高二物理电源和电流知识点
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高二物理电流电路图知识点一、直流电路图的基本构成直流电路图由电源、导线、电阻器和开关组成。
电源一般表示为长方形,导线用直线段表示,电阻器用“Ω”表示,开关用直线连接或中断电路。
二、串联电路1. 串联电路的定义串联电路是指电流依次通过多个电阻器的电路。
在串联电路中,电流在各个电阻器之间是相同的。
2. 串联电路的计算方法(1) 电阻值的相加:串联电路中所有电阻器的电阻值相加,即可得到总电阻值。
(2) 电压分配:串联电路中,电压按照各个电阻器的电阻值比例进行分配。
三、并联电路1. 并联电路的定义并联电路是指电流在分支电路中分流的电路。
在并联电路中,各个电阻器之间的电压是相同的。
2. 并联电路的计算方法(1) 电阻值的倒数之和:并联电路中所有电阻器的电阻值的倒数之和,即可得到总电阻值的倒数。
(2) 电流分配:并联电路中,电流按照各个电阻器的电阻值比例进行分配。
四、混合电路混合电路是指由串联和并联电路组合而成的电路。
在解决混合电路问题时,可先将串联电路和并联电路分开计算,再结合结果进行综合运算。
五、电阻的连接方式1. 串联连接串联连接是指将电阻器的一个端点与另一个电阻器的端点直接相连,依次连接多个电阻器的连接方式。
2. 并联连接并联连接是指将电阻器的两个端点分别与其他电阻器的两个端点相连的连接方式。
六、测量电阻值的仪器1. 欧姆表欧姆表是用于测量电阻值的仪器。
使用欧姆表时,需将被测电阻与欧姆表串联连接,并根据测得的示数计算出电阻值。
2. 万用表万用表是一种多功能的电测仪器,可用于测量电压、电流和电阻等。
在测量电阻值时,需将被测电阻与万用表并联连接。
七、电流和电压的关系1. 欧姆定律欧姆定律指出,电阻两端的电压与电流成正比,且比例系数为电阻值。
即U = IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
2. 串联电阻的总电压在串联电路中,各个电阻器的电压之和等于总电压。
即Ut =U1 + U2 + U3 + ...,其中Ut为总电压,Ui为第i个电阻器的电压。
物理电源和电流知识点总结高二物理电源和电流知识点总结高二物理电源和电流是高中物理学习中的重要内容,掌握了这些知识点,对于进一步理解电路和电子学的概念和原理非常有帮助。
本文将对物理电源和电流的相关知识点进行总结。
一、电池和电源1. 电池的基本结构和工作原理:电池由正极、负极和电解质组成,通过化学反应将化学能转化为电能。
正极和负极通过电解液中的离子进行离子流动,形成电流。
2. 电源的分类:电源可以分为直流电源和交流电源。
直流电源输出的电流方向一致,如电池;交流电源输出的电流方向随时间变化,如发电机。
3. 电池的电动势和内阻:电池的电动势代表电池提供的电压,内阻代表电池的内部阻力。
电池的实际输出电压会因内阻而降低。
二、电流和电阻1. 电流的定义和计算:电流是单位时间内通过导体截面的电荷量,单位为安培(A)。
电流可通过I = Q/t计算,其中Q为通过导体截面的电荷量,t为时间。
2. 电流的方向和大小:电流按照载流子运动方向分为正向电流和反向电流,正向电流由正至负,反向电流由负至正。
电流的大小受电阻和电压的影响,可通过欧姆定律I = U/R计算,其中U为电压,R为电阻。
3. 电阻和电阻率:电阻是导体对电流流动的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
