初中物理知识点大全知识讲解

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初中物理知识点总结(详、精、适用)

初中物理知识点总结(详、精、适用)

第一章声现象1 . 声源、声波的定义声源:正在发声的物体叫声源管乐器的声源是管内空气柱。

声波:振动传播的过程形成声波。

2.声音的产生:声音由物体的振动而产生。

振动停止,发声也停止。

3.声音可以传递信息和能量把点燃的蜡烛放在开着的音箱前,烛焰会跳舞,说明声音可以传播能量。

4.声音的传播:声音的产生需要声源和介质。

真空不能传声。

5. 鼓面实验音叉实验6.声的介质:声波必须借助某种物质才能传播,凡是能够传播声波的物质叫做声的介质。

声音的介质可以是固、液、气体,如空气、水、大地、木头、钢铁等7.声速:声速的定义:声音传播的距离与所用时间的比叫声速。

声速的影响因素:声速的大小与介质的性质和温度有关。

A 一般的V气<V液<V固B 声速与介质的种类和介质的温度有关C 15℃时,V空=340m/s声音在固体中传播比液体快,而在液体中传播又比气体快。

8. 振动频率①物体振动的次数与所用时间的比叫做频率。

频率的单位是赫兹,符号是Hz。

1Hz=1次/秒②声音按频率范围分为:超声:频率>2000Hz猫和狗能听到次声,地震为次声;也能听到超声,人不能。

蝙蝠和海豚可以听到100000Hz以上的超声。

声音(可听声):频率在20Hz~2000Hz次声:频率<20Hz水母可以听到8Hz~13Hz次声,人不能。

③次声和超声不能为人耳所感知,人能产生64Hz~1300Hz的声音。

次声和超声各有特征,有不同的用途和危害。

④人能听到的声音为20Hz~2000Hz,人敏感的声音为1000~3000H z,人最敏感的声音为2000Hz。

9.乐音①乐音的定义:悦耳的声音叫乐音。

②乐音的三个特征:音调、响度、音色。

(1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。

(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。

③音调由声源的振动频率决定,振动快频率快,音调高,听起来尖细;振动慢,频率低,音调低,听起来低沉。

一般来说,儿童音调比成人高,女性音调比男性高。

初中物理知识点(全)

初中物理知识点(全)
3、用电器正常工作是的电压叫做额定电压,用电器在额定电压下的功率叫做额定功率。
4、P=UI(I—电流—安培;U—电压—伏特;P—功率—瓦特)
初中物理知识点(三)
一、电荷
1、摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象,就是摩擦起电现象
2、自然界中只有两种电荷。被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做正电荷;被毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫做负电荷。
3、有用功跟总功的比值叫机械效率。
4、单位时间内所做的功叫做功率。公式:P=W/t
5、动能和势能统称为机械能。

5、大小、方向、作用点会影响作用效果
6、物体间力的作用是相互的。
7、牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用是,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
8、物体保持运动状态不变的特性叫做惯性。牛顿第一定律也叫惯性定律。
9、二力平衡:作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、并且在同一条直线上,这两个力就是彼此平衡。
二、熔化和凝固
1、物质从固态变成液态的过程叫做熔化。
2、物质从液态变成固态的过程叫做凝固。
3、固态熔化(吸热)液态
固态凝固(放热)液态
4、晶体:有些固体在熔化过程中尽量不断吸热,温度却保持不变,例如海波、冰、各种金属,这类固体有确定的熔化温度。
5、非晶体:有些固体在熔化过程中,只要不断地吸热,温度就不断地上升,没有固定的熔化温度,例如蜡、松香、玻璃、沥青。
13、动滑轮的作用:可以省力,但不能改变物体方向
四、压强和浮力
1、物体单位面积上受到的压力叫做压强(P=F/S)
2、液体内部朝各个方向都有压强;在同一深度,各方向压强相等;深度增大,液体的压降越大;液体的压强还与液体的密度有关,在深度相同时,液体密度越大,压强越大。

