人教高中物理选修知识点归纳总结
人教版高中物理选修1-1知识点总结

人教版高中物理选修1-1知识点总结知识点小结一、物理学史及物理学家电闪雷鸣是自然界常见的现象。
古人认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩罚。
直到1752年,伟大的科学家___冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来。
他发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。
伏打于1800年春发明了能够提供持续电流的“电堆”——最早的直流电源。
他的发明为科学家们由静电转入电流的研究创造了条件,揭开了电力应用的新篇章。
以美国发明家___和英国化学家___为代表的一批发明家,发明和改进了电灯,改变了人类日出而作、日落而息的生活惯。
1820年,丹麦物理学家___用实验展示了电与磁的联系。
他说明了电与磁之间存在着相互作用,这对电与磁研究的深入发展具有划时代的意义,也预示了电力应用的可能性。
英国物理学家___经过10年的艰苦探索,终于在1831年发现了电磁感应现象。
他进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系,奏响了电气化时代的序曲。
英国物理学家___建立完整的电磁场理论并预言电磁波的存在。
他的理论足以与___力学理论相媲美,是物理学发展史上的一个里程碑式的贡献。
德国物理学家___用实验证实了电磁波的存在,为无线电技术的发展开拓了道路。
后人为了纪念他,用他的名字命名了频率的单位。
二、基本原理及实际应用避雷针利用尖端放电原理来避雷。
带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。
各种各样的电热器如电饭锅、电热水器、电熨斗、电热毯等都是利用电流的热效应来工作的。
在磁场中,通电导线要受到安培力的作用。
我们使用的电动机就是利用这个原理来工作的。
磁场对运动电荷有力的作用,这种力叫做洛伦兹力。
电视机显像管就是利用了电子束磁偏转的原理。
利用电磁感应的原理,人们制造了改变交流电压的装置——变压器。
在现代化生活中发挥着极其重要的作用。
日光灯的电子镇流器是利用自感现象工作的。
高中物理选修知识点总结人教版

高中物理选修知识点总结人教版一、基础知识总结1、静电感应条件:;感应电流方向:;感应电流大小: ;感应电流强度与导体横截面积的关系:导体横截面积越小,感应电流越。
9、电磁感应条件:;感应电流方向:;.感应电流强度与导体横截面积的关系:导体横截面积越小,感应电流越。
二、重要定律的推导规律:牛顿第一定律、欧姆定律、焦耳定律和楞次定律三、矢量综合题专练(10-19)电磁感应(略)10、电磁感应现象中电流做功的特点:做功快慢与哪些因素有关?对时间没有影响;.对路径有影响;.使导体产生热效应,还可以使导体的温度升高;.不能对电荷做功;.所做的功总是正的。
选修2、能源与可持续发展17、汽油机与柴油机的比较:汽油机——结构简单,转速低,采用点火系统(打火机式)。
(人为)——排出的废气中CO、 NOx多。
(人为)——汽油挥发性强,易着火;——是燃料,效率高,适于远距离输送。
((不能远距离输送))——机械效率低。
柴油机——结构复杂,制造成本高;高速柴油机在一般情况下(如转速达到2000转/分)的最大功率约为2000马力,而汽油机的功率可达10000马力。
结构复杂,采用压缩点火系统。
动力性好,转速高,但效率低。
13、内能的改变,主要取决于:——功、——其他因素。
14、可燃物与助燃物的概念:——可燃物是指能与空气中氧或其它氧化剂起剧烈反应,放出光和热的物质。
((必须具备的条件:可燃物,氧化剂)——助燃物是指能帮助和支持可燃物燃烧,其本身在反应前后均不发生变化的物质。
((必须具备的条件:助燃物,可燃物)15、外界因素对物质燃烧特性的影响:温度升高,可燃物的燃烧反应速度加快,燃烧放出的热量增加。
