初三物理欧姆定律知识点总结

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人教版九年级物理全册:第17章《欧姆定律》知识点梳理与汇总

人教版九年级物理全册:第17章《欧姆定律》知识点梳理与汇总

第十七章 欧姆定律第一节电阻上的电流跟两端电压的关系当电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

当电压一定时,导体的电流跟导体的电阻成反比。

第二节 欧姆定律及其应用1、欧姆定律内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

(德国物理学家欧姆)公式: I = U R R=U IU=IRU ——电压——伏特(V );R ——电阻——欧姆(Ω);I ——电流——安培(A )使用欧姆定律时需注意:R=UI不能被理解为导体的电阻跟这段导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比。

因为电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度,其大小跟导体的电流和电压无关。

人们只能是利用这一公式来测量计算导体的电阻而已。

2、电阻的串联和并联电路规律的比较*电路(串联、并联)中某个电阻阻值增大,则总电阻随着增大;某个电阻阻值减小,则总电阻随着减小。

第三节 电阻的测量伏安法测量小灯泡的电阻 【实验原理】R=U I【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器。

【实验电路】【实验步骤】①按电路图连接实物。

②检查无误后闭合开关,使小灯泡发光,记录电压表和电流表的示数,代入公式R=U I算出小灯泡的电阻。

③移动滑动变阻器滑片P 的位置,多测几组电压和电流值,根据R=U I,计算出每次的电阻值,并求出电阻的平均值。

【实验表格】①接通电源前应将开关处于断开状态,将滑动变阻器的阻值调到最大; ②连好电路后要通过试触的方法选择电压表和电流表的量程;③滑动变阻器的作用:改变电阻两端的电压和通过的电流;保护电路。

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理九年级物理《欧姆定律》知识点梳理一:知识点梳理一:电阻和变阻器1. 电阻 (R)(1)定义:导体对电流的阻碍作用叫电阻。

(说明:电阻是导体本身的性质,与家在它两端的电压以及通过它的电流无关,不论它两端有无电压、有无电流通过,它的电阻都存在并且不变)(2)电路符号:(3)单位:欧姆(简称:欧) 单位符号:千欧(k) 1 k = 103兆欧(M) 1 M = 103k = 106(4)影响电阻大小的因素:导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

探究实验的方法:控制变量法2、变阻器(1)原理:滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻,从而达到改变电流的目的。

(2)滑动变阻器的作用:滑动变阻器可以连续地改变电阻的大小。

(3)滑动变阻器的使用A、接线:滑动变阻器的连接应遵循一上一下的原则。

B、闭合开关之前,应调节滑片使它连入电路的电阻最大,作用是保护电路。

C、通过变阻器的电流不能超过变阻器允许通过的最大电流。

二:欧姆定律1、电流的三种效应:(1) 电流的热效应,(2) 电流的磁效应,(3) 电流的化学效应2、探究电流与哪些因素有关的实验:(1) 探究方法:控制变量法(2) 结论:导体中的电流的大小,是由作用在它两端的电压和该导体的电阻共同决定的。

A、在电阻不变时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

B、在电压不变时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

3、欧姆定律:(1)欧姆定律:一段导体中的电流,跟加在这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

(2)物理表达式:I=U/RA、运用公式I=U/R解题时要注意三个量必须是同一段电路上的(同一性),且同一状态(同时性),总之,要注意电流、电压、电阻三个量的对应关系。

B、推导公式R=U/I,不可理解为导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过的电流成反比;C、利用这个公式可以计算或测量导体的电阻,但要注意公式成立的条件,如导体两端电压为零时,通过的电流为零,而电阻是导体本身的一种性质,其电阻不为零,此时,R=U/I不适用。

