高二物理串联电路和并联电路知识点
讲课串联电路和并联电路

R总 R1 R2 R3
R总
R 2R 3
R1R 2R 3 R1R3
R1R 2
由左侧
推论我们可 以得出三个 不同的电阻 并联,总电 阻小于其中 最小的电阻 从而扩充到 若干不同的 电阻并联。
R总 R1
串并联练习题
练习1:如图,测 得R1上的电压为 10V,则R2两端 的电压是多少?
练习1变形:如图, 求两电阻两端的 电压分别是多少?
流电阻,该电流表的内阻为________Ω. 解析:电压表的改装要串联一个电阻 R,则 RV=Rg+R=UIg, 解得 RV=2 000 Ω,R=1 600 Ω;电流表的改装要并联一个电阻 R′,则 R′=II-gRIgg=0.668 Ω,RA=RR′′+RRg g=0.667 Ω.
答案:串 1 600 2 000 并 0.668 0.667
2.并联电路:
I I1 I2
I I1 I2 U U1 U2
I I1 I2 U UU 11 1 R R1 R2
讨论:多个电阻并联呢?
11 1 1
R R1 R2
Rn
并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和
五、串、并联电路特点
I I1 I2 In
1.串联电路
U U1 U2 Un R R1 R2 Rn
Rx=UIx额=06.2 Ω=30 Ω Px=IxU 额=0.2×6 W=1.2 W.
【答案】 (1)5 Ω 0.8 W (2)30 Ω
1.2 W
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变式训练1 如图2-4-6所示电路中有三个电
阻,已知R1∶R2∶R3=1∶3∶6,则电路工作时, 电压U1∶U2为( )
A.1∶6 C.1∶3 答案:D
R1=20Ω R2=40Ω R1=20Ω R2=40Ω
高二物理电学知识点

高二物理电学知识点一、静电场1. 电荷与库仑定律- 电荷的性质- 元电荷的概念- 库仑定律及其公式:\( F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \)2. 电场与电场线- 电场的定义- 电场线的绘制规则- 电场强度的计算:\( E = \frac{F}{q} \)3. 电势能与电势- 电势能的概念- 电势的定义与计算- 电势差与电场的关系4. 电容与电容器- 电容的定义- 电容器的工作原理- 并联与串联电容器的总电容计算二、直流电路1. 欧姆定律- 欧姆定律公式:\( V = IR \)- 电阻的概念与计算2. 串联与并联电路- 串联电路的电流与电压规律- 并联电路的电流与电压规律3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律4. 电功与电功率- 电功的计算:\( W = VIt \)- 电功率的计算:\( P = VI \)三、磁场1. 磁场的概念- 磁场的来源- 磁力线的特性2. 安培力与洛伦兹力- 安培力公式:\( F = BIL \)- 洛伦兹力公式:\( F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \)3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 电磁感应中的感应电流与感应电动势四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电与直流电的区别- 正弦交流电的表达式2. 交流电路中的电阻、电容与电感 - 交流电路中的电阻特性- 电容的阻抗- 电感的阻抗3. RLC串联与并联电路- RLC串联电路的共振现象- RLC并联电路的共振现象4. 交流电的功率- 瞬时功率- 平均功率- 视在功率与功率因数五、电磁波1. 电磁波的产生- 振荡电路与电磁波的产生- 电磁波的基本特性2. 电磁波的性质- 电磁波的传播速度- 电磁波的能量3. 电磁波的应用- 无线电通信- 微波技术- 光波(电磁波的一种)以上是高二物理电学的主要知识点概览。
每个部分都包含了关键的概念、定律和公式,这些内容是理解和应用电学知识的基础。
高二物理电流电路图知识点

