恒定电流知识点绝对经典!!
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恒定电流知识点(一)基本概念:1、电流:(1)方向:(2)定义:(3)公式:(4)单位:2、电动势(E):(1)物理意义:(2)定义:(3)公式:(4)单位:(4)电源的电动势等于电源没有接入电路时电源两极间的电压。
3、电阻:(1)定义:(2)公式:(5)超导现象:4、电功:(二)基本规律:1、欧姆定律:2、电阻定律:3、焦耳定律:4、闭合电路欧姆定律5、路端电压U 跟负载的关系在外电阻R 增大时,电路电流I__________;R 减小时,I__________。
②根据ε=U +Ir 当R 增大时,U 内_______,U________;R 减小时,U 内________,U________。
③当R →∞时即断路:U=ε,R=0时,即短路,I 短=rε,I 短不是无穷大。
④电源输出功率:_________时,电源输出功率最大,最大功率为_________,当R<r 时,随R 增大输出功率增大,当R>r 时,随R 输出功率减小。
6、在闭合电路中的能量转化关系电源消耗功率(有时也称为电路消耗总功率):___________ 外电路消耗功率(有时也称为电源输出功率):___________ 内电路消耗功率(一定是发热功率):____________________7、用伏安法测电阻:用图14-1甲所示电路测R x 阻值时,电压表示数为R x 两端电压,电流表示数为通过R x 的电流,Rx=________,实际电流表示数为________。
测得R x 值比真值_____。
当R v 值越大,I v 越小,电流表示数越接近I R ,当__________时,测量值R x 比较准值。
这种接法(电流表外接法)适宜测量_____________ 用图乙所示电路,测R x 值时,当__________时,测量值比较准确。
这种接法[电流表内接法]适宜测量____________。
图14-1甲乙图14-2(三)、欧姆表的使用: A 、注意事项:(1)选择合适的倍率档后,先__________,再把红、黑表笔并接在待测电阻两端,进行测量。
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。
恒定电流高中物理知识点归纳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=ρl/s{ρ: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。
高二物理关于恒定电流的知识点〔合集6篇〕篇1:高二物理恒定电流知识点总结 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.电总动率、电输出功率、电效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电电动势(V),U:路端电压(V),η:电效率}7.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ: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:电电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电内阻(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)高二物理学习方法指导预习通读一遍教材,去理解和承受新的物理概念,找到它的特点,提早知道公式和定理等。
把不明白的地方作记号,等后面深化学习时解决或者问教师。
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高二物理必修二知识点:恒定电流【导语】高二一年,能人将浮出水面,鸟人将沉入海底。
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为了帮助你的学习更上一层楼,作者高中频道为你准备了《高二物理必修二知识点:恒定电流》期望可以帮到你!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=ρL/S{ρ: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也能够是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/并联串连电路(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,调解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,因此可指导被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、挑选量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