初中物理欧姆定律知识点

初中物理欧姆定律知识点

初中物理欧姆定律知识点欧姆定律是描述电流、电阻、电压之间的关系的基本定律。

欧姆定律被广泛应用于电路中,对于初中物理学习者来说,理解欧姆定律是非常重要的。

欧姆定律的数学表达式为V=I*R,其中,V是电压(单位是伏特),I 是电流(单位是安培),R是电阻(单位是欧姆)。

1.电流(I):电流指的是电荷在单位时间内通过导体其中一截面的量,其方向与正电子的移动方向相反。

通常用字母“I”表示,单位是安培(A)。

电流的大小与通过导体的电荷量以及通过导体的时间的长短有关。

2.电压(V):电压指的是电荷从高电位区域到低电位区域所具有的能量差,也可以理解为单位电荷所具有的能量。

通常用字母“V”表示,单位是伏特(V)。

3.电阻(R):电阻指的是电流在导体中流动时遇到阻碍的程度,影响电流通过的大小。

通常用字母“R"表示,单位是欧姆(Ω)。

欧姆定律可以通过一个简单的实验来验证:-准备一个导线、电源和一个可变电阻的电器元件(如电阻器)。

-将导线的一端连接到电源的正极,另一端连接到电器元件的一端,再连接到电源的负极。

-如果电器元件是可变电阻,可以通过调节电阻的大小来改变电路中的电阻值。

-此时,可以通过电压表测量电压值(单位为伏特)和电流表测量电流值(单位为安培)。

-改变电阻值和测量相应的电压和电流值。

通过实验,可以发现当电压值和电流值成正比时,即所测得的电流值除以电压值为常数,即R=V/I为常数。

这符合欧姆定律的描述,即电流与电压成正比,和电阻成反比。

除了欧姆定律的基本概念和数学表达式外,还有一些与欧姆定律相关的知识点,如:1.串联电路和并联电路:欧姆定律可以应用于串联电路和并联电路。

在串联电路中,电流是相同的,而电压和电阻可以分别相加;在并联电路中,电压是相同的,而电流和电阻可以分别相加。

2.理解电阻:电阻是电路中产生电阻作用的元件,如电线、电阻器等。

电阻的大小与导体的材料、截面积、长度有关。

较长的导线和较小的截面积通常具有较大的电阻。

九年级物理第十七章《欧姆定律》知识点提要

九年级物理第十七章《欧姆定律》知识点提要

一、电流与电阻1.电流:指单位时间内流过导体截面的电荷量,单位为安培(A)。

2.电流的方向:由正至负的电荷流动方向(电子实际流动方向相反)。

3.电阻:物体对电流流动的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。

4.导体和绝缘体:导体具有较低的电阻,而绝缘体具有较高的电阻。

二、欧姆定律1.欧姆定律的内容:在一定温度下,导体两端的电压(U)与通过导体的电流(I)成正比,电阻(R)为比例常数,即U=R*I。

2.欧姆定律的图像表示:电流与电压成正比,通过导体的电流随电压的增大而增大。

3.电阻的影响因素:电阻受物体的长度、横截面积和物质电阻率的影响。

4.电流的影响因素:电流受电压和电阻的影响。

5.电阻与电流之间的关系:电流与电阻成反比,电阻越大,通过导体的电流越小。

三、欧姆定律的应用1.串联电阻的情况下,总电阻的计算:总电阻(Rt)等于各个串联电阻之和,即Rt=R1+R2+R3+...+Rn。

2.并联电阻的情况下,总电阻的计算:倒数总电阻(1/Rt)等于各个并联电阻倒数之和的倒数,即1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn。

3.短路保护:将一个较低电阻的导线连接在电路中,以防止电流过大导致损坏。

4.安全用电知识:合理选择电器的额定电流,正确使用电路保护装置,避免电流过大造成危险。

四、实验室中的欧姆定律实验1.实验器材:电源、导线、电流计和电阻。

2.实验目的:验证欧姆定律。

3.实验步骤:连接电路、调节电阻、改变电压,测量电压和电流值。

4.实验结果:电压和电流成线性关系,验证了欧姆定律的正确性。

五、电功与功率1.电功的定义:电功表示电能的转化或消耗程度,单位为焦耳(J)。

2.电功的计算:电功等于电流与电压的乘积,即W=U*I。

3.功率的定义:功率表示单位时间内电能转化或消耗的速率,单位为瓦特(W)。

4.功率的计算:功率等于电功与时间的比值,即P=W/t。

六、练习题和应用题通过练习题和应用题,巩固和应用欧姆定律的知识。

初三 物理_第十四章欧姆定律知识点总结

初三 物理_第十四章欧姆定律知识点总结

初三物理_第十四章欧姆定律知识点总结第十四章欧姆定律知识点总结欧姆定律是物理学中最基本的电路定律之一,描述了电流、电压和电阻之间的关系。

它在电路分析和设计中非常重要。

下面是对初三物理第十四章欧姆定律的一些知识点进行总结:1. 电流和电荷:电流是电荷在单位时间内通过导体的流动量,用字母I表示,单位是安培(A)。

电荷是电子的基本单位,用字母Q表示,单位是库仑(C)。

电流与电荷之间的关系可以用以下公式表示:I = Q / t,其中t是流动的时间。

2. 电压和电势差:电压是电荷单位所具有的能量,用字母U表示,单位是伏特(V)。

电势差是指电荷从一个位置移动到另一个位置所获得或失去的能量。

电压和电势差之间的关系可以用以下公式表示:U = W / Q,其中W是电荷在电场中获得或失去的能量。

3. 电阻和电阻率:电阻是电流受到阻碍的程度,用字母R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻率是材料本身的属性,用字母ρ表示,单位是欧姆米(Ω·m)。

