高中物理恒定电流知识点总结修订稿

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高中物理《恒定电流》知识梳理

高中物理《恒定电流》知识梳理

《恒定电流》知识梳理【本章的概念及公式】1.电流及电流的定义式(1)形成电流的条件:内部原因:自由电荷外部原因:导体两端存在电压。

(2)电流定义:通过导体横截面的电量q 跟通过这些电量所用时间t 的比值,叫电流强度。

(3)电流定义式:tq I = (4)电流方向:和正电荷定向移动的方向相同,与负电荷定向移动的方向相反。

(5)导体内形成电流的条件:导体两端存在持续的电压。

2.电阻及电阻的定义式(1)定义:导体两端的电压与通过导体的电流的比值(2)定义式:IU R = 单位:欧姆,国际符号Ω (3)物理意义:导体的电阻反应了导体对电流的阻碍性质,电阻越大,阻碍作用越强。

3.电阻定律(1)内容:在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与导体的长度成正比,与导体的横截面S 成反比,跟导体的材料有关,即由导体本身的因素决定。

(2)电阻率 ①计算公式:lRS =ρ ②物理意义:反映了材料的导电性能的物理量。

③与温度的关系:金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率随温度的升高而减小,锰铜合金、镍铜合金的电阻率几乎不受温度的影响。

4.部分电路的欧姆定律(1)内容:通过导体的电流强度,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

(2)公式:RU I =公式中的I 、U 、R 三个量必须是属于同一段电路的具有瞬时对应关系。

(3)适用范围:适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体。

5.电功电功率(1)电功①表达式:UIt W =②电流做功的实质:电场力对电荷做功,将电势能转化为其他形式的能。

(2)电功率①表达式:UI P =②物理意义:电流做功的快慢(3)电热①电热表达式:Rt I Q 2=②电热本质:电流做功的过程中电能转化为内能的多少的量度。

(4)热功率P 热=UI(5)电热和电功的区别:①纯电阻电路:在纯电阻电路中,电能全部转化为热能,电功等于电热。

②非纯电阻电路:在非纯电阻电路中,电路消耗的电能,即UIt W =分为两部分:一大部分转化为热能以外的其他形式的能(例如电流通过电动机,电动机转动将电能转化为机械能);另一小部分不可避免地转化为电热Rt I Q 2=。

高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结恒定电流是物理学中的一个重要概念,是指在电路中,电流大小不随时间变化的电流状态。

学习高二物理的同学们尤其需要掌握恒定电流的基本原理和相关知识,因为它是理解电路运行和电器工作原理的基础。

本文将就高二物理恒定电流的知识点进行总结和介绍。

一、恒定电流的定义及特点恒定电流是指在电路中,电流大小不随时间变化的电流状态。

它是完全经过自由电子和离子的电荷不变流动产生的。

在恒定电流中,电荷在电路中不断流动,但整个电路的电荷量保持不变。

这是由于电路中的电荷守恒定律决定的。

恒定电流的特点有两个:一是电流大小恒定不变;二是电路中各点的电位差相同,即电路中的电压稳定。

这个特点决定了各个电器元件在电路中的工作状态和相互之间的影响关系。

二、欧姆定律欧姆定律是指在恒温条件下,导体两端的电势差(电压)正比于通过导体的电流。

该定律的数学表达式为U = I × R,其中U代表电势差,I代表电流强度,R代表电阻。

根据欧姆定律,可以得出恒定电流和电阻之间的关系,即电流强度和电阻成反比关系。

欧姆定律是电路分析中常用的工具,可以帮助我们计算电路中的电压、电流和电阻等参数。

通过掌握欧姆定律,我们能够更好地理解电路中的电流流动和电器的工作原理。

三、电阻与导体电阻是指导体对电流流动的阻碍作用。

根据导体对电流的阻碍程度不同,可将导体分为导体、绝缘体和半导体三类。

导体是指能够良好传导电流的物质,它具有较低的电阻,电流可在导体内部快速传播。

金属是常见的导体,它们的电子自由度较高,能够自由移动和传导电流。

绝缘体是指基本上不导电的物质,它们的电阻非常高,电流难以在绝缘体中传播。

绝缘体主要用于电路的绝缘和隔离作用,以防止电路干扰和电击等危险。

半导体是介于导体和绝缘体之间的一类物质,它的电阻介于导体和绝缘体之间。

半导体具有特殊的电导特性,在电子学和微电子技术中有着广泛的应用。

常见的半导体材料有硅和锗等。

四、串并联电路在恒定电流中,电路可以分为串联电路和并联电路两种形式。

高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结恒定电流是指在电路中电流大小和方向保持不变的一种电流。

