高二物理串联电路和并联电路知识点总结-最新教育文档
2024-2025学年高二物理必修第三册(鲁科版)教学课件3.4串联电路和并联电路

第3章 恒定电流 第4节串联电路和并联电路
讨论:
①1 和2 并联后 =?
②个相同电阻(1 )并联,其总电阻 =?
③不同阻值的电阻串联,总电阻与其中最大电阻有何关系?
④不同阻值的电阻并联,总电阻与其中最小电阻有何关系?
⑤并联电路中,某一电阻增大,总电阻如何变?
⑥混联电路中,某一电阻增大,总电阻如何变?
A.甲电路的电压较大
B.乙电路的电压较大
C.甲电路的电功率较大
D.乙电路的电阻较大
高中物理 必修第三册
第3章 恒定电流 第4节串联电路和并联电路
【解析】因为串联电路总电压为各用电器电压之和,并联电路总电压等于
各支路电压,所以甲电路的电压为20 ,乙电路的电压为0 ,甲电路电压大,故A正
确,B错误;因为功率为标量,电路中的总功率等于各用电器功率之和,故甲、乙
1.什么是电路的并联?
把几个元件的一端连在一起另一端也连在
一起,然后把两端接入电路的方式
高中物理 必修第三册
第3章 恒定电流 第4节串联电路和并联电路
2.电流特点:
并联电路的总电流等于各支路电流之和
I = I1 + I2 + I3+•••+In
3.电压特点:
并联电路的总电压与各支路的电压相等
R R1 R2
串联电路的总电阻等于各部分电路电阻之和
高中物理 必修第三册
第3章 恒定电流 第4节串联电路和并联电路
4.串联电压的分配:
0
U
I
R
I
1
5、串联电阻的功率的分配
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。
高二物理串联电路和并联电路知识点总结

高二物理串联电路和并联电路知识点总结凡事预则立,不预则废。
学习物理需要讲究方法和技巧,更要学会对知识点进行归纳整理。
下面小编为大家整理的高二物理串联电路和并联电路知识点,希望对大家有所帮助!高二物理串联电路和并联电路知识点总结1.部分电路基本规律知识点总结(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。
高二物理电学专题提升专题15串、并联电路分析

专题15 串、并联电路分析一:专题概述串、并联电路的特点串联电路并联电路电路电流I=I1=I2=…=I n I=I1+I 2+…+I n电压U=U1+U2+…+U n U=U1=U2=…=U n总电阻R总=R1+R2+…+R n R总1=R11+R21+…+Rn1功率分配R1P1=R2P2P总=P1+P2+…P nP2P1=R1R2P总=P1+P2+…+P n二:典例精讲1.串联、并联及混联电路的分析典例1:一个型电路如图所示,电路中的电阻,,.另有测试电源,电动势为、,内阻忽略不计,则()A. 当、端短路时,、之间的等效电阻是B. 当、端短路时,、之间的等效电阻是C. 当、两端接通测试电源时,、两端的电压为D. 当、两端接通测试电源时,、两端的电压为【答案】ACB、当端短路时,电阻串并联关系为、并联,然后与串联,间等效电阻即总电阻,故B项错误;C、两端接在电动势为电源两端,电路由和串联,两端电压为两端电压,大小为,故C项正确;D、两端接在电动势为电源两端,电路由和串联,两端电压为两端电压,大小为,故D项错误。
典例2:滑动变阻器R和定值电阻R0接成分压器电路,如图所示。
已知定值电阻R0上的电压是输入电压U的一半,那么,滑动变阻器上滑键P的位置应在滑动变阻器全部线圈的()A. 中点位置B. 中点偏上C. 中点偏下D. 无法判定【答案】B2.带传感器电路的分析问题典例3:在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻R M发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时( ).A.R M变大,且R越大,U增大越明显B.R M变大,且R越小,U增大越明显C.R M变小,且R越大,U增大越明显D.R M变小,且R越小,U增大越明显【答案】C三总结提升串、并联电路的分析1.串联电路串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的总电阻.若n个相同的电阻串联,总电阻R总=nR.2.并联电路(1) 并联电路的总电阻小于其中任一支路的总电阻,且小于其中最小的电阻.(2) n个相同的电阻并联,总电阻等于其中一个电阻的,即R总=R.(3) 两个电阻并联时的总电阻R=,当其中任一个增大(或减小)时,总电阻也随之增大(或减小).由此可知,多个电阻并联时,其中任一个电阻增大(或减小),总电阻也随之增大(或减小).3.无论是串联电路,还是并联电路,或者是混联电路,只要其中一个电阻增大(或减小),总电阻就增大(或减小).四提升专练1.(多选)在图所示的电路中,通过电阻R1的电流I1是 ( )A. B. C. D.【答案】BD2.图中电阻R1、R2、R3的阻值相等,电池两端电压恒定。
高二物理知识点总结电路篇

高二物理知识点总结电路篇电路是物理学中的一个重要分支,涉及到电流、电压、电阻等概念和原理。
本文将对高二物理课程中的电路知识进行总结,帮助同学们系统地理解和掌握电路的基本概念和运行原理。
一、电路基础知识1.1 电流和电荷在电路中,电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。
电荷(Q)的单位为库仑(C),电流(I)的单位为安培(A)。
1.2 电压和电势差电压是电势差在电路中的表现,用符号U表示,单位是伏特(V)。
电势差指的是两点之间的电势差异,电荷会沿着电势差的方向移动。
1.3 电阻和电阻率电阻是对电流流动的阻碍作用,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻率是物质本身对电流的阻碍程度,用符号ρ表示,单位是欧姆·米(Ω·m)。
二、串联和并联电路2.1 串联电路串联电路是指电器或电子元件依次连接在一条路径上的电路。
串联电路中电流在各个元件之间保持不变,电压分布根据电阻大小进行分配。
2.2 并联电路并联电路是指电器或电子元件平行连接在不同的路径上的电路。
并联电路中电压在各个元件之间保持不变,电流根据电阻大小进行分配。
三、欧姆定律欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻之间关系的重要定律。
它的数学表达式为:U = I × R,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
根据欧姆定律,我们可以通过已知电流和电阻来计算电压,或者通过已知电压和电阻来计算电流。
四、电功率和电能4.1 电功率电功率是电流通过电路时所做的功的大小,用符号P表示,单位是瓦特(W)。
通过电流和电压可以计算电功率,公式为:P = I × U。
4.2 电能电能是电流通过电路所携带的能量,用符号E表示,单位是焦耳(J)。
电能可以通过电功率和时间计算得到,公式为:E = P × t。
五、电阻和导体的特性5.1 线性电阻线性电阻的电阻随着电流的变化而线性变化。
根据欧姆定律,线性电阻的电流和电压成正比,电阻值恒定。
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高二物理串联电路和并联电路知识点总结
凡事预则立,不预则废。
学习物理需要讲究方法和技巧,更要学会对知识点进行归纳整理。
下面为大家整理的高二物理串联电路和并联电路知识点,希望对大家有所帮助!
高二物理串联电路和并联电路知识点总结
1.部分电路基本规律知识点总结
(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。
2.串联电路和并联电路知识点总结
(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。