电阻与电阻率之间的关系可以用以下公式表示:R = ρL / A,其中L是导体的长度,A是导体的横截面积。

4. 欧姆定律的描述:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,它可以用以下公式表示:U = I × R。

换句话说,电流等于电压与电阻的比值:I = U / R。

5. 线性电阻和非线性电阻:当电阻不随电压或电流的改变而改变时,称为线性电阻。

当电阻随电压或电流的改变而改变时,称为非线性电阻,也被称为电子元件。

6. 串联电路和并联电路:在串联电路中,电流依次通过每个元件。

在并联电路中,电流分别通过每个元件,然后重新汇集在一起。

通过串联电路和并联电路,可以实现电路的不同功能,如电阻调节和电压分配。

7. 复杂电路和电路计算:复杂电路是由多个电阻、电源和其他电子元件组成的电路。

通过使用欧姆定律以及串联和并联电路的规则,可以计算复杂电路中的电流、电压和电阻。

总结:欧姆定律是电路分析和设计中最基本的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。

整理九年级物理欧姆定律》知识点

整理九年级物理欧姆定律》知识点

欧姆定律一、电压(U)(一)电压的作用1.电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。

电源是提供电压的装置。

2.电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(或电路两端有电压);②电路是连通的。

注:说电压时,要说“某某”两端的电压,说电流时,要说通过“某某”的电流。

3.在理解电流、电压的概念时,通过观察水流、水压的模拟实验帮助我们认识问题,这里使用了科学研究方法“类比法”(类比是指由一类事物所具有的属性,可以推出与其类似事物也具有这种属性的思考和处理问题的方法)(二)电压的单位1.国际单位:伏特(V )常用单位:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)换算关系:1Kv=103V1V=103mV 1mV=103μV2.记住一些电压值:一节干电池1.5V 一节蓄电池2V 家庭电压220V人体的安全电压不高于36V(三)电压测量:1.仪器:电压表,符号:○V2.量程和分度值: 电压表有三个接线柱,两个量程.使用“-”和“3”两个接线柱时,量程是0~3 V,分度值“0.1 V”;使用“-”和“15”两个接线柱时,量程是0~15 V,分度值“0.5 V”.(大量程是小量程的5倍,大分度值也是小分度值的5倍),指针位置相同,则示数也是5倍关系3.使用规则:两要、一不①电压表要并联在电路中。

②电流要从电压表的“正接线柱”流入,“负接线柱”流出。

否则指针会反偏。

③被测电压不要超过电压表的最大量程。

Ⅰ危害:被测电压超过电压表的最大量程时,不仅测不出电压值,电压表的指针还会被打弯甚至烧坏电压表。

Ⅱ选择量程:实验室用电压表有两个量程,0~3V和0~15V。

测量时,先选大量程,用开关试触,若被测电压在3V—15V可直接测量,若被测电压小于3V则换用0~3V量程,若被测电压大于15V则换用更大量程的电压表。

调零;读数时看清量程和分度值;正接线柱流入,负接线柱流出;不能超过量程。

(五)利用电流表、电压表判断电路故障1.电流表示数正常而电压表无示数:“电流表示数正常”表明主电路为通路,“电压表无示数”表明无电流通过电压表,则故障原因可能是:①电压表损坏;②电压表接触不良;③与电压表并联的用电器短路。