恒定电流一、基本知识要点1.电流电流的定义式______,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______。
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Ωm。
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TC。
【3.欧姆定律______(适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电)。
4.电功和电热电功就是电场力做的功,因此是W=UIt。
由焦耳定律得电热______。
其微观解释是:电流通过金属导体时,自由电子在加速运动过程中频繁与正离子相碰,使离子的热运动加剧,而电子速率减小,可以认为自由电子只以某一速率定向移动,电能没有转化为电子的动能,只转化为内能。
⑴对纯电阻而言,电功等于电热⑵对非纯电阻电路(如电动机和电解槽),由于电能除了转化为电热以外还同时转化为机械能或化学能等其它能,所以电功必然大于电热:W>Q,这时电功只能用W=UIt计算,电热只能用______计算,两式不能通用。
恒定电流一、电荷1.电荷的产生:摩擦起电(规定——正电荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带的电荷;负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷。
)2.带电的本质:电荷的转移。
(一般情况均为电子的得失,得电子带负电,失去电子带正电)3.电荷的相互作用:同斥异引。
等量的异种电荷放在一起互相抵消的现象叫做中和(中和后物体不带电)3.电量(Q):电荷的多少叫电量(单位:库仑)。
1个电子所带的电量是:1e=1.6×10 -19库仑。
4.验电器:是检验物体是否带电的仪器,它是根据同种电荷互相排斥的原理制成的。
检验物体是否带电的方法:①是看它能否吸引轻小物体,如能则带电;②利用验电器,用物体接触验电器的金属球,如果金属箔张开则带电。
判断物体带电性质(带什么电)的方法:把物体靠近(不要接触)已知带正电的轻质小球或验电器金属球,如果排斥(张开)则带正电,如果吸引(张角减小)则带负电(如果靠近带负电物体时,情况恰好相反)。
二、电路1.组成:由电源、导线、开关和用电器组成。
电源:能提供持续电流(或电压)的装置。
电源是把其他形式的能转化为电能。
如干电池是把化学能转化为电能。
发电机则由机械能转化为电能。
电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图。
通路:接通的电路叫通路;2.开路:断开的电路叫开路;C.短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。
三、电流(I)1.电流的形成:电荷的定向移动形成电流(金属导电靠的是自由电子,它移动的方向与金属导体中的电流方向相反)。
2.电流的方向:把正电荷定向移动的方向规定为电流方向。
(而负电荷定向移动的方向和正电荷移动的方向相反,即与电流方向相反)。
3.电流的大小:用电流强度(简称电流)表示。
国际单位是:安培(A);常用单位是:毫安(mA)、微安(µA)。
1安培=103毫安=106微安;4.电流表使用规则:①串联在电路中;②接法——“+”进,“-”出;③电流不要超过量程;④不允许不经过用电器把电流表接电源的两极。
第二章《恒定电流》知识点总结一、电流1电流形成的条件:电何的定向移动。
规定正电何定向移动的方向为电流的方向。
2、电流强度1①定义式:I q t单位:安培(A)②微观表达式:I nqSv 其中:n为自由电何的体密度;q为自由电何的电量;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E①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:E 削非单位:伏特(V),其大小是由电源本身决定的。
q③电动势E与电势差U的区别:电动势E 魁非,非静电力做功,其他形式的能转化为电能;电势差U —,电场力做功,电势q q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:R U 单位:欧姆(⑵,其大小是由导体本身决定的。
③决定式:R 丄,其中P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S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I —注意:这是一个实验规律,I、U、R三者之间并无决定关系。
R3、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0的直线。
如R1, R2等,并且R1VR2。
②非线性元件:I-U图像不是过原点0的直线。