在欧姆定律的条件下,恒定电流通过导体时,导体两端产生一定的电压降,而且四种类型的电路中存在恒定电流,分别是串联电路、并联电路、混合电路以及复杂电路。

了解恒定电流知识点对于学习电路以及解决电路问题有着重要的意义。

一、欧姆定律欧姆定律是研究电流、电压以及电阻之间关系的基本定律。

欧姆定律表达式为V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。

当电路中存在恒定电流时,电压和电流的关系就可以通过欧姆定律来描述。

欧姆定律是电路分析的基础,通过它可以计算出电路中各个元件的电压和电流分布情况。

二、串联电路串联电路是指电流只有一条路径,所有电流都要穿过每个电阻后才能达到电源的电路。

在串联电路中,电流大小相等,但是电压会分配给各个电阻,由此可以计算出每个电阻的电流和电压。

对于串联电路中的电阻,可以通过电压衰减关系和串联电路中的电流关系来解决问题。

三、并联电路并联电路是指电流有多条路径,电流可以通过不同的路径分流,最后再合流到电源。

在并联电路中,电压相等,但是电流会被分配到每个支路电阻,并且支路电阻的电流相加等于总电流。

通过对并联电路中各个分支电阻的电流和电压关系进行分析可以解决电路问题。

四、混合电路混合电路是指既包含串联电路又包含并联电路的电路。

在混合电路中,需要先进行串联电路和并联电路的分析,再对整个电路进行整体分析。

在混合电路中,可以通过串并联电路的组合来解决问题。

五、复杂电路复杂电路是指既包含直流电源又包含交流电源的电路。

在复杂电路中,需要对直流电源和交流电源的特性进行分析,并且需要了解直流电源和交流电源的工作原理和特点,再对整个电路进行整体分析。

六、电路图电路图是指用符号和图形表示电路中各个元件关系的图表。

掌握电路图对于理解和分析电路问题有着重要的作用。

通过电路图可以清晰地看到电路中各个元件之间的连接关系,以及元件的参数。

在分析电路问题时,可以通过电路图来了解电路结构和分析电路的特性。

恒定电流知识点总结

恒定电流知识点总结

恒定电流知识点总结恒定电流知识点总结恒定电流1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}4.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R5.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}6.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}7.电阻、电阻定律:R=L/S{:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}8.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U 外{I:电路中的.总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R 成反比)电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+10.欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

高二物理《恒定电流》重难点知识点精析

高二物理《恒定电流》重难点知识点精析

高二物理《恒定电流》重难点知识点 ~~六楼风景I. 重难点知识点精析一、概念荐入 1.电流电流的定义式:tq I =,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。

对于金属导体有I=nqvS (n 为单位体积内的自由电子个数,S 为导线的横截面积,v 为自由电子的定向移动速率,约10 -5m/s ,远小于电子热运动的平均速率105m/s ,更小于电场的传播速率3×108m/s ),这个公式只适用于金属导体,千万不要到处套用。

2.电阻定律导体的电阻R 跟它的长度l 成正比,跟它的横截面积S 成反比。

sl R ρ=⑴ρ是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率(反映该材料的性质,不是每根具体的导线的性质)。

单位是Ω m 。

⑵纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。

⑶材料的电阻率与温度有关系:①金属的电阻率随温度的升高而增大(可以理解为温度升高时金属原子热运动加剧,对自由电子的定向移动的阻碍增大。

)铂较明显,可用于做温度计;锰铜、镍铜的电阻率几乎不随温度而变,可用于做标准电阻。

②半导体的电阻率随温度的升高而减小(可以理解为半导体靠自由电子和空穴导电,温度升高时半导体中的自由电子和空穴的数量增大,导电能力提高)。

③有些物质当温度接近0 K 时,电阻率突然减小到零——这种现象叫超导现象。

能够发生超导现象的物体叫超导体。

材料由正常状态转变为超导状态的温度叫超导材料的转变温度T C 。

我国科学家在1989年把T C 提高到130K 。

现在科学家们正努力做到室温超导。

3.欧姆定律:RU I =(适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电)。

电阻的伏安特性曲线:注意I-U 曲线和U-I 曲线的区别。

还要注意:当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲线不再是过原点的直线。

例1. 实验室用的小灯泡灯丝的I-U 特性曲线可用以下哪个图象来表示:解:灯丝在通电后一定会发热,当温度达到一定值时才会发出可见光,这时温度能达到很高,因此必须考虑到灯丝的电阻将随温度的变化而变化。

恒定电流知识点总结(可编辑修改word版)