初中物理欧姆定律知识点总结

初中物理欧姆定律知识点总结

初中物理欧姆定律知识点总结欧姆定律是电学中的重要定律之一,主要描述了电流、电压和电阻之间的关系。

下面是初中物理中关于欧姆定律的知识点总结。

1.电流(I):电流是指电荷在单位时间内通过导体的数量,用单位时间内通过导体的电量来表示。

单位是安培(A)。

电流的方向是正电荷从正极流向负极,也可以通过箭头来表示。

2.电压(U):电压是指电做功的大小,也就是单位电荷在电场中所具有的能量。

单位是伏特(V)。

电压的方向是由高电压流向低电压。

3.电阻(R):电阻是指导体对电流流动的阻碍程度,即电流在导体中受到的阻力。

单位是欧姆(Ω)。

电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度等因素有关。

4.欧姆定律:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。

公式为U=IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。

根据欧姆定律可以得出:电压和电阻成正比,电压和电流成正比,电流和电阻成反比。

5.合串并联:电阻可以根据其连接方式分为串联和并联。

串联是指多个电阻依次连接在一起,电流依次通过每个电阻。

并联是指多个电阻同时连接在一起,电流同时通过每个电阻。

在串联电路中,总电阻等于各个电阻之和;在并联电路中,总电阻的倒数等于各个电阻的倒数之和。

6.压强和功率:压强是指单位面积上受到的压力大小,用公式P=U/A表示,其中P表示压强,U表示电压,A表示面积。

功率是指单位时间内所做的功,用公式P=UI表示,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流。

7.阻值计的使用:阻值计是一种测量电阻的仪器,一般由一个可变电阻和滑动电极组成。

在使用阻值计时,需要将阻值计与电路连接,通过调节滑动电极找到对应的阻值。

8.温度对电阻的影响:温度是影响电阻的重要因素之一、通常情况下,电阻随着温度的升高而增加,这是因为温度升高导致导体原子振动增强,电阻增加。

但是由于不同材料具有不同的温度系数,不同材料对温度的敏感程度不同。

9.改变电阻的方法:可以通过改变导体材料、调节材料的长度、横截面积或温度等方式改变电阻的大小。

《欧姆定律》知识点整理

《欧姆定律》知识点整理

《欧姆定律》知识点整理一、欧姆定律的发现在电学的发展历程中,欧姆定律的发现具有里程碑式的意义。

德国物理学家乔治·西蒙·欧姆经过大量的实验研究,于 1826 年提出了这一定律。

欧姆定律揭示了电流、电压和电阻之间的定量关系,为电学的进一步研究和实际应用奠定了坚实的基础。

二、欧姆定律的内容欧姆定律的表述为: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。

如果用 I 表示通过导体的电流,用 U 表示导体两端的电压,用 R 表示导体的电阻,那么欧姆定律可以用公式表示为:I = U / R 。

三、对欧姆定律公式的理解1、电流 I电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电流的大小取决于导体两端的电压和导体的电阻。

当电压一定时,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。

2、电压 U电压是形成电流的原因。

电源提供了电压,使得电路中的自由电荷能够定向移动形成电流。

电压的单位是伏特(V)。

3、电阻 R电阻是导体对电流的阻碍作用。

电阻的大小由导体的材料、长度、横截面积和温度等因素决定。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

需要注意的是,欧姆定律中的电流、电压和电阻都是针对同一段导体或同一段电路而言的,而且这三个物理量必须是同一时刻的值。

四、欧姆定律的适用范围欧姆定律适用于纯电阻电路,即电能全部转化为内能的电路,例如电炉、白炽灯等。

对于非纯电阻电路,如电动机、电解槽等,电能不仅转化为内能,还转化为机械能、化学能等其他形式的能,此时欧姆定律不再适用。

五、欧姆定律的应用1、计算电流、电压和电阻已知其中两个物理量,可以通过欧姆定律计算出第三个物理量。

例如,已知一个电阻为10Ω 的电阻器两端的电压为 20V,那么通过它的电流为:I = U / R = 20V /10Ω = 2A 。

2、分析电路问题通过欧姆定律可以分析串联电路和并联电路中电流、电压和电阻的关系。

在串联电路中,电流处处相等,总电阻等于各电阻之和,总电压等于各部分电压之和。

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点欧姆定律是初中物理中非常重要的一个知识点,也是中考中常常考察的内容。