(完整版)初中物理知识点归纳总结

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初中物理知识点总结归纳第一章物态及其变化1、物质存在的三种状态:固态、气态、液态。

2、物态变化:物质由一种状态变为另一种状态的过程。

物态变化跟温度有关。

3、温度:物体的冷热程度用温度表示。

4、温度计的原理:是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。

5、摄氏温度的规定:在大气压为 1.01X10、Pa 时,把冰水混合物的温度规定为 0 度,而把水的沸腾温度规定为 100 度,把 0 度到100 度之间分成 100 等份,每一等份称为 1 摄氏度,用符号笆表示。

6、温度计的使用:⑴让温度计与被测物长时间充分接触,直到温度计液面稳定不再变化时再读数,⑵读数时,不能将温度计拿离被测物体,⑶读数时,视线应与温度计标尺垂直,与液面相平,不能仰视也不能俯视。

⑷测量液体时,玻璃泡不要碰到容器壁或容器底。

7、体温计:量程一般为 35〜42 笆,分度值为 0. 1 笆。

8、焰化:物质由固态变成液态的过程。

凝固:物质由液态变成固态的过程。

9、固体分为晶体和非晶体。

晶体:有固定焰点即焰化过程中吸热但温度不变。

如:金属、食盐、明矶、石英、冰等非晶体:没有一定的焰化温度变软、变稀变为液体。

如:沥青、松香、玻璃10、汽化:物质由液态变成气态的过程。

汽化有两种方式:蒸发和沸腾11、蒸发是只在液体表面发生的一种缓慢的汽化现象。

蒸发在任何温度下都可以发生。

12、影响蒸发的因素:液体的温度、液体的表面积、液面的空气流通速度。

13、物理降温:在需要降温的物体表面,涂一些易挥发且无害的液体,通过液体蒸发吸热来达到降温的效果。

14、沸腾:在一定温度下,在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。

15、液体沸腾的条件:温度达到沸点,且能继续从外界吸热。

16、沸腾的现象:从底部产生大量气泡,上升,变大到液面破裂,放出气泡中的水蒸气。

液体沸腾时的温度叫沸点,液体的沸点与气压有关,液面气压越小沸点越低,气压越大沸点越高。

高原地区普通锅里煮不熟鸡蛋,就是因为气压低,沸点低造成的。

初中物理18个知识点总结

初中物理18个知识点总结

初中物理18个知识点总结一、力和运动1. 力的概念:力是物体对物体的作用,能够使物体发生形变或改变物体的运动状态。

2. 力的分类:按照作用方式,力可分为接触力(如摩擦力、弹力)和非接触力(如重力、磁力)。

3. 力的合成与分解:多个力作用于同一物体时,可以合成为一个等效的力;反之,一个力也可以分解为几个分力。

4. 牛顿运动定律:包括惯性定律、加速度定律和作用与反作用定律,是描述物体运动状态变化的基本规律。

5. 运动的描述:通过速度、加速度、位移等物理量来描述物体的运动情况。

二、能量和功1. 能量守恒定律:在一个封闭系统中,能量不能被创造或消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,其总量保持不变。