女口A、B等四、串并联电路的特点R1R2 R3电路的总功率P=P ! + P2+P31、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I I l I2 丨3 ;U U i U2 U3 ;R R i R2 R3 ;U i:U2:U3 R i: R2 : R32、并联电路R i------------------ ' I -----------------------------R2R3------------------ 1 ----------- 1---------------- 电路的总功率P=P i + p2+P3①定义:用电器并排相连的电路。
、基本概念1电流电流的定义式:I =q,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
对于金属导体有l=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3X 108m/s),这个公式只适用于金属导体。
2•电阻定律导体的电阻R跟它的长度I成正比,跟它的横截面积S成反比。
R=P丄s⑴P是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率。
单位是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。
铂较明显,可作为金属热电阻,用于温度测量;锰铜、镍铜的电阻率几乎不随温度而变,可用于标准电阻。
②半导体的电阻率一般随温度的升高而减小。
③有些物质当温度接近0 K时,电阻率突然减小到零一一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。
有些材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,这种材料称为半导体。
3.欧姆定律解:通过灯丝的电流越大,温度越高,温度达到一定值时灯丝发出可见光,这时灯丝温度有几千度。
考虑到灯丝的电阻率随温度的变化,U越大I-U曲线上对应点与原点连线的斜率越小,选A。
练习1.下图所列的4个图象中,最能正确地表示家庭常用的白炽电灯在不同电压下消耗的电功率P与电压平方U 2之间的函数关系的是以下哪个图象选C。
4.电功和电热电功就是电场力做的功,因此W=UIt;由焦耳定律,电热Q=l2Rt。
2⑴对纯电阻而言,电功率等于热功率:W=Q=UIt =I 2R t=^t,因此lU = I 2R第七章恒定电流Q m。
I (适用于金属导体和电解质溶液,不适用于气体和半导体导电。
)R电阻的伏安特性曲线:注意I-U曲线和U-I曲线的区别。
若电阻率随温度的变化, 电阻的伏安特性曲线不再是过原点的直线。
例1•小灯泡灯丝的I-U特性曲线可用以下哪个图象来表示■P解:此图象描述P随U2变化的规律,由功率表达式知o P , U越大,电阻越大,RU2图象上对应点与原点连线的斜率越小。
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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。
高中物理恒定电流知识点详细总结及经典例题第一节 电源与电流1、电流 电流得定义式: 决定式:I =电流得 微观表达式I=nqvS注意:在电解液导电时,就是正负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式I =q /t 计算电流强度时应引起注意。
1. 在10 s 内通过电解槽某一横截面向右迁移得正离子所带得电量为2 C,向左迁移得负离子所带得电量为3 C.求电解槽中电流强度得大小。
2. 来自质子源得质子(初速度为零),经一加速电压为800kV 得直线加速器加速,形成电流强度为1mA 得细柱形质子流。
已知质子电荷e =1、60×10-19C 。
这束质子流每秒打到靶上得质子数为_________。
假定分布在质子源到靶之间得加速电场就是均匀得,在质子束中与质子源相距L 与4L 得两处,各取一段极短得相等长度得质子流,其中得质子数分别为n 1与n 2,则n 1∶n 2=_______。
第二节 电阻定律在温度不变时,导体得电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,即R=ρ、 A 、在公式R=ρ中,l 、S 就是导体得几何特征量,比例系数ρ(电阻率)就是由导体得物理特性决定得、不同得导体,它们得电阻率不相同、B 、对于金属导体,它们得电阻率一般都与温度有关,温度升高时电阻率增大,导体得电阻也随之增大、电阻定律就是在温度不变得条件下总结出来得物理规律,因此也只有在温度不变得条件下才能适用、温度变化时,就要考虑温度对电阻率得影响、注意物理规律得适用范围...........,.