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恒定电流知识点总结一、知识网络电流:定义、微观式:I=q/t,I=nqSv电压:定义、计算式:U=W/q,U=IR。

导体产生电流的条件:导体两端存在电压电阻:定义、计算式:R=U/I,R=ρl/s。

金属导体电阻值随温度升高而增大基本半导体:热敏、光敏、掺杂效应概念超导:注意其转变温度电动势:由电源本身决定,与外电路无关,是描述电源内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能的物理量电阻定律:R=ρl/s欧姆定律:部分电路:I=U/R闭合电路:I=E/(R+r),或E=U 内+U 外=IR+Ir适用条件:用于金属和电解液导电恒电功:规律定电流电功率:公式:W=qU=Iut纯电阻电路:电功等于电热非纯电阻电路:电功大于电热,电能还转化为其它形式的能用电器总功率:P=UI,对纯电阻电路:P=UI=I2R=U2/R电源总功率:P 总=EI电源输出功率:P 出=UI电源损失功率:P 损=I2r电源的效率:=P出⨯100% =U⨯100% ,P出E对于纯电阻电路,效率为100%实验二、知识归纳伏安法测电阻:R=U/I,注意电阻的内、外接法对结果的影响描绘小灯泡的伏安特性测定金属的电阻率:ρ=R s / l测定电源电动势和内阻电表的改装:多用电表测黑箱内电学元件一、部分电路欧姆定律电功和电功率(一)部分电路欧姆定律1.电流(1)电流的形成:电荷的定向移动就形成电流。

形成电流的条件是:①要有能自由移动的电荷;②导体两端存在电压。

(2)电流强度:通过导体横截面的电量q 跟通过这些电量所用时间t 的比值①电流强度的定义式为:②电流强度的微观表达式为:n 为导体单位体积内的自由电荷数,q 是自由电荷电量,v 是自由电荷定向移动的速率,S 是导体的横截面积。

(3)电流的方向:物理学中规定正电荷的定向移动方向为电流的方向,与负电荷定向移动方向相反。

在外电路中电流由高电势端流向低电势端,在电源内部由电源的负极流向正极2.电阻定律(1)电阻:导体对电流的阻碍作用就叫电阻,数值上:。

高中物理恒定电流知识点总结

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高中物理恒定电流知识点总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高中物理恒定电流知识点总结

高中物理恒定电流知识点总结

高中物理恒定电流知识点总结1. 电流的定义与表示1.1 电流的定义电流指的是单位时间内通过导体的电荷量,用符号I 表示,单位是安培(A)。

1.2 电流的表示电流可以使用电流表进行测量,通常通过将电流表连接在电路中的一段导线上,来测量通过该导线的电流。

2. 恒定电流的特点2.1 恒定电流的定义恒定电流是指电流大小和方向保持不变的电流。

2.2 恒定电流的特点•恒定电流在电路中的各点的电势相等;•恒定电流沿闭合回路的任意路径的电势降为零;•恒定电流在电路中的分支上的电流满足分流定律;•恒定电流在电路中的两个节点之间的总电流满足聚流定律。

3. 恒定电流的电路元件3.1 电源电源是提供电流的设备,常见的电源有电池和发电机。

电源的正极和负极连接在闭合回路中的两个不同点上,使电流可以通过电路流动。

3.2 电阻电阻是用来限制电流的元件,它的单位是欧姆(Ω),用符号 R 表示。

电阻的大小决定了通过它的电流大小,根据欧姆定律,电流与电压和电阻之间存在着线性关系:I = U / R。

3.3 导线导线是电流流动的路径,通常由金属制成,具有较低的电阻,能够提供良好的电流传输。

3.4 开关开关用于控制电路的通断,当开关闭合时,电路形成闭合回路,电流可以通过;当开关断开时,电路中断,电流无法流动。

4. 恒定电流的基本定律4.1 恒定电流的欧姆定律恒定电流通过一个电阻时,电阻两端的电压与电流成正比关系,即 U = I * R,其中 U 是电压,I 是电流,R 是电阻。

4.2 恒定电流的分流定律恒定电流在分支电路中分流,分支电流与分支电阻之间成反比关系,即 I1 / I2 = R2 / R1,其中 I1 和 I2 是分支电流,R1 和 R2 是分支电阻。

4.3 恒定电流的聚流定律恒定电流在节点处聚流,节点处的总电流等于流入节点的电流之和,即 I1 = I2 + I3,其中 I1 是总电流,I2 和 I3 是流入节点的电流。

