高考物理电学知识点大全

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高三物理电学知识点归纳

高三物理电学知识点归纳

高三物理电学知识点归纳一、电荷与电场1. 电荷的基本性质:电荷分正负两种,同性相斥、异性相吸。

2. 电场的概念:电场是由电荷所产生的物理场,具有方向和大小。

3. 电场强度:电场强度表示单位正电荷所受到的力的大小,用N/C 表示。

4. 电场线:电场线用于描述电场的分布情况,是垂直于电场线上的任意一点的切线方向。

5. 高斯定律:高斯定律是描述电场的一个重要定律,它指出电场线从正电荷流向负电荷,电场线不会相交。

二、电势与电势能1. 电势的概念:电势是描述电场能量分布的物理量,表示单位正电荷在电场中所具有的势能。

用V表示,单位为伏特(V)。

2. 电势差:电势差是指两点之间的电势差异,表示单位正电荷从一个点移动到另一个点所做的功。

3. 电势能:电势能是指电荷在电场中由于位置发生变化而具有的能量。

4. 电势能的计算:电势能等于电荷与电势差的乘积。

三、电流与电阻1. 电流的概念:电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,用I表示,单位为安培(A)。

2. 电阻的概念:电阻是指导体对电流的阻碍作用,用R表示,单位为欧姆(Ω)。

3. 欧姆定律:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的一个重要定律,它表明电流与电压成正比,与电阻成反比。