不能随意把物理规律应用到它所适用得范围之外去......................,这就是非常重要得、根据一定条件下总结出来得物理规律作出某些推论,其正确性也必须通过实践(实验)来检验、C 、有人根据欧姆定律I=推导出公式R=,从而错误地认为导体得电阻跟导体两端得电压成正比,跟通过导体得电流强度成反比、对于这一错误推论,可以从两个方面来分析:第一,电阻就是由导体得自由结构特性决定得,与导体两端就是否有电压、有多大得电压、导体中就是否有电流通过、有多大电流通过没有直接关系,加在导体上得电压大,通过得电流也大,导体得温度会升高,导体得电阻会有所变化,但这只就是间接影响,而没有直接关系;第二,伏安法测电阻,就是根据欧姆定律,用电压表测出电阻两端得电压,用安培表测出通过电阻得电流,由公式R=计算出电阻值,这就是测量电阻得一种方法、D 、半导体:导电性能介于导体与绝缘体之间,电阻随温度得升高而减小得材料、改变半导体得温度,使半导体受到光照,在半导体中加入其她微量杂质等,可使半导体得导电性能发生显著变化,正就是因为这种特性,使它在现代科学技术中发挥了重要作用、E 、超导现象:当温度降低到绝对零度(0K)附近时,某些材料(金属、合金、化合物)得电阻率突然减小到零、这种现象叫做超导现象、处于这种状态得导体,叫做超导体、材料由正常状态转变为超导状态得温度叫做转变温度(记为T C )、目前高温超导体得研究已在世界范围内形成热潮,这一研究得目标就是实现得到在室温条件下工作得超导材料,以使之广泛应用、例1 关于电阻率,下列说法正确得就是( )A、电阻率就是表征材料导电性能好坏得物理量,电阻率越大,其导电性能越好B、各种材料得电阻率都与温度有关,金属得电阻率随温度升高而增大C、所谓超导体,当其温度降低到接近绝对零度得某个临界温度时,它得电阻率突然变为零D、某些合金得电阻率几乎不受温度变化得影响,通常都用它制作标准电阻解析本题涉及到得知识,在教材中都有相当简洁、明确得说明,都就是必须了解得基本知识,认真阅读教材,就可知道选项B、C、D都就是正确得、例2 下列说法中正确得就是( )A、由R=U/I可知,导体得电阻跟导体两端得电压成正比,跟导体中得电流成反比B、由I=U/R可知,通过导体得电流强度跟导体两端得电压成正比,跟它得电阻成反比C、导体得电阻率由导体本身得物理条件决定,任何物理变化都不能改变导体得电阻率D、欧姆定律I=U/R,不仅适用于金属导体得导电情况,对于别得电路也适用、解析由电阻定律知,导体得电阻就是由本身得物理条件决定得,与加在它两端得电压与通过它得电流无关、所以A错、导体得电阻率就是由导体得材料决定得,与温度有关、温度发生变化,电阻率也会改变,所以C错、部分电路欧姆定律只适用于电阻电路,不一定适合于一切电路,所以D错、故正确答案为B、【难题巧解点拨】例1 一只标有“220V 60W”得白炽灯泡,加上得电压U由零逐渐增大到220V、在此过程中,电压U与电流I得关系可用图线表示、在如图所示得四个图线中,肯定不符合实际得就是( )解析由电阻得定义式R=知:在U—I图线上,某一点得纵坐标U与该点得横坐标I得比值U/I就对应着电阻值R、由于白炽灯泡钨丝得电阻会随温度得升高而增大,当白炽灯上加得电压从零逐渐增大到220V时,钨丝由红变到白炽,灯丝得温度不断升高,电阻将不断增大、A图线表示U/I为一定值,说明电阻不变,不符要求;C图线上各点得U/I值随U得增大而减小,也不符合实际;D图线中U/I得值开始随U得增大而增大,后来随U得增大而减小,也不符合实际;只有B图线中U/I得值随U得增大而变化,符合实际、此答案应选A、C、D、评注要从题目中挖掘出电压由零逐渐增大到220V得含义,即热功率增大,白炽灯钨丝得电阻会随温度得升高而增大、不要认为白炽灯钨丝得电阻就是固定不变得,这就是这道题解答得关键地方、例2 下图就是a、b两个导体得I-U图象:(1)在a、b两个导体加上相同得电压时,通过它们得电流强度I A∶I B= 、(2)在a、b两个导体中通过相等得电流时,加在它们两端得电压U A∶U B= 、(3)a、b两个导体得电阻R A∶R B= 、解析本题给出得就是I-U图象,纵轴表示通过导体得电流,横轴表示加在导体两端得电压、(1)加在a、b两端得电压相等时,通过它们得电流比为===(2)通过a、b得电流相等时,a、b两端得电压比为===(3)由(1)或(2)都可以推导出a、b两个导体得电阻比为=1、电功与电功率(1)电功就是电流通过一段电路时,电能转化为其她形式能(电场能、机械能、化学能或内能等)得量度。
恒定电流知识点总结一、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,叫电流强度。
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:。
(2)电阻定律:公式:,式中的为材料的电阻率,由导体的材料和温度决定。
纯金属的电阻率随温度的升高而增大,某些半导体材料的电阻率随温度的升高而减小,某些合金的电阻率几乎不随温度的变化而变化。
(3)半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间,如锗、硅、砷化镓等。
半导体的特性:光敏特性、热敏特性和掺杂特性,可以分别用于制光敏电阻、热敏电阻及晶体管等。
(4)超导体:有些物体在温度降低到绝对零度附近时。
电阻会突然减小到无法测量的程度,这种现象叫超导;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做转变温度T c。
3.部分电路欧姆定律内容:导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。
