恒定电流知识点总结.doc

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恒定电流知识点总结

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电流:定义、微观式:I=q/t,I=nqSv

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,及外电路无关,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

根本

根本

概念

电阻定律:R=ρ

电阻定律:R=ρl/s

局部电路:I=U/R

局部电路: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

欧姆定律:

欧姆定律:

恒定电流公式:W=qU=I

恒定电流

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

规律电功:

规律

电功:

用电器总功率:P=UI,对纯电阻电路:P=UI=I2

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:,

对于纯电阻电路,效率为100%

电功率:

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

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=Rs/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

实验

实验

定义:机械能是指动能和势能的总和。转化:动能和势能之间相互转化。机械能守恒:无阻力,动能和势能之间总量不变。机械能

定义:机械能是指动能和势能的总和。

转化:动能和势能之间相互转化。

机械能守恒:无阻力,动能和势能之间总量不变。

机械能

及其转化

一、局部电路欧姆定律电功和电功率(一)局部电路欧姆定律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,及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Tc。

3.局部电路欧姆定律

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。假设图线为过原点的直线,这样的元件叫线性元件;

假设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及电流的平方成正比,及电阻大小成正比,及通电时间成正比,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+…+Pn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

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