反之则减慢。
与氧化剂接触的时间越长,越容易被氧化而燃烧。
可燃物的纯度越高,越容易燃烧。
16、点火源的概念:凡能引起可燃物质燃烧的能源叫点火源。
17、控制可燃物与助燃物质量的措施:在容器中贮存可燃物或可燃气体时,在气体中混入一部分氧气或氮气,降低可燃物的着火点。
人教版高中物理选修3-3知识点汇总_一册全_

人教版高中物理选修3—3知识点总结第七章 分子动理论第一节 物体是由大量分子组成的一、实验:用油膜法估测分子的大小 二、分子的大小 阿伏加德罗常数1.分子的大小:除了一些有机物质的大分子外,多数分子大小的数量级为10-10m 。
2.阿伏加德罗常数:N A =6.02×1023_mol -1。
3.两种分子模型 分子 模型意义分子大小或分子间的平 均距离图例球形 模型固体和液体可看成是由一个个紧挨着的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙d =36V 0π(分子大小)立方体 模型 (气体)气体分子间的空隙很大,把气体分成若干个小立方体,气体分子位于每个小立方体的中心,每个小立方体是每个分子占有的活动空间,这时忽略气体分子的大小d =3V 0 (分子间平 均距离)设物质的摩尔质量为M 、摩尔体积为V 、密度为ρ、每个分子的质量为m 0、每个分子的体积为V 0,有以下关系式:(1)一个分子的质量:m 0=MN A=ρV 0。
(2)一个分子的体积:V 0=V N A =MρN A (只适用于固体和液体;对于气体,V 0表示每个气体分子平均占有的空间体积)。
(3)一摩尔物质的体积:V =Mρ。
(4)单位质量中所含分子数:n =N A M 。
(5)单位体积中所含分子数:n ′=N AV 。
(6)气体分子间的平均距离:d = 3VN A 。
(7)固体、液体分子的球形模型分子直径:d =36V πN A ;气体分子的立方体模型分子间距:d = 3VN A。
第二节 分子的热运动一、扩散现象1.定义:不同物质能够彼此进入对方的现象。
2.产生原因:物质分子的无规则运动。
3.意义:反映分子在做永不停息的无规则运动。
二、布朗运动1.概念:悬浮微粒在液体(或气体)中的无规则运动。
2.产生原因:大量液体(或气体)分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡性。
3.影响因素:微粒越小、温度越高,布朗运动越激烈。
4.意义:间接反映了液体(或气体)分子运动的无规则性。
人教版高中物理选修3-5知识点汇总_一册全_

人教版高中物理选修3—5知识点总结第十六章动量守恒定律动16.1实验探究碰撞中的不变量碰撞的特点:1、相互作用时间极短。
2.相互作用力极大,即内力远大于外力。
3、速度都发生变化。
一、实验的基本思路1、一维碰撞:我们只研究最简单的情况——两个物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿同一直线运动。
2、猜想与假设:一个物体的质量与它的速度的乘积是不是不变量?3、碰撞可能有很多情形。
例如两个物体可能碰后分开,也可能粘在一起不再分开。
二、需要考虑的问题①如何保证碰撞是一维的?即两个物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿同一直线运动。
在固定的轨道上做实验——气垫导轨。
②怎样测量物体的质?用天平测量。
③怎样测量两个物体在磁撞前后的速度?速度的测量:可以充分利用所学的运动学知识,如利用匀速运动、平抛运动,并借助于斜槽、气垫导轨、打点计时器和纸带等来达到实验目的和控制实验条件。
④数据处理:列表。
参考案例一气垫导轨和光电门研究碰撞。
参考案例二利用单摆研究碰撞参考案例三利用打点计时器研究碰撞参考案例四利用平抛运动研究碰撞研究能量损失较小的碰撞时,可以选用参考案例二;研究碰撞后两个物体结合在一起的情况时,可以选用参考案例三。
参考案例四测出小球落点的水平距离可根据平抛运动的规律计算出小球的水平初速度。