5. 恒定电流的应用5.1 电路中各元件之间的关系恒定电流的知识可以用于解析电路中各元件之间的关系。

恒定电流 知识点总结

恒定电流 知识点总结

恒定电流知识点总结1. 恒定电流的特点恒定电流的特点是电流的大小和方向在一定时间内保持不变。

在电路中,恒定电流通常由直流电源产生,如电池或直流发电机。

恒定电流可以通过导线传输,用于驱动电器或进行化学反应等。

2. 恒定电流的产生恒定电流可以通过直流电源产生。

直流电源产生的方法有多种,如化学形成电池、机械形成直流发电机和半导体元件形成的稳压源等。

通过这些方式产生的直流电源,可以提供恒定电流供应。

3. 恒定电流的度量恒定电流的大小通常用安培(A)表示,1安培等于1库仑/秒。

在实际应用中,通常采用安培表或万用表等测量工具来测量电路中的恒定电流大小。

4. 恒定电流的应用恒定电流在工业、农业、医疗、科研等领域广泛应用。

例如,用于电动机、发电机、电解等设备中。

在医疗行业中,恒定电流可以用于治疗和诊断,如心脏起搏器、电生理监视仪器等。

5. 恒定电流的保护在电路中,恒定电流的保护工作非常重要。

对于电路中的恒定电流,需要采取一些措施以防止过载、短路等故障造成对电路的损坏。

常见的保护措施包括使用熔断器、继电器、避雷器等设备。

6. 恒定电流的衰减在电路中,恒定电流可能因为电阻、电感等元件的影响而衰减。

在设计电路时,需要考虑这些因素,采取一些措施以减小电流的衰减,确保电路正常工作。

7. 恒定电流的传输恒定电流可以通过导线传输,用于驱动电器或进行化学反应等。

在传输过程中,需要考虑导线的材料、截面积、长度等因素对恒定电流的影响,以保证电流的稳定传输。

总之,恒定电流是电路中常见的一种电流形式,具有在一定时间内电流大小和方向不变的特点。

了解恒定电流的产生、度量、应用、保护、衰减和传输等知识点,对于设计、使用和维护电路具有重要的意义。

高中物理_难点重点_恒定电流_七大知识点总结

高中物理_难点重点_恒定电流_七大知识点总结

一、电流表的改装1.电流表原理和主要参数电流表 G 是依据通电线圈在磁场中受磁力矩作用发生偏转的原理制成的,且指什偏角θ与电流强度I 成正比,即θ=kI,故表的刻度是均匀的.① 表头:表头就是一个电阻,相同遵照欧姆定律,与其余电阻的不一样仅在于经过表头的电流是能够从刻度盘上读出来的.②描绘表头的三个特色量:电表的内阻R g、满偏电流I g、满偏电压U g,它们之间的关系是U g=I g R g,因此若已知电表的内阻R g,则依据欧姆定律可把相应各点的电流值改写成电压值,即用电流表能够表示电压,不过刻度盘的刻度不一样.所以,表头串连使用视为电流表,并联使用视为电压表.③电表改装和扩程:抓住表头内线圈允许经过的最大电流(I g)或同意加的最大电压(U g).2.电流表改装成电压表方法:串连一个分压电阻R,以下图,若量程扩大n 倍,即 n=U,U g则依据分压原理,需串连的电阻值RU R R g(n1) R g,故量程扩U g大的倍数越高,串连的电阻值越大.3.电流表改装成电流表方法:并联一个分流电阻R,以下图,若量程扩大n 倍,即 n=I,I g则依据并联电路的分流原理,需要并联的电阻值RI g R g R g,I R n 1故量程扩大的倍数越高,并联电阻值越小.4.改装后的几点说明:①改装后,表盘刻度相应变化,但电流计的参数(R g、 I g并无改变).② 电流计指针的偏转角度与经过电流计的实质电流成正比.③改装后的电流表的读数为经过表头G 与分流小电阻R 小所构成并联电路的实质电流强度;改装后的电压表读数是指表头G 与分压大电阻R 大所构成串连电路两头的实质电压.④ 非理想电流表接入电路后起分压作用,故丈量值偏小;非理想电压表接入电路后起分流作用,故丈量值也偏小.⑤ 考虑电表影响的电路计算问题,把电流表和电压表当作一般的电阻,不过其读数反应了流过电流表的电流强度,或是电压表两头的电压.二、滑动变阻器的原理和接法1.滑动变阻器的结构以下图.其原理是利用改变连入电路中的电阻丝的长度,进而达到改变电阻的目的.金属棒滑片2.滑动变阻器的两种接法:瓷筒线圈R L P R L PA BC R0 DR0U U甲乙①限流:如图甲所示,挪动滑片 P 能够改变连入电路中的电阻值,进而能够控制负载R L中的电流.