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。
高二物理串联电路和并联电路课件

04 串并联电路的实验操作
串联电路实验操作
01
02
03
实验器材
电源、开关、灯泡、导线 、电流表等。
实验步骤
连接电源、开关、灯泡等 元件,使用导线将它们串 联起来,观察电流表的变 化,记录实流表显 示电流值;当开关关闭时 ,电流表显示零。
并联电路实验操作
实验器材
电源、开关、灯泡、导线 、电流表等。
实验结果
在串联电路转换为并联电路时,电 流表的读数会发生变化;在并联电 路转换为串联电路时,电流表的读 数也会发生变化。
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并联电路的特点
总结词
并联电路具有分流、独立、互不干扰等特点。
详细描述
在并联电路中,各支路中的电流大小与该支路的电阻成反比,即电阻越小,电流越大。因此,当多个元件或负载 并联时,电流将根据各支路的电阻大小进行分配,形成分流的特点。此外,各支路中的电流互不干扰,具有独立 性,即某一支路中的元件或负载的变化不会影响其他支路中的电流。
。
在实验室中,串联电路也常用于 测量和比较各种元件的电阻、电
流等参数。
02 并联电路
并联电路的定义
总结词
并联电路是指两个或多个元件或负载通过并联的方式连接在 电源的两端,电流在各支路中独立流动,互不干扰。
详细描述
在并联电路中,每个元件或负载都并联在电源的两端,电流 从电源的正极流出,经过各个元件或负载,最终回到电源的 负极。各元件或负载之间没有串联关系,因此电流在各支路 中独立流动,互不干扰。
总电压等于各分电压之和
在串联电路中,电流的大小处处相等 。
在串联电路中,总电压等于各个元件 两端的电压之和。
电压与电阻成正比
在串联电路中,每个元件两端的电压 与它的电阻成正比。
高二物理必修三之知识讲解 串并联电路、电压表、电流表 基础(1)

串并联电路、电压表、电流表【学习目标】1.掌握串、并联电路的特点,并能熟练地识别电路中元件之间的连接关系,能够运用串并联的规律理解计算电表的改装。
2.识别电路中各元件的连接关系,画出简明的等效电路图,以及电流表、电压表、电容等对电路的影响。
【要点梳理】要点一、串联电路的特点和性质 1.基本特点(1)在串联电路中,各处的电流相等,即123n I I I I I =====. (2)串联电路的总电压等于各部分电压之和,即123n U U U U U =++++. (3)串联电路的等效总电阻为各电阻值之和,即123n R R R R R =++++.2.性质(1)串联电路的电压分配关系:各个电阻两端的电压跟它们的阻值成正比,即312123.nnU U U U I R R R R ===== 或123123=U :U :U R :R :R .其中:111232212333123=++=++=++R U U ,R R R R U U ,R R R R U U.R R R(2)串联电路的功率分配关系:各个电阻消耗的功率跟它们的阻值成正比,即2312123.nnP P P P I R R R R ===== 或:123123=P :P :P R :R :R要点诠释:○1n 个相同的电阻R 串联后的总电阻 =R nR 总.○2串联电路的总电阻大于其中任一部分电路电阻。
○3串联电路的每个电阻R 都分担了一部分电压,串联电路的这种作用叫作分压作用,起分压作用的电阻叫作分压电阻。
要点二、并联电路的特点和性质 1.基本特点(1)并联电路中各支路的电压相等,即123n U U U U U =====. (2)并联电路的总电流等于各支路电流之和,即123n I I I I I =++++. (3)并联电路的等效总电阻R 与各支路的电阻123,n R R R R 、、的关系是:12311111nR RR R R =++++.2.性质(1)并联电路的电流分配关系:各支路电流跟它们的电阻成反比,即112233n n I R I R I R I R U =====. 或:123123111=I :I :I ::R R R . (2)并联电路的功率分配关系:各支路电阻消耗的功率跟它们的电阻成反比,即2112233n n P R P R P R P R U =====.或:123123111=P :P :P ::R R R . 要点诠释:○1n 个相等的电阻R 并联后的总电阻=RR n总. ○2并联电路的总电阻小于其中最小的电阻。
高二物理串联电路与并联电路