公式:适用范围:金属、电解液导电,但不适用于气体导电。
欧姆定律只适用于纯电阻电路,而不适用于非纯电阻电路。
伏安特性:描述导体的电压随电流怎样变化。
若图线为过原点的直线,这样的元件叫线性元件;若图线为曲线叫非线性元件。
(二)电功和电功率1.电功(1)实质:电流做功实际上就是电场力对电荷做功,电流做功的过程就是电荷的电势能转化为其他形式能的过程。
(2)计算公式:适用于任何电路。
只适用于纯电阻电路。
高二物理选修3-1第二章《恒定电流》考点复习资料考点一基本概念与定律1.电流:电荷的形成电流,I=Q/T,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
在电解液导电时,是正、负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式I=q/t计算电流强度时q为正、负电荷电量的代数和。
电流的微观表达式:I=nqvS2.欧姆定律:导体中的电流I跟成正比,跟成反比。
I=R/U(适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电)3. 电阻定律:在温度不变时,导体的电阻跟它的成正比,跟它的成反比。
表达式:R=ρ?特殊提醒一、电流的方向性:电流是标量,但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流方向,负电荷定向运动方向与电流方向相反。
二、公式R=是电阻的定义式,而R=ρ是电阻的决定式R与U成正比或R与I成反比的说法是错误的,导体的电阻大小由长度、截面积及材料决定,一旦导体给定,即使它两端的电压U=0,它的电阻仍旧照旧存在。
考点二电功和电热的区别1、电功:在导体两端加上,导体内就建立了,导体中的自由电荷在的作用下发生定向移动而形成电流,此过程中电场力对自由电荷做功,我们说电流做了功,简称电功。
表达式:。
2、电功率:电流所做的功跟完成这些功的比值。
表达式:。
3、焦耳定律:电流通过导体产生的热量,跟、和成正比。
表达式:纯电阻用电器:电流通过用电器以发热为目的,例如电炉、电熨斗、电饭锅、电烙铁、白炽灯泡等。
非纯电阻用电器:电流通过用电器是以转化为热能以外的形式的能为目的,发热不是目的,而是不可避免的热能损失,例如电动机、电解槽、给蓄电池充电、日光灯等。
?特殊提醒:在纯电阻电路中,电能全部转化为热能,电功等于电热,即W=UIt=I2Rt= t是通用的,没有区别,同理P=UI=I2R= 也无区别,在非纯电阻电路中,电路消耗的电能,即W=UIt分为两部分,一大部分转化为其它形式的能;另一小部分不可避免地转化为电热Q=I2Rt,这里W=UIt不再等于Q=I2Rt,应该是W=E其它+Q,电功就只能用W=UIt计算,电热就只能用Q=I2Rt计算。
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。
恒定电流一、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⨯=⨯=EU 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恒定电流知识点总结一、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,叫电流强度。
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:。
(2)电阻定律:公式:,式中的为材料的电阻率,由导体的材料和温度决定。
纯金属的电阻率随温度的升高而增大,某些半导体材料的电阻率随温度的升高而减小,某些合金的电阻率几乎不随温度的变化而变化。
(3)半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间,如锗、硅、砷化镓等。
半导体的特性:光敏特性、热敏特性和掺杂特性,可以分别用于制光敏电阻、热敏电阻及晶体管等。
(4)超导体:有些物体在温度降低到绝对零度附近时。
电阻会突然减小到无法测量的程度,这种现象叫超导;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做转变温度T c。
3.部分电路欧姆定律内容:导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。
公式:适用范围:金属、电解液导电,但不适用于气体导电。
欧姆定律只适用于纯电阻电路,而不适用于非纯电阻电路。
伏安特性:描述导体的电压随电流怎样变化。
若图线为过原点的直线,这样的元件叫线性元件;若图线为曲线叫非线性元件。
(二)电功和电功率1.电功(1)实质:电流做功实际上就是电场力对电荷做功,电流做功的过程就是电荷的电势能转化为其他形式能的过程。
(2)计算公式:适用于任何电路。
只适用于纯电阻电路。
2.电功率(1)定义:单位时间内电流所做的功叫电功率。
(2)计算公式:适用于任何电路。
只适用于纯电阻电路。