电阻率是导体特性的参数,代表单位长度和单位截面积导体的电阻,单位为欧姆-米(Ω·m)。
4. 串联和并联电路中的电流和电阻:在串联电路中,电流在所有电阻上保持一致,总电阻等于各电阻之和。
在并联电路中,电流在各支路上分流,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和的倒数。
三、欧姆定律和功率1. 欧姆定律的表达式和含义:欧姆定律描述了电阻和电流之间的关系,可表示为U = I×R,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
欧姆定律说明了电流和电压成正比,电阻成反比的关系。
2. 功率的定义和计算:功率表示单位时间内完成的功或能量转化的速度,单位为瓦特(W)。
功率可通过P = U×I计算,其中P为功率,U为电压,I为电流。
高二物理电源及电流知识点在高二物理学习中,电源及电流是重要的知识点之一。
了解电源及电流的原理和应用,对于理解电路的运行和解决相关问题至关重要。
本文将详细介绍高二物理中与电源及电流相关的知识点。
一、电源的基本概念1. 电源的定义:电源是指能将其他形式的能量转化为电能并向电路中提供电流的装置或器件。
常见的电源有电池、发电机、太阳能电池板等。
2. 电源的分类:(1) 直流电源:提供恒定方向的电流。
例如,电池就是常见的直流电源。
(2) 交流电源:提供方向交替的电流。
例如,家庭用电就是交流电源。
二、电流的基本概念1. 电流的定义:电流是单位时间内通过导线横截面的电荷量。
用符号"I"表示,单位是安培(A)。
2. 电流的方向:(1) 正电流:电荷由正极向负极流动的方向。
在电路中,正电流表示电子的流动方向与实际电流相反。
(2) 负电流:电荷由负极向正极流动的方向。
在电路中,负电流表示电子的流动方向与实际电流相同,只是符号上有差别。
三、欧姆定律欧姆定律是描述电流与电压、电阻之间关系的重要定律。
根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。
其数学表达式为:I = U / R,其中I为电流,U为电压,R为电阻。
四、串联电路和并联电路1. 串联电路:在串联电路中,电路元件按照串联的方式连接,电流在电路中只有一条路径可流动。
此时,总电阻等于各个电阻之和,电流相同,电压分配根据电阻的比例进行。
2. 并联电路:在并联电路中,电路元件按照并联的方式连接,电流在电路中有多条路径可选择。
此时,总电流等于各个支路电流之和,电压相同,电流按照电阻的倒数比例分配。
五、电阻和电功率1. 电阻的概念:电阻是指电流通过导体时遇到的阻碍程度。
用符号"R"表示,单位是欧姆(Ω)。
2. 电功率的概念:电功率是指单位时间内电能的转化速率。
用符号"P"表示,单位是瓦特(W)。
电功率可以通过以下公式计算:P = U × I,其中P为电功率,U为电压,I为电流。
人教版高二物理上册知识点:电源和电流
人教版高二物理上册知识点:电源和电流
高二有很多物理知识需要大家掌握,这些物理知识比较琐碎,因此在课下要及时的进行巩固复习,这样才能牢固掌握学习过的物理知识,下面查字典物理网为大家带来人教版高二物理上册知识点:电源和电流,希望对大家掌握物理知识有帮助。
1、形成电流的条件:
(1)存在自由电荷
(2)导体两端存在电压
2、电源的作用:提供持续的电压
3、恒定电场:由稳定分布的电荷产生的稳定的电场称为恒定电场
4、恒定电流:大小方向都不随时间变化的电流.