2. 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置或状态而具有的能量。

3. 功的概念:力作用于物体并使物体沿力的方向移动时,所做的工作称为功。

4. 机械能守恒:在没有非保守力(如摩擦力)作用的情况下,一个系统的机械能(动能和势能之和)保持不变。

三、电学基础1. 电荷与电场:电荷是物质的一种基本性质,电场是电荷周围存在的特殊形态的物质。

2. 电流与电压:电流是电荷的流动,电压是驱动电荷流动的力。

3. 电阻与欧姆定律:电阻是阻碍电流流动的程度,欧姆定律说明了电流、电压和电阻之间的关系。

4. 串联与并联电路:电路中元件的连接方式,串联电路中电流相同,电压分摊;并联电路中电压相同,电流分摊。

四、光学现象1. 光的反射:光线遇到物体表面时,按照入射角等于反射角的规律反射。

2. 光的折射:光线从一种介质进入另一种介质时,其传播方向发生偏转。

3. 光的色散:白光通过棱镜后,会分解成不同颜色的光谱,这是由于不同颜色的光具有不同的折射率。

4. 光的直线传播:在均匀介质中,光沿直线传播。

五、热学基础1. 温度与热量:温度是物体冷热程度的度量,热量是物体间热能转移的量。

2. 热传递:热量从高温物体传递到低温物体的过程,包括导热、对流和辐射三种方式。

物理知识点大全归纳初中

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物理知识点大全归纳初中一、声现象。

1. 声音的产生与传播。

- 声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止。

例如,敲响的音叉放入水中会溅起水花,说明音叉在振动发声。

- 声音的传播需要介质,固体、液体、气体都能传声,真空不能传声。

声音在15℃空气中的传播速度是340m/s。

2. 声音的特性。

- 音调:由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高。

例如,女高音的音调比男低音高,因为女高音发声体振动频率高。

- 响度:由发声体的振幅和距发声体的远近决定,振幅越大,响度越大;离发声体越近,响度越大。

如敲鼓时,用力越大,鼓面振幅越大,响度越大。

- 音色:由发声体的材料、结构等因素决定。

不同的乐器发出相同音调、响度的声音,音色不同,我们能根据音色来辨别不同的发声体。

3. 噪声的危害和控制。

- 噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。

从环境保护角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音都属于噪声。

- 控制噪声的途径有:在声源处减弱(如给摩托车安装消声器)、在传播过程中减弱(如在道路两旁植树)、在人耳处减弱(如戴耳塞)。

4. 声的利用。

- 声可以传递信息,如利用声呐探测海底深度、利用B超检查身体等。

- 声可以传递能量,如利用超声波清洗眼镜、利用超声波击碎人体内的结石等。

二、光现象。

1. 光的直线传播。

- 光在同种均匀介质中沿直线传播,如小孔成像、日食、月食等现象都是光沿直线传播形成的。

- 光在真空中的传播速度是3×10⁸m/s。

2. 光的反射。

- 光的反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内;反射光线和入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。

- 在反射现象中,光路是可逆的。

- 反射类型:镜面反射(如平静的湖面反射光)和漫反射(如我们能从不同方向看到本身不发光的物体是因为物体表面发生了漫反射)。

3. 平面镜成像。

- 平面镜成像特点:像与物大小相等、像与物到平面镜的距离相等、像与物的连线与平面镜垂直、平面镜所成的像是虚像。

初中物理知识点总结归纳大全(完整版)

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初中物理知识点总结归纳大全(完整版)初中物理知识点总结1.乐音三要素及决定因素:①音调是指声音的高低,频率越大,音调越高。

②响度是指声音的大小,振幅越大,距发声体越近,响度越大。

③音色指不同发声体声音特色,不同发声体在音调和响度相同时,音色是不同的。

2.声音在空气中的传播速度为:340m/s3.光的直线传播现象:阴影、针孔成像、日食、月食。

4.光的反射定律:反射光线、入射光线和法线都在同一个平面内,反射光线和入射光线分居法线的两侧,反射角等于入射角。

【总结为“三线共面、法线居中、两角相等”。

】5.平面镜成像特点①像与物等大②平面镜成像为虚像③像到镜面的距离等于物到镜面的距离④像与物的对应点的连线到镜面的距离垂直6.光的折射规律:①在折射现象中,折射光线、入射光线和法线都在同一个平面内;②光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折(折射角<入射角);③光从水或其他介质中斜射入空气中时,折射光线向界面方向偏折(折射角>入射角)。

7.光在空气中传播的速度为:C =3×108m/s(8为次方)8.光的三原色:红、绿、蓝9.凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用。