4. 串联与并联:电阻的串联是指将多个电阻依次连接,电流依次通过,电压分担;电阻的并联是指将多个电阻同时连接,电流分担,电压相同。

四、电功与电能1. 电功的概念:电功是指电流在电场中所做的功,表示电流通过电路所产生的能量转化。

2. 电功率:电功率是指单位时间内消耗的电能或产生的电能,用P 表示,单位为瓦特(W)。

3. 等效电阻:等效电阻是指多个电阻与电源连接后,与之等效的单个电阻。

4. 电能损耗:电能损耗是指电流通过电阻时所消耗的电能,可以通过电功率计算。

五、电容与电路1. 电容的概念:电容是指导体或电介质存储电荷的能力,用C表示,单位为法拉(F)。

2. 电容的计算:电容等于电荷与电压的比值。

高三物理题电学知识点汇总

高三物理题电学知识点汇总

高三物理题电学知识点汇总电学是高中物理中的重要部分,其中包含了许多关键的知识点。

本篇文章将为您汇总高三物理题中常见的电学知识点,以帮助您更好地理解和应对相关问题。

一、电荷与电场1. 电荷的性质与种类:正电荷和负电荷的性质及相互吸引、相同互斥的规律。

2. 库仑定律:电荷之间的相互作用力与电荷大小和距离的关系。

3. 电场强度:电场对单位正电荷的作用力,与电荷的大小和距离有关。

4. 电场线与电场强度的方向关系:电场线的定义和性质,描绘电场强度方向的规则。

二、电势与电势差1. 电势差与电势能:电势差的定义及计算方法,电势能与电势差之间的关系。

2. 电势差与电场强度的关系:通过电场强度的积分计算电势差,以及电势差与电势差的关系。

3. 电场中能量转化与电势能:电势能与电场能量的转化关系。

4. 基准点和基准电势:确定电势零点的基准点的选择方法,以及基准电势的含义和计算方法。

三、电容器与电容1. 电容的概念与计算:电容器的等效电容和串并联关系,电容的计算公式。

2. 电容器的充放电:电容器充放电过程中电荷、电势和电能的变化,以及相关的公式。

3. 电容器的应用:电容器在电路中的各种应用场景,如滤波、积分等。

四、电流与电阻1. 电流的定义与测量:电流的定义及计算方法,安培表的使用。

2. 电阻与欧姆定律:电阻的概念,欧姆定律的表达式和应用。

3. 电流的方向与电子流动方向:电流的定义和方向规定,电子流动方向与电流的关系。

4. 串联电阻与并联电阻:串联电阻和并联电阻的等效电阻计算方法。

五、电功与功率1. 电功的定义与计算:电功的定义和计算公式。

2. 电功率与电流的关系:电功率的定义,电功率与电流的关系,以及功率的单位。

3. 电功率与电压的关系:电功率的定义,电功率与电压的关系,以及功率的单位。

六、直流电路1. 基本电路元件:电源、导线、电阻、电容器等基本电路元件。

2. 等效电阻与电压分配:并联电阻的等效电阻计算,串联电阻的电压分配计算。

高中物理电学部分知识点总结

高中物理电学部分知识点总结

高中物理电学部分知识点总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高考物理电学知识点

高考物理电学知识点

高考物理电学知识点电学是物理学中的一个重要分支,研究电荷和电场、电流和电路以及电磁感应等现象。

在高考中,电学是物理科目中的一个考点,考察学生对电学基本概念、电路原理以及电磁感应等知识的掌握程度。

本文将详细介绍高考物理中的电学知识点。

一、电荷与电场1. 电荷:电子带负电荷,质子带正电荷。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

2. 电场:电荷周围存在电场,电场是电荷在空间产生的力场。

电场强度E表示单位正电荷所受的力F,E=F/q。

3. 电场力:电荷在电场中受到力的作用,F=qE。

4. 电势能:电荷在电场中具有电势能,电势能与电荷的位置有关。

5. 电势差:两点间的电势差ΔV等于单位正电荷从一点到另一点所做的功,ΔV=W/q。

6. 势能差:两点的电势差等于单位正电荷从一点到另一点的电势能差,ΔU=qΔV。