5、电流:表示电流的强弱程度的物理量。
定义I=q/t
有A、B两个导体,如果在它们之间连接一条导线R,导线R中的电流只是瞬时的。
怎样才能形成持续的电流?我们可以在A、B之间连接一个装置P,它能源源不断地把经过导线把流到A的电子取走,补充给B,使A、B始终保持一定数量的正、负电荷,能把自由电子从正极搬到负极的装置叫电源,它的作用是保持导体两端的电势差(电压),使导体中有持续的电流。
以上就是查字典物理网为大家带来的人教版高二物理上。
第二章、恒定电流知识点一、导体中的电场和电流1. 导线中的电场⑴形成因素:是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。
⑵方向:导线与电源连通后,导线内很快形成了沿导线方向的恒定电场。
⑶性质:导线中恒定电场的性质与静电场的性质不同。
恒定电场:导线内的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。
尽管导线中的电荷在运动,但有的流走,另外的又来补充,所以电荷的分布是稳定的,电场的分布也不会随时间变化。
这种由稳定分布的电荷所产生的稳定电场称为恒定电场。
2. 电流⑴导体形成电流的条件:①要有自由电荷②导体两端形成电压。
⑵电流定义:通过导体横截面的电量跟这些电荷量所用时间的比值叫电流。
公式:⑶电流是标量但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向(或与负电荷定向移动的方向相反)。
单位:A, 1A=103 mA=106μA恒定电流:大小方向不随时间的变化而变化的电流.我们生活中能使电器正常的电流就是恒定电流;⑷电流微观表达式:I=nqvs,n是单位体积内的自由电荷数,q是每个自由电荷电荷量,s是导体的横截面积,v是自由电荷的定向移动速率。
(适用于金属导体)说明:导体中三种速率(定向移动速率非常小约10-5m/s,无规律的热运动速率较大约105 m/s,电场传播速率非常大为光速例如电路合上电键远处的电灯同时亮)例1.某电解池中,若在 2 s内各有×1019个二价正离子和×1019个一价负离子通过某截面,那么通过这个截面的电流是( ).A.O B. A C. A D. A解析:电荷的定向移动形成电流,但“+”“一”电荷同时向相反方向定向移动时,通过某截面的电量应是两者绝对值的和。
故由题意可知,电流由正、负离子定向运动形成,则在 2 s 内通过截面的总电量应为:q=×10-19×2××1019C+×10-19×1××1019C=。
高二物理知识点总结电路篇电路是物理学中的一个重要分支,涉及到电流、电压、电阻等概念和原理。
本文将对高二物理课程中的电路知识进行总结,帮助同学们系统地理解和掌握电路的基本概念和运行原理。
一、电路基础知识1.1 电流和电荷在电路中,电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。
电荷(Q)的单位为库仑(C),电流(I)的单位为安培(A)。
1.2 电压和电势差电压是电势差在电路中的表现,用符号U表示,单位是伏特(V)。
电势差指的是两点之间的电势差异,电荷会沿着电势差的方向移动。
1.3 电阻和电阻率电阻是对电流流动的阻碍作用,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻率是物质本身对电流的阻碍程度,用符号ρ表示,单位是欧姆·米(Ω·m)。
二、串联和并联电路2.1 串联电路串联电路是指电器或电子元件依次连接在一条路径上的电路。
串联电路中电流在各个元件之间保持不变,电压分布根据电阻大小进行分配。
2.2 并联电路并联电路是指电器或电子元件平行连接在不同的路径上的电路。
并联电路中电压在各个元件之间保持不变,电流根据电阻大小进行分配。
三、欧姆定律欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻之间关系的重要定律。
它的数学表达式为:U = I × R,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
根据欧姆定律,我们可以通过已知电流和电阻来计算电压,或者通过已知电压和电阻来计算电流。
四、电功率和电能4.1 电功率电功率是电流通过电路时所做的功的大小,用符号P表示,单位是瓦特(W)。
通过电流和电压可以计算电功率,公式为:P = I × U。
4.2 电能电能是电流通过电路所携带的能量,用符号E表示,单位是焦耳(J)。
电能可以通过电功率和时间计算得到,公式为:E = P × t。
五、电阻和导体的特性5.1 线性电阻线性电阻的电阻随着电流的变化而线性变化。
根据欧姆定律,线性电阻的电流和电压成正比,电阻值恒定。
高二物理知识点总结归纳高二物理知识点总结归纳(通用29篇)高二物理知识点总结归纳篇1一、电流:电荷的定向移动行成电流。