使用前,滑片 P 应置于变阻器阻值最大的地点.② 分压:如图乙所示,滑动滑片P 能够改变加在负载R L上的电压,使用前,滑片P 应置于负载 R L 的电压最小的地点.3.经过调理变阻器的阻值(最大阻值为R0)对负载 R L的电压、电流都起到控制调理作用.设负载两头电压为 U L① 限流接法P 滑至 A 端, Umax= U ;R LUP 滑至 B 端, Umin=R L R0所以R L U ≤ U L≤ U,可见 R L<<R0 时, U L变化范围大.R0R L② 分压接法P 滑至 C 端时, U min = 0;P 滑至 D 端时, U max= U.所以 0≤ U L≤ U,负载两头的电压能够从零开始调理.4.两种接法的简单比较分压法的优势是电压变化范围大,且电压、电流能够从零开始调理;限流接法的优势在于电路连结简易,附带功率消耗小.当两种接法均能知足实验要求时,一般选限流接法.当负载 R L较小、变阻器总阻值较大时( R L的几倍),一般用限流接法.但以下三种状况一定采纳分压式接法:①要使某部分电路的电压或电流从零开始连结调理,只有分压电路才能知足.②假如实验所供给的电压表、电流表量程或电阻元件同意最大电流较小,采纳限流接法时,不论怎样调理,电路中实质电流(压)都会超出电表量程或电阻元件同意的最大电流(压),为了保护电表或电阻元件免受破坏,一定要采纳分压接法电路.③伏安法测电阻实验中,若所用的变阻器阻值远小于待测电阻阻值,采纳限流接法时,即便变阻器触头从一端滑至另一端,待测电阻上的电流(压)变化也很小,这不利于多次丈量求均匀值或用图像法办理数据.为了在变阻器阻值远小于待测电阻阻值的状况下能大范围地调理待测电阻上的电流(压),应选择变阻器的分压接法.三、伏安法测电阻1.丈量电路伏安法测电阻的原理是部分电路欧姆定律(R=U/I).丈量电路可有电流表外接或内接两种接法,如图甲、乙两种接法都有偏差,丈量值与真切值的关系为:V VAR x AR x甲乙① 如甲图所示,因为该电路中电压表的读数U 表示 Rx两头电压,电流表的读数I 表示经过 Rx与 R V 并联电路的总电流,所以使用该电流所测电阻R测=U R V R x 也比真切值 Rx略小些,相对偏差IR V R xa=R测R x R x 1 R x R R RxR V R x V 1 VR x② 如乙图所示,该电路中,电压表的读数U 表示被测电阻Rx与电流表 A 串连后的总电压,电流表的读数 I 表示经过自己和Rx的电流,所以使用该电路所测电阻R 测=U= Rx+ R A,比真切值Rx大I了 R A,相对偏差 a=R测R x R A R x R x据以上剖析可得:若:R x R A 即R x R A R V 此时被测电阻为小电阻,一般采纳甲图所示的电流表的外接法.R V R x若: R x R A 即R x R A R V 此时被测电阻为大电阻,一般采纳乙图所示的电流表的内接法.R V R x因此在运用伏安法测电阻时,可由题目条件第一计算临界电阻R0 R A R V,比较R0与被测电阻的大概值的大小关系,而后据以上原则确立电路的连结方式.当被测电阻的阻值不可以预计时可采纳试接的方法,以下图,让电压表一端接在电路上的 a 点,另一端先后接到 b 点、 c 点,注意察看两个电表的示数.若安培表示数有明显变化,则待测电阻跟电压表的内阻可比较,电压表应接在 a c 两点.若电压表的示数有明显变化,则待测电阻跟安培表的内阻可比较,电压表应接在 a b 两点.综合以上剖析,在丈量电路的选择上我们能够用“大内大,小外小”的方法来办理.伏安法测。

恒定电流知识点总结(通用6篇)

恒定电流知识点总结(通用6篇)

恒定电流知识点总结第1篇预习通读xxx遍教材,去了解和接受新的物理概念,找到它的特点,提前知道公式和定理等。

把不明白的地方作记号,等后面深入学习时解决或者问老师。

新旧知识是xxx个继承关系,并不是割裂独立的。

预习新知识的时候,要联系前面学过的知识,发现哪里不会不明白不清楚,要赶紧补回来,因为老师默认你已经会啦!扫除这些“绊脚石”,才能立即理解课堂上老师讲的新课。

预习也要注意时间和效率,xxx般优先预习自己不擅长的科目,拒绝苦思冥想(其实是在发呆?),完全可以把问题留到上课听讲的时候解决!尝试自己画出知识点脉络图,能够全面了解整本书的知识点和考点。