实验设计思想巧妙之处在于用长度测量代替速度测量。
16.2动量定理一、动量1、定义:把物体的质量m和速度ʋ的乘积叫做物体的动量p,用公式表示为p = mʋ2、单位:在国际单位制中,动量的单位是千克米每秒,符号是kg•m/s3、动量是矢量:方向由速度方向决定,动量的方向与该时刻速度的方向相同。
4、注意:物体的动量,总是指物体在某一时刻的动量,即具有瞬时性,故在计算时相应的速度应取这一时刻的瞬时速度。
5、动量的变∆p①某段运动过程(或时间间隔)末状态的动量p',跟初状态的动量p的矢量差,称为动量的变化(或动量的增量),即p = p' - p。
人教版高中物理高考必考重点知识点总结完整版(必修+选修)

物理必修一知识点总结⑴、任一时刻物体运动的位移⑵、图线的斜率..的大小.....表示物体运动速度⑴、图线向上倾斜表示物体沿正向作直线运动,图线向下倾斜表示物体沿反向作直线运动。
⑵、两图线相交表示两物体在这一时刻相遇⑶、比较两物体运动速度大小的关系(看两物体X—t图象中图线的斜率.....)2、从V—t图象中可求:⑴、任一时刻物体运动的速度:在t.轴上方.........,在t.轴下方...表示物体运动方向为正表示物体运动方向为负......。
⑵、图线的斜率...的大小.....表示物体加速度⑴、图线纵坐标的截距表示..........0V)...时刻的速度(即初速度........t=0⑵、图线与横坐标所围的面积表示.........。
在t.轴上方的位移为....相应时间内的位移正.,在t .轴下方的位移为负........。
某段时间内的总位移等于各段时间位移的代数....................和.。
⑶、 两图线相交表示两物体在这一时刻速度相同⑷、 比较两物体运动加速度大小的关系(比较图线的斜率大小) 种类 区别(特点) 联系匀直线运动V=恒量1、匀速直线运动是匀变速直线运动的一种特殊形式。
2、当物体运动的加速度为零时,物体做匀速直线运动。
a=0 x = vt匀变速直线 运动 v =v 0+ata=恒量x =v 0t +at 2/2 =t V V t )(210+ =aV V t 2202- a 与V 0同向为加速a 与V 0反向为减速 补充二:速度与加速度的关系.........1、速度与加速度没有必然的关系,即:⑴速度大,加速度不一定也大; ⑵加速度大,速度不一定也大; ⑶速度为零,加速度不一定也为零; ⑷加速度为零,速度不一定也为零。
2、当加速度a 与速度V 方向的关系确定时,则有:⑴若a 与V 方向相同....时,不管..a .如何变化,.....V .都增大...。
⑵若a 与V 方向相反....时,不管..a .如何变化,.....V .都减小...。
人教版高二物理选修3-3知识汇编总结总结

3、分子势能
(1)一般规定无穷远处分子势能为零,
(2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。
(3)分子势能与分子间距离 r0 关系(类比弹性势能) ①当 r>r0 时,r 增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。 ②当 r>r0 时,r 减小,分子力为斥力,分子力做负功分子势能增大。 ③当 r=r0(平衡距离)时,分子势能最小(为负值) (4)决定分子势能的因素:
功
O
V
4
等容线(过原点的直线或通过 t 轴上一 273.15℃的直线):
一定质量的理想气体, a→b,等温降压膨胀,内能不变,吸热等于对外做功。 b→c,等容升温升压,不做功,吸热等于内能增加。 c→a,等压降温收缩,外界做功和放热等于内能减少。
P V2
a b
V1 c
T
等压线(过原点直线或通过 t 轴上一 273.15℃的直线): 一定质量的理想气
量
加
系统对外界做 系统向外界放出热 系统的内能减
取负值“-”
功
量
少