二、电流与电路1. 电流:电荷在导体中随时间的变化率,I=ΔQ/Δt。

2. 电流密度:单位横截面积内通过的电流量,J=I/A。

3. 电阻:导体对电流的阻碍作用,R=ρL/A,其中ρ为电阻率,L为导体长度,A为导体横截面积。

4. 欧姆定律:电流与电压成正比,U=IR。

5. 等效电阻:电路中有多个电阻时可以用一个等效电阻来代替。

6. 高考常考电路:串联电路和并联电路。

三、电功与功率1. 电功:电流通过电阻所做的功,W=UIt=I²Rt=U²t/R。

2. 功率:单位时间内做功的大小,P=W/Δt=UI=I²R=U²/R。

四、磁场与电磁感应1. 磁场:磁铁产生磁场,磁场是物体周围的力场。

2. 磁感应强度:磁场对单位长度磁铁的力,B=F/L。

3. 洛伦兹力:带电粒子在磁场中受到的力,F=qvBsinθ,其中v为粒子速度,B为磁感应强度,θ为v和B的夹角。

4. 安培环路定理:磁通量ΦB等于穿过一个封闭曲面的磁感应强度B乘以曲面的面积S,ΦB=BS。

5. 电磁感应现象:导体中的磁场发生变化时,在导体中会产生感应电流。

高三电学的知识点总结

高三电学的知识点总结

高三电学的知识点总结电学是物理学的重要分支,研究电荷、电场、电流、电场中的电势以及电磁感应等现象。

在高三学习电学时,我们需要掌握一系列基础知识点。

下面将对高三电学的知识点进行总结。

一、电荷及电场知识点1. 电荷的基本性质:电荷的两种性质、电荷量的守恒性原理等。

2. 库仑定律:描述两个电荷之间的相互作用力与其距离的关系。

3. 电场的概念:电场强度的定义、性质及其计算方法。

4. 电场的叠加原理:由多个点电荷组成的电场的叠加。

二、电势及电势能知识点1. 电势的基本概念:电势的定义、性质及单位。

2. 电势差:电势差的定义、计算方法及其在电路中的应用。

3. 电势能的概念:电荷在电场中具有的能量。

三、电流及电阻知识点1. 电路中的电流:电流的定义、计算方法及其测量仪器。

2. 欧姆定律:描述电阻与电流、电压之间的关系。

3. 串联电路和并联电路:电路中的串联和并联元件的特性及计算方法。

4. 等效电阻:将复杂电阻网络简化为一个等效电阻的方法。

四、电功率及电能知识点1. 电功和功率:电功的定义、功率的定义及计算方法。

2. 瞬时功率和平均功率:描述电路中瞬时功率和平均功率的概念。

3. 电能的转化和消耗:电能的转化为其他形式能量以及电能的消耗原因。

五、电容及电感知识点1. 电容的基本概念:电容的定义、计算方法及其在电路中的应用。

2. 并联电容和串联电容:电容器中并联和串联的特性及计算方法。

3. 电感的基本概念:电感的定义、计算方法及其在电路中的应用。

4. 电感的自感现象和互感现象:描述电感的自感和互感的概念及特性。

六、电磁感应及交流电知识点1. 法拉第电磁感应定律:描述磁场变化引起的感应电动势。

2. 楞次定律:描述感应电流产生的方向。

3. Lenz定律:描述感应电流产生的方向与其引起的磁场变化方向相反。

4. 交流电的基本概念:交流电的特点、频率、有效值及其在电路中的应用。

以上是高三电学的知识点总结,通过系统学习以上内容,我们可以获得对电学的深入理解,为后续的学习和探索打下坚实的基础。

电学高考必考知识点

电学高考必考知识点

电学高考必考知识点电学是物理学的一个重要分支,也是高考物理必考的一部分。

在电学领域,有一些知识点是高考必考的,下面将介绍这些必考知识点。

1. 电流和电量电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,用符号I表示,单位是安培(A)。

电荷是物质带有的一种性质,它具有正负两种,同性相斥、异性相吸。

电荷守恒定律是指一个封闭系统中的电荷总量不会改变。

2. 电阻和电阻率电阻是指物质对电流流动的阻碍程度,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻率是指单位长度、单位横截面积下的电阻值,用符号ρ表示,单位是欧姆·米(Ω·m)。