3.焦耳定律电流通过电阻时产生的热量与电流的平方成正比,与电阻大小成正比,与通电时间成正比,即(三)电阻的串并联1.电阻的串联电流强度:电压:电阻:电压分配:,功率分配:,2.电阻的并联电流强度电压电阻电流分配,功率分配,注意:无论电阻怎样连接,每一段电路的总耗电功率P是等于各个电阻耗电功率之和,即P=P1+P2+…+P n二、闭合电路欧姆定律(一)电动势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,例如一节干电池的电动势E=1.5V,物理意义是指:电路闭合后,电流通过电源,每通过lC的电荷,干电池就把1.5J的化学能转化为电能。
(二)闭合电路的欧姆定律1.闭合电路欧姆定律闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路中的电阻之和成反比:。
常用表达式还有:和2.路端电压U随外电阻R变化的讨论电源的电动势和内电阻是由电源本身决定的,不随外电路电阻的变化而改变,而电流、路端电压是随着外电路电阻的变化而改变的:(1)外电路的电阻增大时,I减小,路端电压升高;(2)外电路断开时,R=。
路端电压U=E;(3)外电路短路时,R=0,U=0,(短路电流).短路电流由电源电动势和内阻共同决定.由于r 一般很小。
短路电流往往很大,极易烧坏电源或线路而引起火灾。
路端电压随外电阻变化的图线如图所示。
3.电源的输出功率随外电阻变化的讨论(1)电源的工作功率:,这个功率就是整个电路的耗电功率,通常叫做电源的供电功率。
(2)内耗功率:。
(3)输出功率:,式中U为路端电压。
特别地,当外电路为纯电阻电路时,由得,,故R=r(内、外电阻相等)时最大,且最大值为,图线如图所示。
可见,当R<r时,R增大,输出功率增大。
当R>r时,R增大,输出功率减小。
三、电阻的测量(一)伏安法测电阻1.原理,其中U为被测电阻两端电压,I为流经被测电阻的电流。
2.两种测量电路——内接法和外接法(1)内接法电路形式:如图所示。
误差:适用条件:当R>>R A,即内接法适用于测量大电阻。
(2)外接法电路形式:如图所示。
<R x测量误差:,即R测适用条件:R<<R v即外接法适用于测小电阻。
3.怎样选择测量电路(1)当被测电阻R x的大约阻值以及伏特表和电流表内阻R V R A已知时;若,用内接法。
若,用外接法(2)当R x的大约阻值未知时.采用试测法,将电流表、电压表及被测电阻R x按下图方式连接成电路;接线时,将电压表左端固定在a处,而电压表的右端接线柱先后与b和c相接,与b相接时,两表示数为(U1,I1),当与c接触时,两表示数变为(U2,I2);若即电压表示数变化大.宜采用安培表外接法。
若即电流表示数变化较显著时,宜采用安培表内接法。
4.滑动变阻器的两种接法——限流式和分压式(1)限流式:如图所示,即将变阻器串联在电路中。
在触头P从变阻器左端移动到右端过程中,电阻R x上的电压变化范围为:(忽略电源内阻)(2)分压式:如图所示,当触头P从变阻器左端移动到右端过程中,电阻R x上的电压变化范围是0~E(忽略电源内阻)。
若要求待测电阻的电压从0开始变化时,变阻器一定采用分压式。
(二)用欧姆表测电阻1.欧姆表的构造欧姆表构造如图所示,其内部包括电流表表头G、电池E和调零电阻R2.原理当红、黑两表笔短接时.如图(甲)所示,调节R,使电流表指针达到满偏电流(即调零),此时指针所指表盘上满刻度处.对应两表笔间电阻为0,这时有:当红、黑表笔断开,如图(乙)所示,此时,指针不偏转,指在表盘最左端,红、黑表笔间的电阻相当于无穷大,R=。
当两表笔间接入待测电阻R,时,如图(丙)所示,电流表的电流为:当R x改变,I x随之改变,即每一个R x都有一个对应的I x,将电流表表盘上I x处标出对应R x的R x 值,就制成欧姆表表盘,只要两表笔接触待测电阻两端,即可在表盘上直接读出它的阻值。
由于I x不随R x均匀变化,故欧姆表表盘刻度不均匀。
3.合理地选择挡位由于欧姆表表盘中央部分的刻度较均匀,读数较准,故选用欧姆表挡位时,应使指针尽量靠近中央刻度。
4.欧姆表使用时须注意(1)使用前先机械调零,使指针指在电流表的零刻度。
(2)要使被测电阻与其他元件和电源断开,不能用手接触表笔的金属杆。
(3)合理选择量程,使指针尽量指在刻度的中央位置附近。
(4)换用欧姆挡的另一量程时,一定要重新调零。
(5)读数时,应将表针示数乘以选择开关所指的倍数。
(6)测量完毕,拔出表笔,开关置于交流电压最高挡或OFF挡。
若长期不用,须取出电池。
说明:对于电源,有三种意义的电功率:(1)总电功率P总=P出+P内=EI。
(2)输出功率P出=UI(3)电源内阻发热损耗的电功率P内=I2r电源的效率则是=×100%=×100%=×100%电源的输出功率最大时是否是效率最高呢?下面我们来讨论这个问题当电源电动势E和内电阻r一定时,电源的输出功率(外电路的总功率)P出=I2R 随负裁电阻R的变化是非单调的变化。
将I=代入上式可得P出=I2R=R==,由上式可得,当R=r时,P出最大,且P出m==。
P出随负载电阻及变化的曲线,如图所示,由图可见,对于同一输出功率(P出m除外),有两个可能的外电阻值。
当电源有最大输出功率时,电源的效率=×100%=50% 而当R时(外电路断路),1,当R0时(外电路短路),0所以并非电源有最大输出功率时,效率就高。