下面是欧姆定律的一些常见考点,供你参考。

1.欧姆定律的基本概念欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的定律。

它规定,当导体两端的电压V保持不变时,通过导体的电流I与导体的电阻R成正比,即V=IR。

2.电阻和导体的关系导体的电阻决定了通过它的电流大小。

电阻越大,通过导体的电流越小;电阻越小,通过导体的电流越大。

欧姆定律反映了这种关系。

3.电流和电压的关系电流是单位时间内通过导体的电荷量,电压是单位电荷所具有的能量。

欧姆定律告诉我们,导体两端的电压与通过导体的电流成正比。

4.电阻的计算公式根据欧姆定律,可以通过已知的电压和电流来计算电阻。

公式为R=V/I,其中R表示电阻,V表示电压,I表示电流。

5.串联电阻和并联电阻的计算在电路中,电阻可以进行串联和并联。

串联电阻相互连接组成一条线路,电流依次流过每个电阻;并联电阻则是同时接在电路上,电流分流通过不同的电阻。

在计算串联电阻时,电阻值相加;在计算并联电阻时,电阻值取倒数再相加,然后再取倒数。

6.电路中的功率根据欧姆定律,可以计算电路中的功率。

功率的计算公式为P=VI,其中P表示功率,V表示电压,I表示电流。

7.电阻的单位和量纲电阻的单位是欧姆(Ω),量纲是[L^2MT^-3A^-2]。

8.欧姆定律的应用欧姆定律可以用来解决各种电路问题,比如计算电流、电压和电阻的大小关系,计算功率,分析电路中的串联和并联电阻等等。

这些是初中物理中关于欧姆定律的一些常见考点和要点,希望对你的学习有所帮助。

如果还有其他问题,欢迎继续提问!。

初三物理欧姆定律知识点

初三物理欧姆定律知识点

初三物理欧姆定律知识点
初三物理欧姆定律知识点
欧姆定律知识点1、欧姆定律是由德国物理学家欧姆在1826年经过少量的实验归结出来的。

2、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体两端的电阻成正比。

公式为:I=U/R,变形公式有:U=IR,R=U/I
3、欧姆定律运用留意:单位必需一致,电流用A,电压用V,电阻用不能了解为:电阻与电压成正比,与电流成正比,由于电阻惯例状况下是不变的。

4、用电器正常任务时的电压叫额外电压;正常任务时的电流叫额外电流;但是生活中往往达不到这个规范,所以用电器实践任务时的电压叫实践电压,实践任务时的电流叫实践电流。

5、当电路出现短路现象(电路中电源不经过用电器而直接被接通的状况)时,依据I=U/R可知,由于电阻R很小,所以电流会很大,从而会招致火灾。

6、电阻的串联与并联:
串联:R=R1+R2++Rn(串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都大)
并联:1/R=1/R1+1/R2++1/Rn(并联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都小)
n个阻值为r的电阻串联那么R总=nr;n个阻值为r的电阻并联那么R总=r/n。

初中物理欧姆定律知识点归纳

初中物理欧姆定律知识点归纳

初中物理欧姆定律知识点归纳欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的物理定律。

它的公式为I=U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

以下是欧姆定律的一些重要知识点的归纳:1.电流:电流是流经导体的电荷量,单位是安培(A)。

根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。

电流的大小取决于电压和电阻的大小。

2.电压:电压是电能的一种形式,在电路中代表着电源的电势差。

单位是伏特(V)。

电压越大,电流就越大;电压越小,电流就越小。

3.电阻:电阻是导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。

欧姆定律指出,电阻越大,电流就越小;电阻越小,电流就越大。

电阻与导体材料的特性以及导体的长度和横截面积有关。

4.欧姆定律的推导:欧姆定律可以通过欧姆定律公式推导出来。

假设导体上有电压U,通过导体的电流为I,电阻为R。

由欧姆定律可得I=U/R。

这一定律适用于各种类型的电路,包括串联电路和并联电路。

5.应用范围:欧姆定律被广泛应用于电子设备和电路中。

例如,在家庭中,电源的电压和电器的电阻共同决定了电器的功率和电流。

在实际应用中,可以使用欧姆定律来计算电流、电压和电阻中的任何一个量。

6.串联电路:在串联电路中,电流沿着路径依次流过每个电阻,电压在各个电阻上分配。

根据欧姆定律,总电阻等于各个电阻之和,总电流等于电压除以总电阻。

当串联电路中的电阻增加时,总电阻增加,总电流减小。

7.并联电路:在并联电路中,电流在每个电阻之间分流,而电压相同。

根据欧姆定律,总电流等于各个电阻上的电流之和,总电阻等于各个电阻的倒数之和的倒数。

当并联电路中的电阻增加时,总电阻减小,总电流增加。

8.理想导线:在理想导线中,电阻趋近于零,可以认为导线没有电阻。

根据欧姆定律,理想导线上的电流只取决于电压,而与电阻无关。

这是因为理想导线中电流不会受到电阻的限制。

9.温度对电阻的影响:电阻的大小和温度有关。

一般来说,电阻随温度的升高而增加。

这是由于导体的电阻随温度的变化而变化。

人教版九年级物理欧姆定律知识点总结

人教版九年级物理欧姆定律知识点总结

《欧姆定律》一、欧姆定律1.探究电流与电压、电阻的关系①提出问题:电流与电压电阻有什么定量关系?②制定计划,设计实验:要研究电流与电压、电阻的关系,采用的研究方法是:控制变量法。