听课课堂是学习的主要场所,听课是学习的主要过程,听课的效率如何,决定着学习的主要状况。

提高听课效率要注意:课前预习要有针对性。

钻研课本要咬文嚼字,注意辨析。

概念理解要准确,对概念的确切含义要通过实际例子情景化(例静摩擦力中“xxx起运动”“有运动趋势”,运动学中“二秒”、“第二秒”、“二秒末”,“速率相等”“速度相同”,自由落体中的“真空”“静止开始”等)。

所谓辨析,就是要把容易混淆的概念放到xxx起,认真对比其差异。

如重力和质量,重力与压力,速度与加速度,变化大小和变化快慢,匀变速与匀速等等。

听课过程要全神贯注,特别要注意老师讲课的开头和结尾,老师讲课开头,xxx般慨括前xxx节课的要点和指出本节课要讲的内容,是把旧知识和新知识联系起来的.环节,结尾常常是对本节课所讲知识的归纳总结,具有高度的慨括性,是在理解基础上掌握本节知识方法的纲要。

复习①做好及时的复习。

上完课的当天,必须做好当天的复习。

复习的有效方法不只是xxx 遍遍的看书和笔记,最好是采取回忆式的复习:先把书、笔记合起来回忆上课使老师讲的内容,例如分析问题的思路、方法等(也可以边回忆边在草稿上写xxx写),尽量想得完整些,然后大开笔记本和书对照xxx下,还有哪些没己清楚的,把它补起来,这样就使得当天上课的内容巩固下来了,同时也就检查了当天课堂听课的效果如何,也为改进听课方法及提高听课效率提出必要的改进措施。

高中物理-恒定电流知识点总结

高中物理-恒定电流知识点总结

第14章:恒定电流一、知识网络二、重、难点知识归纳(五)、滑动变阻器的使用 1、滑动变阻器的作用(1)保护电表不受损坏; (2)改变电流电压值,多测量几次,求平均值,减少误差。

2、两种供电电路(“滑动变阻器”接法)电流:定义、微观式:I=q/t ,I=nqSv电压:定义、计算式:U=W/q ,U=IR 。

导体产生电流的条件:导体两端存在电压 电阻:定义、计算式:R=U/I ,R=ρl/s 。

金属导体电阻值随温度升高而增大 半导体:热敏、光敏、掺杂效应 超导:注意其转变温度电动势:由电源本身决定,与外电路无关,是描述电源内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能的物理量实验恒定电流 部分电路:I=U/R闭合电路:I=E/(R+r),或E=U 内+U 外=IR+Ir适用条件:用于金属和电解液导电 规律电阻定律:R=ρl/s基本 概念欧姆定律: 公式:W=qU=Iut纯电阻电路:电功等于电热非纯电阻电路:电功大于电热,电能还转化为其它形式的能电功: 用电器总功率:P=UI ,对纯电阻电路:P=UI=I 2R=U 2/R 电源总功率:P 总=EI 电源输出功率:P 出=UI 电源损失功率:P 损=I 2r 电源的效率:%100%100⨯=⨯=E U P P 总出η, 对于纯电阻电路,效率为100%电功率 :伏安法测电阻:R=U/I ,注意电阻的内、外接法对结果的影响描绘小灯泡的伏安特性测定金属的电阻率 :ρ=R s / l 测定电源电动势和内阻 电表的改装:多用电表测黑箱内电学元件(1)、限流式:a 、最高电压(滑动变阻器的接入电阻为零):E 。

b 、最低电压(滑动变阻器全部接入电路): 。

c 、限流式的电压调节范围: 。

(2)、分压式:a 、最高电压(滑动变阻器的滑动头在b 端):E 。

b 、最低电压(滑动变阻器的滑动头在a 端):0。

c 、分压式的电压调节范围: 。

3、分压式和限流式的选择方法:(1)限流式接法简单、且可省一个耗电支路,所以一般情况优先考虑限流式接法。

高二物理恒定电流知识点总结

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高二物理恒定电流知识点总结
电流的形成:电荷的定向移动形成电流。

当导线两端存在电压时,导线中的自由电子在电场力的作用下,从电势低处向电势高处定向移动,形成电流。

移动的方向与导体中的电流方向相反。

电流的宏观和微观表达式:宏观上,电流的大小可以用单位时间内通过导体横截面的电荷量来表示,即I=q/t,这个公式适用于任何电荷的定向移动形成的电流。

微观上,电流的大小与单位体积内的自由电荷个数、导线的横截面积以及自由电荷的定向移动速率有关,表达式为I=nqvS。

电动势:表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。

电动势越大,电路中每通过1C电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。

电动势的定义式为E=W/q,其中W为非静电力所做的功,q为移送的电荷量。

闭合电路欧姆定律:在闭合电路中,电流的大小与电源的电动势、电源的内阻以及外电路的电阻有关,关系式为I=E/(r+R),其中I为电路中的总电流,E为电源电动势,R为外电路电阻,r为电源内阻。