(4)绝热过程 Q=0,关键词“绝热材料”或“变化迅速” (5)对理想气体(不考虑分子间相互作用力,不考虑分子间势能),理想气体的内能仅由温度和分 子总数决定 ,与气体的体积无关。 ①ΔU 取决于温度变化,温度升高ΔU>0,温度降低ΔU<0,温度不变ΔU=0 ②W 取决于体积变化,V 增大时,气体对外做功,W<0 取负值;V 减小时,外界对气体做功,W>0, 取正值;
(ⅱ)当分子间距 r>r0 时,引力大于斥力,分子力表现为引力。当分子间距离由 r0 增大时,分子力 先增大后减小 (ⅲ)当分子间距 r<r0 时,斥力大于引力,分子力表现为斥力。当分子间距离由 r0 减小时,分子力 不断增大。
人教物理选修一知识点归纳总结

人教物理选修一知识点归纳总结# 人教物理选修一知识点归纳总结## 第一章:力学基础### 1.1 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:物体在没有外力作用时,保持静止或匀速直线运动。
- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,公式为 \( F = ma \)。
- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反。
### 1.2 功和能- 功:力在位移方向上的分量与位移的乘积,公式为 \( W = F \cdot d \cdot \cos(\theta) \)。
- 动能:物体由于运动而具有的能量,公式为 \( E_k =\frac{1}{2}mv^2 \)。
- 势能:物体由于位置而具有的能量,包括重力势能和弹性势能。
### 1.3 动量和冲量- 动量:物体运动状态的量度,公式为 \( p = mv \)。
- 冲量:力在时间上的积累效应,公式为 \( I = F \cdot t \)。
## 第二章:电磁学基础### 2.1 电场和电势- 电场:电荷周围空间的力场,描述为电场强度 \( E \)。
- 电势:单位正电荷在电场中具有的电势能,与电场强度的关系为\( E = -\frac{dV}{dr} \)。
### 2.2 电流和电阻- 电流:单位时间内通过导体横截面的电荷量,公式为 \( I =\frac{Q}{t} \)。
- 电阻:导体对电流的阻碍作用,与电流和电压的关系为 \( V = IR \)。
### 2.3 磁场和磁力- 磁场:磁体或电流周围空间的力场,描述为磁感应强度 \( B \)。
- 磁力:磁场对运动电荷或电流的作用力,公式为 \( F = q(v\times B) \)。
## 第三章:热力学基础### 3.1 热力学第一定律- 能量守恒:能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。
### 3.2 热力学第二定律- 熵:系统无序度的量度,热力学第二定律表明熵总是倾向于增加。
物理人教版高中选修3-5物理选修3-5_知识点总结提纲_精华版

物理人教版高中选修3-5物理选修3-5_知识点总结提纲_精华版-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN高中物理选修3-5知识点梳理一、动量动量守恒定律1、动量:可以从两个侧面对动量进行定义或解释:①物体的质量跟其速度的乘积,叫做物体的动量。
②动量是物体机械运动的一种量度。
动量的表达式P = mv。
单位是skg .动量是矢量,其方向就是瞬时速度的方向。
因为速度是相对的,所以m动量也是相对的。
2、动量守恒定律:当系统不受外力作用或所受合外力为零,则系统的总动量守恒。
动量守恒定律根据实际情况有多种表达式,一般常用等号左右分别表示系统作用前后的总动量。
运用动量守恒定律要注意以下几个问题:①动量守恒定律一般是针对物体系的,对单个物体谈动量守恒没有意义。
②对于某些特定的问题, 例如碰撞、爆炸等,系统在一个非常短的时间内,系统内部各物体相互作用力,远比它们所受到外界作用力大,就可以把这些物体看作一个所受合外力为零的系统处理, 在这一短暂时间内遵循动量守恒定律。