3. 欧姆定律欧姆定律是指在恒温条件下,导体两端的电压与电流成正比,电阻不变。

用数学表达式表示为U=IR,其中U表示电压,单位是伏特(V),I表示电流,单位是安培(A),R表示电阻,单位是欧姆(Ω)。

4. 串联和并联电阻串联电阻是指两个或多个电阻依次连接在一起,电流依次通过每一个电阻。

对于串联电阻,总电阻等于各个电阻之和。

并联电阻是指两个或多个电阻同时连接在一起,电流在各个电阻之间分流。

对于并联电阻,总电阻满足倒数的加法关系。

5. 理想电源和真实电源理想电源是指内部电阻为零,能够提供恒定电压或电流的电源。

真实电源是指内部电阻不为零,会因为外界负载的变化而导致输出电压或电流的波动。

6. 串联和并联电池组串联电池组是指将多个电池的正极与负极相连接,形成一个整体,电压等于各个电池电压的和。

并联电池组是指将多个电池的正极与正极相连,负极与负极相连,电压相同,但总容量增加。

7. 简单电路中的功率和能量功率是指单位时间内转化的能量,用符号P表示,单位是瓦特(W)。

功率等于电压乘以电流。

能量是指物体具有的做功能力,用符号E表示,单位是焦耳(J)。

能量等于功率乘以时间。

8. 电阻和导体的热效应电流通过导体时会产生热效应,导体温度升高。

电阻的热效应可以通过焦耳定律来描述,即热功率等于电流的平方乘以电阻。

高中物理电学知识点大总汇

高中物理电学知识点大总汇

高中物理电学知识点大总汇1. 电荷和电场•电荷的性质:正电荷和负电荷•电荷的守恒定律•电场的概念和性质•电场的叠加原理•电场强度和电势差的关系2. 电流和电阻•电流的概念和电流强度的计算•电流的方向和电子流动的方向•电导率和电阻率的概念•欧姆定律和电阻的计算•阻值和电阻的关系3. 电压和电功率•电压的概念和电动势的计算•串联电路和并联电路中的电压分配•电功率的概念和计算•电功率和电流、电压的关系•短路和开路的概念和影响4. 电容和电路•电容的概念和电容的计算•并联电容和串联电容的等效电容计算•RC电路的充放电过程•瞬时电流和电荷的计算•电容和电压的关系及其应用5. 电磁感应和电磁波•法拉第电磁感应定律和楞次定律•电动势的概念和电磁感应的计算•电磁感应现象的应用•磁感应强度和电流的关系•电磁波的概念和特性6. 直流电路和交流电路•直流电路和交流电路的概念和特点•正弦交流电压和电流的特点•交流电路中的电阻、电感和电容•交流电路中的阻抗和相位角•交流电路的功率和功率因数7. 光电效应和半导体•光电效应的概念和实验现象•光电效应中的波粒二象性和爱因斯坦方程•光电效应的应用•半导体的概念和半导体材料的特性•P-N结和二极管的原理和应用8. 弦波和声音•弦波的概念和特性•简谐振动和波的参数•波的传播和波速的计算•声音的产生和传播•声音的频率和音高的关系9. 光的折射和光学仪器•光的折射定律和斯涅尔定律•光的全反射和光纤的原理•透镜和镜子的类型和特性•光学仪器的原理和应用•目镜和物镜的配焦和放大倍数10. 核物理和放射性•原子核的结构和核反应•核衰变和半衰期的概念•放射性的分类和辐射的防护•核能的利用和核裂变的原理•核聚变和核能的前景通过以上的总结,我们对高中物理电学知识点有了更全面的了解。

这些知识点是现代科学发展的基础,也是学习电学领域更高级的知识的基础。

希望这篇文章对你在学习电学知识时有所帮助。

高考物理电学基础知识及常见题型归纳

高考物理电学基础知识及常见题型归纳

高考物理电学基础知识及常见题型归纳一、电学基础知识(一)电荷与电场1、电荷电荷分为正电荷和负电荷,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

电荷的基本单位是库仑(C)。

2、电场电场是电荷周围存在的一种特殊物质,能够对放入其中的电荷产生力的作用。

电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,用 E 表示,单位是牛顿/库仑(N/C)。

(二)电流与电路1、电流电荷的定向移动形成电流,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。

电流的大小用电流强度 I 表示,单位是安培(A)。

2、电路电路由电源、导线、开关和用电器等组成。

电路分为串联电路和并联电路。

串联电路中电流处处相等,总电压等于各部分电压之和;并联电路中各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和。

(三)电阻与欧姆定律1、电阻电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,用 R 表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

2、欧姆定律导体中的电流 I 与导体两端的电压 U 成正比,与导体的电阻 R 成反比,即 I = U/R 。

(四)电功与电功率1、电功电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程,电功的大小 W = UIt ,单位是焦耳(J)。

2、电功率电功率表示电流做功的快慢,电功率P =UI ,单位是瓦特(W)。

(五)焦耳定律电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比,即 Q = I²Rt 。

(六)电容与电容器1、电容电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,用 C 表示,单位是法拉(F)。

2、电容器电容器是储存电荷的装置,常见的电容器有平行板电容器。

(七)磁场与电磁感应1、磁场磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁体周围存在磁场,磁场对放入其中的磁体有力的作用。

2、磁感应强度磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,用 B 表示,单位是特斯拉(T)。

3、电磁感应闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流,这种现象叫做电磁感应。

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1.电路1)电流的形成:电荷的定向移动形成电流。

(任何电荷的定向移动都会形成电流)。

2)电流的方向:从电源正极流向负极。

3)电源:能提供持续电流(或电压)的装置。

4)电源是把其他形式的能转化为电能。

如干电池是把化学能转化为电能。

发电机则由机械能转化为电能。

5)有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合。

6)导体:容易导电的物体叫导体。

如:金属,人体,大地,盐水溶液等。

7)绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。

如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。

8)电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成。

9)路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。

10)电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图。

11)串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联。

(任意处断开,电流都会消失)。

12)并联:把元件并列地连接起来,叫并联。

(各个支路是互不影响的)。

2.电流1)国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安(A),1安培=103毫安=106微安。