10.近视眼矫正应佩带凹透镜,远视眼矫正应佩带凸透镜,老花镜用凸透镜。

11.凸透镜成像规律及应用:12.熔化:物质从固态变成液态的过程叫做熔化;凝固:物质从液态变成固态的过程叫做凝固。

13.熔化吸热,凝固放热14.晶体熔化特点:固液共存,吸热,温度不变非晶体熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态非晶体熔点:温度不断上升。

15.熔化的条件:⑴ 达到熔点。

⑵ 继续吸热。

16.汽化:物质从液态变为气态的过程叫汽化。

汽化的两种方式:沸腾和蒸发沸腾是在一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。

沸腾的条件:⑴温度达到沸点。

⑵ 继续吸热。

沸腾的特点:不断吸热,温度不变蒸发是在任何温度下且只在液体表面发生的汽化现象。

初中物理知识点总结(超好超详)!!!

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初中物理知识点总结第一章声现象知识归纳1 . 声音的发生:由物体的振动而产生。

振动停止,发声也停止。

2.声音的传播:声音靠介质传播。

真空不能传声。

通常我们听到的声音是靠空气传来的。

3.声速:在空气中传播速度是:340米/秒。

声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。

4.利用回声可测距离:S=1/2vt5.乐音的三个特征:音调、响度、音色。

(1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。

(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。

6.减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱;(2)在传播过程中减弱;(3)在人耳处减弱。

7.可听声:频率在20Hz~20000Hz之间的声波:超声波:频率高于20000Hz的声波;次声波:频率低于20Hz 的声波。

8.超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。

具体应用有:声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。

9.次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。

一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。

它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。

第二章物态变化知识归纳1. 温度:是指物体的冷热程度。

测量的工具是温度计, 温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。

2. 摄氏温度(℃):单位是摄氏度。

1摄氏度的规定:把冰水混合物温度规定为0度,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。

3.常见的温度计有(1)实验室用温度计;(2)体温计;(3)寒暑表。

体温计:测量范围是35℃至42℃,每一小格是0.1℃。

4. 温度计使用:(1)使用前应观察它的量程和最小刻度值;(2)使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;(3)待温度计示数稳定后再读数;(4)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。

初中物理知识点归纳总结大全

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一、力与运动
1、力的大小和方向
力的大小是指物体受到的外力有多大,具体可表示为牛(N)。

力的方向指物体受到的外力的方向,一般表示为向上、向下或沿其中一方向。

2、力的作用
力的作用是指外力在物体上造成的影响,可分为推动和扭转两种。

推动是指外力使物体产生位移;而扭转是指外力使物体产生角动量。

3、力的种类
受力的物体可能是普通物体,也可能是介质,所以力分为普通力和介质力。

常见的普通力有重力、弹力、摩擦力等;而介质力则可分为磁力、电力等。

4、运动的特点
运动是物体在其中一方向上持续改变位置的过程,物体在运动过程中具有位移、速度、加速度等特点。

5、运动的定义与分类
运动的定义是指物体在其中一方向上持续改变位置的过程;而运动可分为直线运动和曲线运动两种。

二、动量守恒
1、动量的定义
动量是指物体在运动中所具有的运动能力,可以表示为物体的质量与速度的乘积,用符号表示为p或mv。

2、动量守恒
动量守恒定律表明,物体在作用施加外力前后,其动量的总和不变,可用简要方程式 p = mv 来表示。

3、动量的互换
物体在运动过程中可以改变动量,这种改变是其动量与其它物体的动量互换的结果。

物体间动量的互换可用弹性碰撞和非弹性碰撞来分类。

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初中物理知识点大全阿瓦提县英艾日克乡中学初中物理知识点大全第一部分:声学部分一、声音的发生与传播:1.发生的条件:一切发生的物体都在振动,振动停止发生也就停止。