③计算动量时要涉及速度,这时一个物体系内各物体的速度必须是相对于同一惯性参照系的,一般取地面为参照物。
④动量是矢量,因此“系统总动量”是指系统中所有物体动量的矢量和,而不是代数和。
⑤动量守恒定律也可以应用于分动量守恒的情况。
有时虽然系统所受合外力不等于零,但只要在某一方面上的合外力分量为零,那么在这个方向上系统总动量的分量是守恒的。
⑥动量守恒定律有广泛的应用范围。
只要系统不受外力或所受的合外力为零,那么系统内部各物体的相互作用,不论是万有引力、弹力、摩擦力,还是电力、磁力,动量守恒定律都适用。
系统内部各物体相互作用时,不论具有相同或相反的运动方向;在相互作用时不论是否直接接触;在相互作用后不论是粘在一起,还是分裂成碎块,动量守恒定律也都适用。
3、动量与动能、动量守恒定律与机械能守恒定律的比较。
动量与动能的比较:①动量是矢量, 动能是标量。
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物理选修3-1 知识总结第一章 第1节 电荷及其守恒定律一、电荷守恒定律表述1:电荷守恒定律:电荷既不能凭空产生,也不能凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量保持不变。
表述2、在一个与外界没有电荷交换的系统内,正、负电荷的代数和保持不变。
二、电荷量1、电荷量:电荷的多少。
2、元电荷:电子所带电荷的绝对值×10-19C3、比荷:粒子的电荷量与粒子质量的比值。
第一章 第2节 库仑定律一、电荷间的相互作用1、点电荷:带电体的大小比带电体之间的距离小得多。
2、影响电荷间相互作用的因素二、库仑定律:在真空中两个静止点电荷间的作用力跟它们的电荷的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
221rQ Q k F注意(1)适用条件为真空中静止点电荷(2)计算时各量带入绝对值,力的方向利用电性来判断第一章 第3节 电场 电场强度一、电场电荷(带电体)周围存在着的一种物质,其基本性质就是对置于其中的电荷有力的作用。
二、电场强度1、检验电荷与场源电荷2、电场强度检验电荷在电场中某点所受的电场力F 与检验电荷的电荷q 的比值。
qFE =国际单位:N /C 电场强度是矢量。
规定:正电荷在电场中某一点受到的电场力方向就是那一点的电场强度的方向。
三、点电荷的场强公式2rQk q F E ==四、电场的叠加 五、电场线1、电场线:为了形象地描述电场而在电场中画出的一些曲线,曲线的疏密程度表示场强的大小,曲线上某点的切线方向表示场强的方向。
2、几种典型电场的电场线3、电场线的特点 (1)假想的(2)起----正电荷;无穷远处 止----负电荷;无穷远处 (3)不闭合 (4)不相交(5)疏密----强弱 切线方向---场强方向第一章 第4节 电势能 电势一、电势能1、电势能:电荷处于电场中时所具有的,由其在电场中的位置决定的能量称为电势能.注意:系统性、相对性 2、电势能的变化与电场力做功的关系3、电势能大小的确定电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处电场力所做的功二、电势1.电势:置于电场中某点的检验电荷具有的电势能与其电量的比叫做该点的电势qE 电=ϕ 单位:伏特(V ) 标量2.电势的相对性3.顺着电场线的方向,电势越来越低。
三、等势面1、等势面:电场中电势相等的各点构成的面。
2、等势面的特点a:在同一等势面的两点间移动电荷,电场力不做功。
b:电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面。
c:电场线总是与等势面垂直。
