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恒定电流知识点总结
知识网络
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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