2.传播的条件:声音的传播需要介质(固体、液体、气体),真空不能传播。

3.传播的速度:在15℃的空气中声速为υ = 340 m/s (υ固 > υ液 > υ气 )4.声音的反射——回声:回声到达人耳比原声晚0.1s以上才可分开.二、乐音的三个特征(三要素)(乐音:和谐悦耳的声音,它是由发声体有规则的振动产生的。

)1.音调:指声音的高低,由发声体振动的频率决定。

2.响度:指声音的大小,由发声体的振幅,距发声体的远近决定。

3.音色:指声音的特色,不同发声体,音色一般不同。

三、噪声:1.从物理学角度看,噪声指发声体做无规则的振动时发出的声音;从环保角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音以及对人们起干扰作用的声音,都属于噪声。

2.等级及危害:等级用分贝(dB)来划分3.减弱噪声的途径:A在声源处减弱;B在传播过程中减弱;C在人耳处减弱。

四、声音的应用:1.声音可以传递信息:如医用听诊器、回声定位(测距)、医用“B超”等2..声音可以传递能量:如用声波来清洗钟表、眼镜;用声波击碎人体内的结石等第二部分:光学部分一、光的传播规律:光直、光反、光折二、光的直线传播:1.条件:在同种均匀介质中;2.光线:用一根带箭头的直线来表示光的传播路径(物理研究方法:模型法);3.光速:光在真空中的速度为3×108m/s(3×105km/s)。

光在不同介质中传播速度不同。

4.现象:影子的形成,小孔成像,日食、月食等。

5.应用:激光引直挖掘隧道;“三点一线”射击瞄准;把队伍站直等。

三、光的反射:1.条件:光射到任何物体的表面都会发生反射。

2.反射的定律:三线共面、法线居中、两角相等。

3.光在反射时,光路是可逆的。

4.反射的种类:(1)镜面反射:表面光滑,反射后想同一方向。

(2)漫反射:表面粗糙,反射后向各个方向。

5.应用:平面镜成像(1)原理:利用光的反射定律(2)成像特点:正立、等大、等距、虚像、垂直(3)平面镜的作用:成像、改变光路(4)应用:潜望镜四、光的折射:1.定义:光从一种介质射入另一种介质中时,传播方向发生改变,这种现象叫光的折射。

(如筷子在水中变弯;疑水浅等)。

2.规律:三线共面、法线居中、空气中的角大于其它介质中的角。

3.光在折射时,光路是可逆的。

五、透镜(透镜是光的折射的利用)1.种类:凸透镜(中央厚边缘薄,如远视镜片)有实焦点、焦距(2个)、主光轴;凹透镜(中央薄边缘厚,如近视镜片)有虚焦点(2个)。

2.作用:凸透镜对光有会聚作用;凹透镜对光有发散作用。

3凸透镜成像规律:应用物距u 像的正倒像的大小像的虚实像距v像与物的位置像距与物距的关系照相机u>2f 倒立缩小实像f<v<2f 异侧u>v六、光的色散:白光不是单色光,而是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光混合而成的。

第三部分热学一、热现象:(一.)温度:1.物理意义:表示物体的冷热程度。

2.单位;摄氏度(℃)。

3.测量工具:温度计;4.温度计(1)制作原理:利用液体的胀热冷缩。

(2)常用种类:实验用温度计(测量范围:0℃~100℃)、体温计(测量范围:35℃~42℃)、寒暑表(测量范围:-30℃~50℃)。

(3)使用方法:使用前------使用时-------5.体温计的特殊结构:(1)三棱形的柱体(起放大液体的作用,容易观察液面的位置);(2)缩口——液泡和毛细管之间有一段非常细的部分(作用:上升到毛细管的水银不能自动回到玻璃泡内,在缩口处被切断)。

