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第十一章电路及其应用(复习讲义)
1.六个基本概念:电源、电流、电阻、串联和并联是贯穿整个高中的电路基础知识,是高中物理必考知识点;
3.三个常考角度:(1)测量电阻和电阻率;(2)多用电表的使用;(3)串联和并联的判断;
知识点
重点归纳
常见易错点
电源
1、电源的引入:
2、概念:不断把负电荷从正极搬运到负极的装置。
3、作用:维持正负极之间有恒定的电势差,从而在导体内部产生恒定的电场。
4、功能特点:在电源内部搬运电荷的过程总是克服电场力做功,所以电源是将其他形式的能转化为电能的装置。特别注意:如果给电源充电则电能转化为其他形式的能。
5、导体内部的电场
①形成:是由电源、导线等电路元件所积累的共同形成的。
②分析:因为电源上的电荷分布稳定所以导体中的电场为恒定电场,由此电场产生的电流为恒定电流。
③注意:恒定电场不是静电场,但其基本性质与静电场的性质完全相同,故电势、电势差、电场强度的关系在恒定电场中同样适用。
④理解:A恒定电场建立的速度非常快(光速)。
B恒定电场是导体中自由电荷移动的原因,即电流产生的原因。
电流
①定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
定义式:I=eq\f(q,t)
②单位:安培,简称“安”,用A表示,单位还有毫安、微安(单位符号分别为A、mA、μA)。
③物理意义:反映了电流的强弱程度的物理量。
④电流的方向:规定正电荷定向移动方向或负电荷定向移动的反方向为电流方向。
⑤标矢性:标量。
⑥测量工具:电流表。
⑦注意:A电流并不是单位时间内通过单位面积的电荷量。
B通过的电荷量指的是净电荷量。
C“电流总是从正极流向负极”此观点错误,在电源外部电流由正极流向负极,内部恰好相反。电源外部称之为外电路,内部称之为内电路。
D形成电流的条件:闭合电路、接入电源。
E金属导体中电流的方向与自由电子定向移动的方向相反;在电解液中,阴阳离子定向移动的方向相反,形成的电流方向一致。
电流的微观解释及其他表达式
1、微观表达式的推导:
①n:单位体积内的自由电荷数
②q:电荷的带电量
③S:导体的横截面积
④v:自由电荷定向移动速率
2、其他表达式的推导:
①n:单位长度内的自由电荷数
②q:电荷的带电量
③v:自由电荷定向移动速率
3、其他表达式的推导:
①q:单位长度内的自由电荷量
②v:自由电荷定向移动速率
注意:所有的表达式均来自于I=Q/t
4、三种速率比较:
①电子在静电场中定向移动的速率V定=10e-5m/s。
②电子在无规则的热运动的速率V热=10e5m/s。
③导体中传导的恒定电场的速率V场=c
5、环形电流:
6、电解液中电流:
电阻
1、定义:导体两端的电压和通过导体的电流的大小的比值。R=U/I
2、单位:欧姆。1MΩ=10e3kΩ=10e6Ω
3、性质:标量。
4、物理意义:表示导体对电流的阻碍作用的大小。
5、测量法:伏安法。
6、理解
①R=U/I为电阻定义式,但电阻并不由U和I共同决定,而是由电阻本身决定;但可由二者求解得出。
②阻碍作用是指自由电荷与导体内的原子或原子核之间的碰撞。
③阻碍作用导致的碰撞会使导体原子分子热运动加强,从而使导体发热,此过程电能转化为内能。
④电流经过导体时电阻两端会有电势的降落,当电流经过无电阻的导线时无电势的降落。
⑤千万注意R=U/I为电阻定义式,R=△U/△I并不成立,图像如图所示。电阻看割线斜率,比不是看切线斜率。
欧姆定律
1、内容: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.
公式:I=eq\f(U,R)。
理解:
①欧姆定律描述的是导体中的电流和哪些因素有关的定律,故此式子为电流的决定式。
②内容表述上只能为I与U成正比,I与R成反比;式子写法多种亦可。
注意:
①公式应用时注意对应性。
②适用于金属导电和电解质溶液导电.对气态导体和半导体元件不适用。
③欧姆定律适用于纯电阻电路。
A纯电阻电路:电能转化为热能:白炽灯、电热毯、电热水器
B非纯电阻电路:电能转为热能+其他形式能:日光灯、电动机、洗衣机
三式对比:
①R=U/I:电阻的定义式
②I=U/R:纯电阻电路电流的决定式
③U=IR:电势降落的计算式
电阻(导体)的伏安特性曲线
1.定义:I-U图线或U-I图为导体的伏安特性曲线,加在导体两端的电压U是自变量,I是因变量.
2.结论:导体电阻RP=eq\f(UP,IP),为割线的斜率或者割线斜率的倒数。
3、特别注意:
①注意区分I-U图象或U-I图象。
②切线的斜率无意义。
4、分类:过原点的直线,对应元件叫线性元件;过原点的曲线,对应元件叫非线性元件。
电阻率
定义:导
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