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[巩固练习]
3.如图所示的电路,滑动变阻器R的总阻值为10 Ω,定值电阻 R1=5 Ω,A、B两端电压恒为10 V,则调节滑动变阻器的触点 从左向右滑动时,R1两端电压的变化范围是多少?
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解析:R1与滑动变阻器R组成串联电路,当R的触点在最右端 时,R1两端电压U′1最大,为电源电压,即为10 V,当滑动变阻 器触头在最左端,R1两端电压最小,设为U″1, 根据串联电路的分压规律可得
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解析:空载时,由串联分压直接可得输出电压.接入电阻Rs后, 它与R1并联,R2与R1、Rs并联后串联分压.
(1)滑动变阻器上部电阻R2=R-R1=600 Ω.由串联电路上各部 分电压与电阻成正比的关系得C、D两端电压
U C DR 1R 1 R 2U 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0V 4 0V .
U ''1U RA BR R 1 11 10 0 5 5V3.3V, 所以R1两端电压的变化范围为 3.3 V≤U1≤10 V.
答案:R1两端电压的变化范围是从3.3 V到10 V
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课后巩固提升 巩固基础 1.在下图所示的电路中,通过电阻R1的电流I1是( )
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2.性质
(1)并联电路的等效总电阻R与各支路的电阻
R1、R2、…、Rn的关系是:
111
1
.
R R1 R2
Rn
(2)并联电路的电流分配关系
是:I1R1=I2R2=…=InRn=U.
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高二物理串联电路和并联电路

高二物理串联电路和并联电路
串联电路是指将多个电器或元件连接在同一条导线上,电流只能
沿着一条路径流动。
在串联电路中,多个电器或元件的电阻依次相加,总电阻等于各个电器或元件电阻之和。
电流在各个电器或元件中是相
等的,电压则分别在不同电器或元件中产生电压降。
并联电路是指将多个电器或元件的两端相连接,使电流分成几个
不同的路径流动。
在并联电路中,多个电器或元件的电压相等,电流
等于各个电器或元件电流之和。
总电阻通过倒数求和的方式计算出来,即各个电器或元件电阻的倒数之和再取倒数。
串联电路中的电流在各个电器或元件之间是相等的,电压则依次
产生电压降;而并联电路中的电压在各个电器或元件之间是相等的,
电流则分别流入各个电器或元件,并且各个电器或元件的电流相加等
于总电流。
无论是串联电路还是并联电路,都涉及到电流的分配和电压的分配。
通过合理地串联或并联不同的电器或元件,可以实现不同电压、
电流和功率的需求。
在实际生活中,我们可以根据需要来选择串联电
路或并联电路,以满足特定的电路要求。
电路及其应用高二知识点