6.使用方法:使用前必须先向下甩一甩,读数时可以离开人体读)。

(二)物态变化:1.熔化:固变液,吸热,(晶体有熔点,熔化时吸热,但温度保持不变,非晶体没有熔点,熔化时吸热,但温度一直升高)。

2.凝固:液变固,放热。

3.汽化:液变气,吸热。

(1)两种方式;蒸发和沸腾。

(2)蒸发:A.条件:任何温度,只在液体的表面。

B.影响蒸发快慢的因素:液体温度、表面积、液面上的气流。

(3)沸腾:A.条件:达到沸点,继续吸热,液体表面和内部同时发生的。

B .影响沸腾的因素:液体表面上气压的大小(气压越大,沸点越高)。

4液化:气变液,放热。

(1)液化方法:A.降温 B.压缩体积(2)例如:“白气”、雾、露。

液化气。

二、热和能:1.分子动理论:(1)物质是由分子组成的;(2)一切物质的分子都在不停地做无规则运动(扩散现象表明分子在不停地运动着;温度越高,分子运动越激烈,扩散现象越明显。

)(3)分子间有相互作用的引力和斥力2、内能:(1)概念:物体内部所有分子热运动的动能和势能的总和。

(2)内能大小与温度有关:同一个物体温度越高,内能越大。

(3)改变物体内能的方式有:做功和热传递。

(在热传递过程中传递能量的多少叫热量,单位是焦耳J。

物体间只要有温度差存在就有热传递发生。

)(4)内能的利用:A利用内能来加热B利用内能来做功——热机(做功冲程:内能转化为机械能)(5)环境保护:3、比热容:(1)物理意义:表示不同物质吸热能力的差异。

(2)概念:单位质量的某种物质,温度升高 1℃所吸收的热量叫做这种物质的比热容(用 c表示)(3)单位是焦/(千克﹒℃)——J / (kg﹒℃)(4)特点:比热容是物质的一种特性(可以用来鉴别物质)(5)水的比热容较大—4.2 × 103 J / (kg﹒℃),解释有关的现象。

(6)有关吸热、放热公式:Q吸=cm(t-t o) ,Q放=cm ( t o-t ) ;或Q = c m △t4、燃料的热值:(1)概念:1千克的某种燃料完全燃烧所放出的热量,叫做这种燃料的燃烧值。

(2)单位:焦/千克(J/kg)(3)热值是燃料的一种特性,不同燃料的热值不同。

同种燃料的热值是相同的,与燃料的质量、燃烧情况无关。

(4)液态氢具有较大的热值,所以现代火箭用液态氢作为燃料。

第四部分电学部分一、电路1.电荷:(1)摩擦起电——带了电荷(带电体有吸引轻小物体的性质)。

(2)两种电荷:正电荷和负电荷。

(3)电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

(4)验电器:检验物体是否带电。

(5)电荷量Q:电荷的多少;单位:库仑C2.电流:(1)形成:电荷的定向移动。

(2)方向:正电荷移动的方向。

(3)持续提供电流的装置——电源(作用、能量转化)3.导体:容易导电的物体(金属、大地、人体、酸碱盐的水溶液等)绝缘体:不容易导电的物体(橡胶、朔料、玻璃、等)4.电路:(1)组成:电源(提供电能)、用电器(消耗电能)、开关(通断电流)、导线(传导电流)。

(2)三种电路:通路、断路(开路)、短路。

(3)两种连接方式:串联(电流路径只有一条,特点:用电器互相干扰);并联(电流路径有多条,特点:各用电器互不干扰)。

(4)电路图及各元件符号(见教材)1.概念:物理学中,用电阻来表示导体电流阻碍作用的大小。

2.单位:欧姆(欧)—(Ω)、千欧—(kΩ )、兆欧— (MΩ )。

3.影响电阻大小的因素:材料、长度、横截面积、温度。

(在其它条件一定时,长度越长电阻越大;横截面积越大的电阻越小;)4.定值电阻R: 在电路图中的符号是( )5.滑动变阻器:(1)原理:改变电阻线的长度来改变电阻的大小;(2)符号:是()(3)作用:分压;改变电路中的电流;保护电路中的元件(电源、电表等) (4)连接方法:一上一下;接入电路时,使滑片滑到阻值最大处(5)铭牌“2A 10欧”:2A表示允许通过的最大电流;10欧表示最大电阻值。