即:保持电阻不变,改变电压研究电流随电压的变化关系;保持电压不变,改变电阻研究电流随电阻的变化关系。

③进行实验,收集数据信息:(会进行表格设计)④分析论证:(分析实验数据寻找数据间的关系,从中找出物理量间的关系,这是探究物理规律的常用方法。

)⑤得出结论:在电阻一定的情况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比;在电压不变的情况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。

2.欧姆定律的内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

3.数学表达式I=U/R。

4.说明:①适用条件:纯电阻电路(即用电器工作时,消耗的电能完全转化为内能);②I、U、R对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用,应加角码区别。

三者单位依次是A、V、Ω;③同一导体(即R不变),则I与U成正比同一电源(即U不变),则I与R成反比。

④是电阻的定义式,它表示导体的电阻由导体本身的长度、横截面积、材料、温度等因素决定。

R=U/I是电阻的量度式,它表示导体的电阻可由U/I给出,即R与U、I的比值有关,但R与外加电压U和通过电流I等因素无关。

5.解电学题的基本思路。

①认真审题,根据题意画出电路图;②在电路图上标出已知量和未知量(必要时加角码);③选择合适的公式或规律进行求解。

二、伏安法测电阻1.定义:用电压表和电流表分别测出电路中某一导体两端的电压和通过的电流就可以根据欧姆定律算出这个导体的电阻,这种用电压表电流表测电阻的方法叫伏安法。

2.原理:I=U/R。

3.电路图:(如图)4.步骤:①根据电路图连接实物。

连接实物时,必须注意开关应断开②检查电路无误后,闭合开关S,三次改变滑动变阻器的阻值,分别读出电流表、电压表的示数,填入表格。

欧姆定律知识点整理

欧姆定律知识点整理

欧姆定律知识点整理在电学的世界里,欧姆定律是一个至关重要的基本定律,它就像是一座桥梁,连接着电流、电压和电阻这三个重要的电学概念。

接下来,让我们一起深入了解一下欧姆定律的相关知识。

一、欧姆定律的定义欧姆定律指出:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

用公式表示就是:I = U / R ,其中 I 表示电流(单位:安培,A),U 表示电压(单位:伏特,V),R 表示电阻(单位:欧姆,Ω)。

这个定律可不是凭空想象出来的,而是经过无数科学家的实验和研究总结得出的。

它为我们理解和分析电路中的电流、电压和电阻关系提供了强大的工具。

二、欧姆定律的适用范围欧姆定律并非在所有情况下都适用。

它适用于纯电阻电路,也就是电能全部转化为热能的电路。

像白炽灯泡、电阻丝等就是纯电阻元件。

然而,在一些非纯电阻电路中,比如电动机、变压器等,电能不仅转化为热能,还转化为机械能、磁能等其他形式的能量,这时欧姆定律就不再适用了。

三、电阻的概念在欧姆定律中,电阻是一个关键的概念。

电阻是指导体对电流的阻碍作用。

导体的电阻越大,对电流的阻碍作用就越强,通过的电流就越小。

电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

一般来说,同种材料的导体,长度越长、横截面积越小,电阻越大;大多数导体的电阻随温度的升高而增大,但也有一些特殊的材料,如热敏电阻,其电阻随温度的升高而减小。

四、电流与电压的关系根据欧姆定律,当电阻不变时,电流与电压成正比。

这意味着,如果我们增加导体两端的电压,通过导体的电流也会相应增加;反之,如果降低电压,电流也会减小。

例如,在一个电阻为10Ω 的电路中,如果电压从 5V 增加到 10V,那么电流就会从 05A 增加到 1A。

五、电流与电阻的关系当电压不变时,电流与电阻成反比。

也就是说,电阻越大,通过的电流就越小;电阻越小,电流就越大。

假设电路中的电压为 12V,电阻从4Ω 变为8Ω ,那么电流就会从3A 变为 15A。

初三物理欧姆定律知识点

初三物理欧姆定律知识点

欧姆定律知识框架R 一定时,I 与U 成正比探究电流跟电压、电阻的关系U 一定时,I 与U 成反比内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比①公式中的I 、U 和R 必须是在同一段电路中公式:(变形式,) ②I 、U 和R 中已知任意的两个量就可求另一个量③计算时单位要统一。

成立条件:I 、U 、R 是对应同一个导体或同一部分电路上的物理量 原理:伏安法测电阻 电路图:应用 实验步骤:串联电路:R=R 1+R 2+R 3+……+R n串、并联电路的电阻并联电路:= = …… =欧姆定律的规律: ① 同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关, 但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。