电路及其应用高二知识点一、导线、电流和电压导线是指能够传递电流的物质,常用的导线材料有铜和铝等。
电流是指单位时间内流过导线横截面的电荷的数量,单位是安培(A)。
电压是指电流在电路中通过导线时,产生的电势差,单位是伏特(V)。
二、电阻与欧姆定律电阻是指电流在导线中遇到阻碍时,产生的电阻碍力。
电阻的大小与导体材料、导体的物理形态以及导体长度和横截面积等因素有关。
欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,它表明电流正比于电压,反比于电阻。
三、串联电路和并联电路串联电路是指电阻依次连接在同一条导线上的电路。
在串联电路中,电流保持不变,而总电压等于各个电阻的电压之和。
并联电路是指电阻分别连接在不同的导线上的电路。
在并联电路中,总电流等于各个电阻的电流之和,而总电压等于各个电阻的电压相同。
四、电路中的功率功率是指单位时间内消耗或产生的能量,单位是瓦特(W)。
在电路中,功率可以通过电压与电流的乘积来计算。
电路中的灯泡、电热器等元件的功率可以影响其发光亮度或加热效果。
五、电源和电路保护电源是指为电路提供电能的设备,常见的电源有电池和交流电源。
为了保护电路和电器设备的安全,我们需要合理选择电源电压、限制电流大小,并设置熔断器等保护装置。
六、交流电和直流电交流电是指电流方向随时间变化的电流,常见的是正弦交流电。
交流电的电压和电流周期性变化,频率单位是赫兹(Hz)。
直流电是指电流方向不变的电流,常见的是电池提供的直流电。
七、电容和电感电容是指能够储存电荷的元件,单位是法拉(F)。
电容器可以存储电荷,并在需要时释放电荷。
电感是指导线或线圈对电流变化的反应,单位是亨利(H)。
电感器可以储存磁场能量,并在需要时释放能量。
八、逻辑门电路逻辑门电路是由逻辑门组成的电路,在计算机和电子设备中得到广泛应用。
逻辑门包括与门、或门、非门、异或门等,通过逻辑门的输入信号可以得到相应的输出信号。
九、电子器件与应用电子器件是指用于控制电流和电压的元件,常见的有二极管、三极管、场效应管等。
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高二物理串联电路和并联电路知识点
(1)形成电流的条件:一是要有自由电荷,二是导体内部存在电场,即导体两端存在电压。
(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。
(3)电阻及电阻定律:导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,定义式;在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与导体的长度成正比,与导体的横截面S成反比,跟导体的材料有关,即由导体本身的因素决定,决定式;公式中L、S是导体的几何特征量,r叫材料的电阻率,反映了材料的导电性能。
按电阻率的大小将材料分成导体和绝缘体。
对于金属导体,它们的电阻率一般都与温度有关,温度升高对电阻率增大,导体的电阻也随之增大,电阻定律是在温度不变的条件下总结出的物理规律,因此也只有在温度不变的条件下才能使用。
将公式错误地认为R与U成正比或R与I成反比。
对这一错误推论,可以从两个方面来分析:第一,电阻是导体的自身结构特性决定的,与导体两端是否加电压,加多大的电压,导体中是否有电流通过,有多大电流通过没有直接关系;加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所变化,但这只是间接影响,而没有直接关系。
第二,伏安法测电阻是根据电阻的定义式,用
伏特表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,从而计算出电阻值,这是测量电阻的一种方法。
(4)欧姆定律
通过导体的电流强度,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,即,要注意:
a:公式中的I、U、R三个量必须是属于同一段电路的具有瞬时对应关系。
b:适用范围:适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体。
在电动机中,导电的物质虽然也是金属,但由于电动机转动时产生了电磁感应现象,这时通过电动机的电流,也不能简单地由加在电动机两端的电压和电动机电枢的电阻来决定。
(5)电功和电功率:电流做功的实质是电场力对电荷做功,电场力对电荷做功电荷的电势能减少,电势能转化为其他形式的能,因此电功W = qU = UIt,这是计算电功普遍适用的公式。
单位时间内电流做的功叫电功率,这是计算电功率普遍适用的公式。
(6)电热和焦耳定律:电流通过电阻时产生的热叫电热。
Q = I2 R t这是普遍适用的电热的计算公式。
电热和电功的区别:
a: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、白炽灯等。
b:非纯电阻用电器:电流通过用电器以转化为热能以外的形式的能为目的,发热是不可避免的热能损失,例如电动机、电解槽、给蓄电池充电等。
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 =是通用的,没有区别。
同理也无区别。
在非纯电阻电路中,电路消耗的电能,即W = UIt分为两部分:一大部分转化为热能以外的其他形式的能(例如电流通过电动机,电动机转动将电能转化为机械能);另一小部分不可避免地转化为电热Q = I2R t。
这里W = UIt不再等于Q = I2Rt,而是W > Q,应该是W = E其他 + Q,电功只能用W = UIt,电热只能用Q = I2Rt计算。
(1)串联电路及分压作用
a:串联电路的基本特点:电路中各处的电流都相等;电路两端的总电压等于电路各部分电压之和。
b:串联电路重要性质:总电阻等于各串联电阻之和,即R总 = R1 + R2 + …+ Rn;串联电路中电压与电功率的分配规律:串联电路中各个电阻两端的电压与各个电阻消耗的电功率跟各个电阻的阻值成正比
c:给电流表串联一个分压电阻,就可以扩大它的电压量程,从而将电流表改装成一个伏特表。
如果电流表的内阻为Rg,允许通过的最大电流为Ig,用这样的电流表测量的最大电压只能是IgRg;如果给这个电流表串联一个分压电
阻,该电阻可由或计算,其中为电压量程扩大的倍数。
(2)并联电路及分流作用
a:并联电路的基本特点:各并联支路的电压相等,且等于并联支路的总电压;并联电路的总电流等于各支路的电流之和。
b:并联电路的重要性质:并联的总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和,即;并联电路各支路的电流与电功率的分配规律:并联电路中通过各个支路电阻的电流、各个支路电阻上消耗的电功率跟各支路电阻的阻值成反比,即,c:给电流表并联一个分流电阻,就可以扩大它的电流量程,从而将电流表改装成一个安培表。
如果电流表的内阻是Rg,允许通过的最大电流是Ig。
用这样的电流表可以测量的最大电流显然只能是Ig。
将电流表改装成安培表,需要给电流表并联一个分流电阻,该电阻可由计算,其中为电流量程扩大的倍数。