1、产生电流的条件:(1)自由电荷;(2)电场;2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极;在电源的内部,电流从负极流向正极;3、电流的大小:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I表示:(1)数学表达式:I=Q/t;(2)电流的国际单位:安培A(3)常用单位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA二、欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;1、定义式:I=U/R;2、推论:R=U/I;3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;4、伏安特性曲线:三、闭合电路:由电源、导线、用电器、电键组成;1、电动势:电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;用E表示;2、外电路:电源外部的电路叫外电路;外电路的电阻叫外电阻;用R表示;其两端电压叫外电压;3、内电路:电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;用r表示;其两端电压叫内电压;如:发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;4、电源的电动势等于内、外电压之和;E=U内+U外;U外=RI;E=(R+r)I四、闭合电路的欧姆定律:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;1、数学表达式:I=E/(R+r)2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;就是电源电动势的定义;3、当外电阻为零(短路)时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;五、半导体:导电能力在导体和绝缘体之间;半导体的电阻随温升越高而减小;六、导体的电阻随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;高二物理知识点总结归纳篇2一、能量量子化1、量子理论的建立:1900年德国物理学家普朗克提出振动着的带电微粒的能量只能是某个最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的能量值ε叫做能量子ε=hνh为普朗克常数(6.63X10-34J.S)2、黑体:如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。
高二物理电源和电流知识点
一、电源
电源就是把自由电子从正极搬迁到负极的装置。
(从能量的角度看,电源是一种能够不断地把其他形式的能量转变为电能的装置)
二、电流
1. 电流:电荷的定向移动形成电流。
2. 产生电流的条件
(1)导体中存在着能够自由移动的电荷
金属导体——自由电子电解液——正、负离子
(2)导体两端存在着电势差
三、恒定电场和恒定电流
1. 恒定电场:由稳定分布的电荷产生稳定的电场称为恒定电场。
2. 恒定电流: 大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流。
四、电流(强度)
1. 电流:通过导体横截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用时间t的比值叫做电流,即:单位:安培(A) 常用单位:毫安(mA)、微安(μA)
2、电流是标量,但有方向?规定正电荷定向移动方向为电流方向
注意:
(1)在金属导体中,电流方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反;
(2)在电解液中,电流方向与正离子定向移动方向相同,与负离子走向移动方向相反,导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,电量q表示通过截面的正、负离子电量绝对值之和。
高二物理知识点
原子核的组成
原子核的组成:原子核是由质子和中子组成,质子和中子统称为核子。
在原子核中有:质子数等于电荷数、核子数等于质量数、中子数等于质量数减电荷数。
原子核的衰变;半衰期
⑴衰变:原子核由于放出某种粒子而转变成新核的变化称为衰变在原子核的衰变过程中,电荷数和质量数守恒
⑵半衰期:放射性元素的原子核的半数发生衰变所需要的时间,称该元素的半衰期。
放射性元素衰变的快慢是由核内部自身因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。
放射性的应用与防护;放射性同位素
放射性同位素:有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素。
同位素:具有相同的质子和不同中子数的原子互称同位素,放射性同位素:具有放射性的同位素叫放射性同位素。
正电子的发现:用粒子轰击铝时,发生核反应。
1934年,约里奥—居里夫妇发现经过α粒子轰击的铝片中含有放射性磷。
高二物理必考知识点
玻尔理论
上述两个矛盾说明,经典电磁理论已不适用原子系统,玻尔从光谱学成就得到启发,利用普朗克的能量量了化的概念,提了三个假设:
①定态假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然做加速运动,但并不向外在辐射能量,这些状态叫定态。
②跃迁假设:原子从一个定态(设能量为Em)跃迁到另一定态(设能量为En)时,它辐射成吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即
hv=Em-En
③轨道量子化假设,原子的不同能量状态,跟电子不同的运行轨道相对应。
原子的能量不连续因而电子可能轨道的分布也是不连续的。
电子的发现
1897年英国物理学家汤姆生,对阴极射线进行了一系列研究,从而发现了电子。
电子的发现表明:原子存在精细结构,从而打破了原子不可再分的观念。
汤姆生的原子模型。