此外,闭合电路的欧姆定律还可以表示为E=Ir+IR或E=U内+U外,其中U内和U外分别为电源内阻和外电路电阻上的电压降。

电路的串并联:在串联电路中,电流处处相等,电压与电阻成正比;在并联电路中,电压处处相等,电流与电阻成反比。

以上就是高二物理恒定电流的主要知识点。

在学习的过程中,需要充分理解这些概念,并通过大量的练习来加深理解,提高解题能力。

恒定电流知识点总结

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第二章《恒定电流》知识点总结一、电流1、电流形成的条件:电荷的定向移动。

规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。

2、电流强度I ①定义式:tqI =单位:安培(A ) ②微观表达式:nqSv I = 其中:n 为自由电荷的体密度;q 为自由电荷的电量;S 为导体的横截面积;v 为自由电荷定向移动的速度。

二、电源1、电源的作用:①电源相当于搬运工,把负电荷从电源正极搬到电源负极,使正极积累正电荷,负极积累负电荷; ②电源使导体两端存在一定的电势差(电压); ③电源使电路中有持续电流。

2、电动势E ①物理意义:电动势是描述电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量。

②定义式:qW E 非=单位:伏特(V ),其大小是由电源本身决定的。

③电动势E 与电势差U 的区别:电动势q W E 非=,非静电力做功,其他形式的能转化为电能;电势差qWU =,电场力做功,电势能转化为其他形式的能。

做多少功,就转化了多少能量。

三、欧姆定律 1、电阻R①物理意义:导体对电流的阻碍作用。

②定义式:I UR =单位:欧姆(Ω),其大小是由导体本身决定的。

③决定式:SlR ρ=,其中ρ为电阻率,反映材料的导电性能的物理量。

金属导体的电阻率随着温度的升高而增大;合金的电阻率随着温度的变化而变化不明显;半导体的电阻率随着温度的升高而减小。

2、欧姆定律RUI =注意:这是一个实验规律,I 、U 、R 三者之间并无决定关系。

3、伏安特性曲线I-U 图像:图像越靠近U 轴,导体的电阻越大。

①线性元件:I-U 图像是过原点O 的直线。

如R 1,R 2等,并且R 1<R 2。

②非线性元件:I-U 图像不是过原点O 的直线。

如A 、B 等 四、串并联电路的特点P=P 1+P 2+P 31、串联电路①定义:用电器首尾相连的电路。

②串联电路的特点321I I I I ===;321U U U U ++=;321R R R R ++=;321321::::R R R U U U =2、并联电路P=P 1+P 2+P 3①定义:用电器并排相连的电路。

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高中物理恒定电流知识
点总结
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恒定电流
1.
电流:
1) 定义:电荷的定向运动。

2) 形成条件:
a)
导体中有能自由移动的电荷
导体提供大量的自由电荷。

金属导体中的自由电荷是自由电子,电解液中的自由电荷是正、负离子。

b)
导体两端有电压。

3) 电流的大小——电流强度——简称电流
a) 宏观定义:
b) 微观定义: c) 国际单位:安培A
d)
电流的方向:规定为正电荷定向运动的方向相同(电流是标量)
e)
电流的分类:方向不随时间变化的电流叫直流,方向随时间变化的电流叫交流,大小方向都不随时间变化的电流叫做稳恒电流。

2.
电阻
1) 物理意义:反映了导体的导电性能,即导体对电流的阻碍作用。

2) 定义式:
国际(R 既不与U 成正比,也不与I 成反比)
3) 决定式(电阻定律):
t q I =
nqsv I =I U
R =
S L R ρ
=
3.
电阻率:
1) 意义:反映了材料的导电性能。

2) 定义:
3) 与温度的关系
金属:ρ 随T ↑ 而 ↑ 半导体:ρ 随T ↑ 而 ↓ 有些合金:几乎不受温度影响
4.
串并联电路
1) 欧姆定律:
a)
内容:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

b) 表达式:
或或
c)
适用条件:金属或电解液导电(纯电子电路)。

2) 串联电路
a) 电路中各处电流相同.I=I 1=I 2=I 3=……
b) 串联电路两端的电压等于各电阻两端电压之和.U=U 1+U 2+U 3…… c)
串联电路的总电阻等于各个导体的电阻之和,即R=R 1+R 2+…+R n
d)
串联电路中各个电阻两端的电压跟它的阻值成正比,即
12
12
n
n
U U U I R R R ===
e)
串联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比,即
L RS =
ρR U I =
IR U =I U
R =
21
212
n
n
P P P I R R R ===
3) 并联电路
a) 并联电路中各支路两端的电压相同.U=U 1=U 2=U 3……
b)
并联电路子路中的电流等于各支路的电流之和I=I 1+I 2+I 3=……
c)
并联电路总电阻的倒数等于各个导体的电阻的倒数之和。