6.电阻箱:(1)原理:同上(2)作用:可明确连入电路中电阻的值。

(3)使用方法:调节方法;读数方法。

(4)测量范围:0——99999欧。

四、欧姆定律:1.实验基础:(1)研究方法:控制变量法;(2)结论:当电阻一定时,电流跟电压的关系(成正比);当电压一定时,电流跟电阻的关系(成反比)。

2.欧姆定律:(1)内容:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

(2)表达式:I=U/R.(3)适用条件:同一段导体或同一个电阻。

3.欧姆定律的应用——伏安法测电阻:(1)原理:欧姆定律(2)电路图()(3)实验仪器:电流表、电压表、滑动变阻器、电源、开关、导线、被测电阻。

(4)要测的物理量:电流、电压。

(5)实验步骤:A根据电路图连接电路(先断开开关);B检查电路——电流表、电压表、滑动变阻器的接法是否正确以及各元件的接线柱是否松动;C开关闭合,调节滑动变阻器,观察电流表和电压表的示数,求电阻R=U/I:D重复C步再测量2次数据求电阻。

(6)注意事项:A连接电路时开关应闭合;B滑动变阻器的接线柱应该选一上一下,并使滑片滑到阻值最大处;C电流表的连接要正确;D电压表的连接要正确。

4. 欧姆定律在串联、并联电路中的规律:(1)串联电路中电阻的特点:R总 = R1 + R2(总电阻比任何一个串联的电阻都要大);并联电路中电阻的特点:1 /R总=1 /R1 + 1 /R2(总电阻比任何一个并联的电阻都要小)。

(2)两个电阻R1与R2串联在电路中时:A.电流的比是1:1;B.电压的比是U1:U2 = R1:R2(U与R成正比);C.电功率的比是P1:P2=U1:U2=R1:R2(P与R也成正比);D.相同时间内消耗电能的比是W1:W2=P1:P2=R1:R2(W与R也成正比);E.相同时间内产生的热量之比是Q1:Q2=R1:R2(根据Q=I2Rt,Q与R也成正比) 。

(3)两个电阻并联在电路中时:A. 电压的比是U1:U2=1: 1;B.电流的比是 I1:I2=1/R1:1/R2=R2:R1(U与R成反比);C.电功率的比是P1:P2=I1:I2= R2:R1(P与R也成反比);D.相同时间内消耗电能的比是W1:W2=P1:P2= R2:R1(W与R也成反比);E.相同时间内产生的热量之比是Q1:Q2= R2:R1(根据Q=I2Rt=U2t/R,Q与R成反比)。

五、电能和电功率:(一)、电能w:1.电流做功的过程,就是用电器消耗电能的过程。

2.单位:(1)国际制:焦耳(焦)——J;(2)日常:度,学名千瓦时(kwh)(3)换算:1kwh=3.6 ×106J。

3.公式:w=Pt=UIt4. 测量工具电能表(或电度表),读法:电能表的计数器上前后两次读数之差。

(二)、电功率:1.电功率的物理意义:表示用电器消耗电能(或做功)快慢的物理量。

2.定义:用电器在1秒钟内消耗的电能。

定义式:P = w/t3.计算公式:P=U I 导出公式:P = I2R = U2/R4.单位:瓦特(W),千瓦(KW) 1KW=103W5.额定电压U额:用电器正常工作时的电压;额定功率P额:在额定电压的功率. 其中白炽灯的铭牌上标有“pz220 V 60W”表示:额定电压是220V, 额定功率是60W.六、电热:1.电流的热效应:电流通过导体产生热量(电能转化为热能)。

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