(R=U/I )②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。

(I=U/R ) ③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。

(U=IR ) 人体的安全电压≤36V 安全用电 不能用湿手触摸用电器 注意防雷(二)探究电阻上的电流跟两端电压的关系 1、电流与电压的关系实验目的 研究电路中的电流与电路两端的电压的关系实验电路图实验器材 电源、开关、导线、电流表、电压表、定值电阻、滑动变阻器 实验步骤①按照电路图连接实物图②闭合开关后,调节滑动变阻器滑片,使定值电阻两端的电压成整倍数变化③根据电压表和电流表的示数,读出每次定值电阻两端的电压值与通过定值电阻的电流值,并记录在表格中分析论证 在电阻不变的情况下,通过电阻的电流与电阻两端的电压有关,电流随电压的增大而增大,成正比关系。

图2、电流与电阻的关系实验目的 研究电路中的电流与电阻的关系实验电路图实验器材 电源、开关、导线、电流表、电压表、n 个阻值不同的定值电阻、滑动变阻器实验步骤 ①按照电路图连接实物图②闭合开关后,换不同的定值电阻,使电阻成整倍变化 ③调节滑动变阻器滑片,保持定值电阻的两端电压不变 ④把对应着不同阻值的电流值记录在表格中分析论证电流和电阻有关,当电阻两端的电压一定时,电流随电阻的增大而减小,即电流与电阻成反比。

欧姆定律知识点整理

欧姆定律知识点整理

欧姆定律知识点整理一、欧姆定律的基本概念欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。

简单来说,欧姆定律指出:在一段电路中,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。

用数学公式表示为:$I =\frac{U}{R}$,其中$I$表示电流(单位:安培,A),$U$表示电压(单位:伏特,V),$R$表示电阻(单位:欧姆,Ω)。

这个定律就像是一个交通规则,告诉我们电流如何在电路中流动,以及电压和电阻如何影响电流的大小。

二、欧姆定律的推导欧姆定律并非凭空想象出来的,而是通过实验和观察得出的结论。

假设我们有一个电阻为$R$的导体,在其两端加上电压$U$。

根据电场对电荷的作用力,电荷会在导体中移动,形成电流$I$。

当电压增加时,电场的作用力增强,电荷移动的速度加快,电流也就增大;当电阻增大时,电荷在导体中移动受到的阻碍增加,电流就会减小。

通过大量的实验数据和分析,人们发现电流、电压和电阻之间存在着上述的比例关系,从而总结出了欧姆定律。

三、欧姆定律的应用1、计算电路中的电流如果已知电路中电阻的大小和两端的电压,就可以用欧姆定律计算出通过电阻的电流。

例如,一个电阻为$10Ω$的电阻器,两端加上$20V$的电压,那么通过它的电流$I =\frac{20}{10} = 2A$。

2、计算电路中的电压如果知道电路中的电流和电阻,就可以求出电阻两端的电压。

比如,一个电路中电流为$3A$,电阻为$5Ω$,那么电压$U = 3×5= 15V$。

3、计算电路中的电阻当知道电路中的电流和电压时,能够计算出电路中的电阻。

假如一个电路中电压为$12V$,电流为$2A$,则电阻$R =\frac{12}{2} =6Ω$。

四、电阻的特性电阻是导体对电流阻碍作用的大小。

不同的导体具有不同的电阻值,电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积和温度等因素。

1、材料不同的材料具有不同的电阻率,电阻率越大,相同条件下电阻越大。

初三 物理_第十四章欧姆定律知识点总结

初三 物理_第十四章欧姆定律知识点总结

第十四章欧姆定律第一节电阻1.改变电路中电流大小的方法有两种:一是改变电路两端的电压,具体可以改变给电路供电的干电池的个数或学生电源的电压;二是改变连接在电路中的导体的电阻.2.电阻表示导体对电流的阻碍作用,电阻无方向性(半导体除外)它只有大小,电阻的大小由导体自身决定,电阻是导体的一种属性.导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大;反之,导体的电阻越小,表示其对电流的阻碍作用越小.3.国际上通常用R号是 ,常用的单位还有千欧,兆欧。

4.决定导体电阻大小的因素:①自身因素:导体的材料(导体材料不同电阻不同-铜的电阻比铁的电阻小)、长度(在其他条件相同的情况下,导体越长电阻越大)、横截面积(横截面积越大,电阻越小).例如一根金属导线对折使用,其长度变为原来的一半,而且截面积也变为原来的二倍(因为总体积未变),这里的长度和横截面积都对导线的电阻产生影响。