R 1=11
R +21R +…+n R 1
4) 伏安特性曲线:
a) 定义:导体的电流随电压变化的关系曲线叫做伏安特性曲线。

b) 意义:斜率的倒数表示电阻。

c)
对于金属、电解液在不考虑温度的影响时其伏安特性曲线是过原点的倾斜的直线,这样的导体叫线性导体,否则为非线性导体。

金属 非金属 一些合金
5.
电功
1) 意义:反映了电路消耗电能的多少,即把电能转化为其它形式的能
的多少。

2) 定义:电荷在电场力的作用下运动,电场力会对电荷做功,把电场
力做的功简称电功,又称电流做的功。

3) 计算公式: 国际单位:J 常用单位:度。

1度= 1千瓦时(KW/H ) 1W=1J/S 1度=1000*3600 J/S =3600000焦耳
UIt W =
4) 电热
a)
定义:电流流过导体要发热(热效应),这个热叫做电热,又叫焦耳热。

b) 意义:反映了电路把电能转化为内能的多少。

c)
计算公式:
(焦耳定律)
6.
电功率:
1) 意义:反映了电路消耗电能的快慢,即把电能转化为其它形式的能
的快慢。

2) 定义:电功跟完成电功所用时间的比值。

3) 计算公式: 4) 发热功率:
a)
意义:反映了电路把电能转化为内能的快慢。

b)
定义:电热跟产生电热所用时间的比值。

c)
电动机的几个“功率”
I)
输入功率:电动机的总功率。

由电动机电路的电流和电压
II)
III)
热功率:电动机线圈上有电阻,电流通过线圈时要发
入出总P P P +=,其中入
出P P 为电动机的效率。

d)
电功和电热的关系
t
W P =UI t
W
P ==Rt I t
Q
P 2==热
纯电阻电路:
电熨斗、电炉子
非纯电阻电路:
电机、电风扇、电解槽(其特点是电能只有一部分转化成内能)
7.
电动势
1) 电源定义:把其它能量转化为电能的装置。

作用:给电路提供持续
的电压。

2) 电动势的含义:描述电源把其它形式能转化为电能本领的物理量。

电动势由电源自身决定,与外电路无关
在数值上就等于电源没有接入电路时两极间电压。

用符号E 表示。

电源的电动势等于内、外电路上的电压之和,关系式为E=U 外
+U′内
电动势是标量.电动势不是电压
8.
闭合电路欧姆定律
1) 定律内容:闭合电路中的电流和电源电动势成正比,跟电路中的总
电阻成反比。

2) 定律表达式为:I=
常用关系式: ⑴E=U 外+U′内 U=E-Ir
电源总功率(电路消耗总功率):P 总= EI
Rt I Q UIt W t R U 2
2====R I P UI P R
U 22====热Rt I Q UIt W t R
U 2
2=>=>R I P UI P R U 22=>=>热r R E
+
外电路消耗功率(电源输出功率):P 出= UI 内电路消耗功率(一定是发热功率):P 内= I 2
r
9.
功率计算:电源的输出功率:P 出=IU=IE –I 2
r 对于外电路是纯电阻的电路,电源的输出功率:
P 出=
10-3-1所示,
1) R =r 时,P 出max =
P 对应于两个不同的外电阻R 1和R 2,且. 2) 当R<r 时,R ↑→P 出↑;
3)
当R>r 时,R ↑→P 出↓.
4)
电源的效率:η=
10. 动态分析的一般步骤:
1)
确定外电路的电阻如何变化 2)
根据闭合电路欧姆定律,确定电路中的总电流如何变化
3) 由U 内=Ir 确定电源的内电压如何变化 4) 由U 外=E —Ir 确定电源的外由电压如何变化
5) 由部分电路欧姆定律确定干路上某个电阻两端的电压如何变化 6)
确定支路两端的电压如何变化以及通过支路的电流如何变化
r R r R E r R R E R I 4/)()(2
2
222
+-=+=r E 42
21R R r =%%=

出100100⨯+⨯r
R R
P P E
I R r
=+P 出
P m
图10-3-1。

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