2)测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

3)实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0。

6安,每小格表示的电流值是0。

02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0。

1安。

3.电压1)电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。

2)国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV)。

1千伏=103伏=106毫伏。

3)测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;4)实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0。

1伏;②0~15伏,每小格表示的电压值是0。

5伏。

5)熟记的电压值:①1节干电池的电压1。

5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏。

4.电阻1)电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用。

(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小)。

2)国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;3)1千欧=103欧。

4)决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关)。

5)滑动变阻器:原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的。

作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。

铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A。

正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方。

5.欧姆定律1)欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

2)公式:式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω)。

3)公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一。

4)欧姆定律的应用:①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大。

(R=U/I)②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。

(I=U/R)③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。

(U=IR)5)电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR④分压作用:=;计算U1,U2,可用:;⑤比例关系:电流:I1:I2=1:1(Q是热量)6)电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1,(Q是热量)6.电功和电功率1)电功(W):电能转化成其他形式能的多少叫电功。

2)功的国际单位:焦耳。

常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时=3。

6106焦耳。

3)测量电功的工具:电能表4)电功公式:W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。

5)利用W=UIt计算时注意:①式中的W。

U。

I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

还有公式:=I2Rt6)电功率(P):表示电流做功的快慢。

国际单位:瓦特(W);常用:千瓦7)公式:式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A)8)利用计算时单位要统一,①如果W用焦,t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时,t用小时,则P的单位是千瓦。

9)计算电功率还可用右公式:P=I2R和P=U2/R10)额定电压(U0):用电器正常工作的电压。

另有:额定电流11)额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率。

12)实际电压(U):实际加在用电器两端的电压。

另有:实际电流13)实际功率(P):用电器在实际电压下的功率。

当U>U0时,则P>P0;灯很亮,易烧坏。

当U<U0时,则P<P0;灯很暗,当U=U0时,则P=P0;正常发光。

14)同一个电阻,接在不同的电压下使用,则有;如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4。

例"220V100W"如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦。

)15)热功率:导体的热功率跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比。

16)P热公式:P=I2Rt,(式中单位P→瓦(W);I→安(A);R→欧(Ω);t→秒。

17)当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有:热功率=电功率,可用电功率公式来计算热功率。

(如电热器,电阻就是这样的。

)7.生活用电1)家庭电路由:进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器。

2)所有家用电器和插座都是并联的。

而用电器要与它的开关串联接火线。

3)保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。

它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用。

4)引起电路电流过大的两个原因:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大。

5)安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体。

8.电和磁1)磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质。

2)磁体:具有磁性的物体叫磁体。

它有指向性:指南北。

3)磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。

4)任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)5)磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

6)磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。

7)磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。

8)磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用。

9)磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。

10)磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线。

不存在且不相交,北出南进。

11)磁场中某点的磁场方向,磁感线方向,小磁针静止时北极指的方向相同。

12)10。

地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近。

但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象。

13)奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场。

14)安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极)。

15)通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变。

16)电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁。

17)电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变。

18)电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。

它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流。

还可实现自动控制。

19)电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动。

20)电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。

应用:发电机21)感应电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动。

22)感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关。

23)发电机的原理:电磁感应现象。

结构:定子和转子。

它将机械能转化为电能。

24)磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用。

是由电能转化为机械能。

应用:电动机。

25)通电导体在磁场中受力方向:跟电流方向和磁感线方向有关。

26)电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的。

27)换向器:实现交流电和直流电之间的互换。

28)交流电:周期性改变电流方向的电流。

29)直流电:电流方向不改变的电流。

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