不要只考虑长度而忘了截面积的变化。

②外界因素:温度,一般金属导体的电阻随温度升高而增大.但也有例外,例如半导体在温度升高时,电阻反而变小。

导体的电阻与其他的外界因素如电压、电流均无关.5.控制变量法是我们在实验中常用的一种研究方法:研究一个物理量与多个因素是否有关时,常采用控制变量法.我们经常改变其中一个因素,而让其他因素不变或相等,从而确定这个因素与所研究的物理量的关系.对涉及的因素逐个地加以判断,最后再综合解决.例如研究导体电阻大小与长度的关系时,要控制材料、横截面积、温度相同或不变,改变导体的长度,观察电流变化情况来判断导体的电阻与长度的关系.6.导体和绝缘体的关系(1)区别(2)联系:导体和绝缘体之间没有绝对的界限。

在潮湿、高温、高压等条件下,绝缘体可以转化为导体,如玻璃、胶木等经高温灼烧后,可以造成绝缘体破坏,变为导体,引起漏电甚至火灾。

空气是好的绝缘体,但是在夏天打雷闪电时,两块云之间的空气被高压“击穿”变成导体。

再比如,纯水是绝缘体,但是在水中掺有杂质后,就能导电,受潮的木材会导电也是这个原因。

初中物理欧姆定律知识点梳理

初中物理欧姆定律知识点梳理

初中物理欧姆定律知识点梳理欧姆定律是电学中最基本也最重要的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。

在初中物理中,学生会学习欧姆定律及其应用。

以下是欧姆定律的相关知识点的梳理:1.电流(I):电流是电荷通过导体的速度,它的单位是安培(A)。

电流的方向由正电荷的移动方向决定。

2.电压(V):电压是电势差,它表示单位电荷在电场中的能量,单位是伏特(V)。

电压的正负表示电荷所处位置的高低。

电流的方向由高电压到低电压。

3.电阻(R):电阻是导体抵抗电流流动的能力,单位是欧姆(Ω)。

电阻越大,电流流动越困难。

4.欧姆定律表述了电流、电压和电阻之间的关系:电流等于电压与电阻之比,即I=V/R。

5.欧姆定律适用于恒定电流和恒定电阻的情况。

在这种情况下,电流和电压成正比,电阻和电压成反比。

6.欧姆定律还可以用来计算电流、电压或电阻中的任意一个,只要已知另外两个。

例如,如果已知电流和电阻,可以使用V=I*R计算电压。

7.欧姆定律也可以使用图表形式表示。

在电流-电压图表中,电流被绘制在y轴上,电压被绘制在x轴上,根据欧姆定律,电流与电压成正比。

对于恒定电阻,电流-电压图形为线性关系,即一条直线。

8.欧姆定律在实际电路中具有广泛的应用。

例如,在家庭中,电灯泡和电热水壶的运行都遵循欧姆定律。

9.并非所有物质都符合欧姆定律。

一些物质,如半导体和电解质,在特定条件下的电流和电压关系不能用欧姆定律来描述。

10.欧姆定律的数学形式可以推广到复杂的电路中。

在并联电路中,总电流等于各个分支电流之和;在串联电路中,总电压等于各个元件电压之和。

11.欧姆定律还可以用来解决电路中的功率和能量问题。

功率(P)等于电流乘以电压,单位是瓦特(W)。

能量(E)等于功率乘以时间,单位是焦耳(J)。

12.欧姆定律的实验验证也是初中物理实验中的重要内容之一、通过连接电源、导线和电阻器,测量电流和电压,可以验证欧姆定律的正确性。

以上是初中物理中欧姆定律的知识点梳理。

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初三物理欧姆定律知识
点总结
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
1.欧姆定律:导体中的电流,与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。

2.公式:(I=U/R)式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω)。

1安=1伏/欧。

3.公式的理解:①公式中的I、U和R必须是在同一段电路中;②I、U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一。

4.欧姆定律的应用:
①同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关,但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。

(R=U/I)
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。

(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。

(U=IR)
5.电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联)
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR④分压作用(U1:U2=R1:R2)
⑤比例关系:电流:I1∶I2=1∶1
6.电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联)
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)如果n个阻值相同的电阻并联,则有1/R总=1/R1+1/R2
④分流作用:I1:I2=1/R1:1/R2
⑤比例关系:电压:U1∶U2=1∶1
伏安法测电阻
原理:
1·伏安法测电阻的原理是:R=U/I;
2·滑动变阻器通过改变滑片位置改变电阻,从而改变电流,目的是要测量多组数据以求平均值;
3·在闭合开关之前,滑片位于最大电阻处。

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