第一章 第5节 电势差 电场力的功电电电电电电)=--=-(-=E E E E E W A B B A AB ∆)(电势能为零的点点电=A A W E一、电势差:电势差等于电场中两点电势的差值B A AB U ϕϕ-=二、电场力的功AB AB qU W =电场力做功的特点:电场力做功与重力做功一样,只与始末位置有关,与路径无关.第一章 第6节 匀强电场中场强与电势差的关系一、场强与电势的关系 结论:电势与场强没有直接关系! 二、匀强电场中场强与电势差的关系Ed U =匀强电场中两点间的电势差等于场强与这两点间沿电场方向距离的乘积dU E Ed U =⇒= 在匀强电场中,场强在数值上等于沿场强方向每单位距离上降低的电势.推论:在匀强电场中,沿任意一个方向上,电势降落都是均匀的,故在同一直线上间距相同的两点间的电势差相等。
第一章 第7节 静电现象的应用一、静电平衡1、静电感应:导体内的自由电子受电场力作用而定向移动,使导体表面出现净剩电荷的现象叫静电感应2、静电平衡:导体中(包括表面)没有电荷的定向移动的状态,叫做静电平衡状态3、处于静电平衡状态导体的特点 (1)导体内部的场强处处为零(2)整个导体是一个等势体,表面是一个等势面(3)导体外部电场线与导体表面垂直,表面场强不一定为零 二、静电屏蔽 三、尖端放电和避雷针 四、导体上电荷的分布1、处于静电平衡状态的带电导体,电荷分布在导体的外表面2、处于静电平衡状态的带电导体,越尖锐的位置,电荷的面密度越大第一章 第8节 电容器、电容一、电容器1、电容器:任何两个彼此绝缘、相互靠近的导体可组成一个电容器,贮藏电量和能量。
两个导体称为电容器的两极。
2、电容器的充电、放电. 二、电容1、电容:C=Q/U ,式中Q 指每一个极板带电量的绝对值 单位:法拉(F )常用单位有微法(μF ),皮法(pF ) 2、平行板电容器的电容:kdSC πε4=第一章 第9节 带电粒子在电场中的运动研究带电粒子在电场中的运动要注意以下三点: 1.带电粒子受力特点2.结合带电粒子的受力和初速度分析其运动性质3.注意选取合适的方法解决带电粒子的运动问题一、带电粒子在电场中的加速例1、在真空中有一对带电平行金属板,板间电势差为U,若一个质量为m,带正电电荷量为q 的粒子,在静电力的作用下由静止开始从正极板向负极板运动,计算它到达负极板时的速度。
二、带电粒子在电场中的偏转例2、如图所示,一个质量为m,电荷量为+q的粒子,从两平行板左侧中点以初速度v0沿垂直场强方向射入,两平行板的间距为d,两板间的电势差为U,金属板长度为L,(1)若带电粒子能从两极板间射出,求粒子射出电场时的侧移量。
(2)若带电粒子能从两极板间射出,求粒子射出电场时的偏转角度。
第二章第一节电流和电源一、电流1、电流:电荷的定向移动形成电流。
2、产生电流的条件(1)导体中存在着能够自由移动的电荷金属导体——自由电子电解液——正、负离子(2)导体两端存在着电势差 二、恒定电场和恒定电流1、恒定电场:由稳定分布的电荷产生稳定的电场称为恒定电场2、恒定电流: 大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流。
三.电流(强度)1、电流:通过导体横截面的电荷量q 跟通过这些电荷量所用时间t 的比值叫做电流,即:tqI =单位:安培(A ) 常用单位:毫安(mA )、微安(μA ) 2、电流是标量,但有方向规定正电荷定向移动方向为电流方向 注意:1.在金属导体中,电流方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反;2.在电解液中,电流方向与正离子定向移动方向相同,与负离子走向移动方向相反,导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,电量q 表示通过截面的正、负离子电量绝对值之和。
四、金属导体中电流的微观表达式已知n 为导体单位体积内的自由电荷的个数,S 为导线的横截面积,v 为自由电荷的定向移动速率 ,求通过导体的电流. neSv I =第二章 第三节 电功 电功率 焦耳定律一、电功电功率1.导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动,电场力所做的功称为电功。
适用于一切电路.包括纯电阻和非纯电阻电路.2.电功率是描述电流做功快慢的物理量。
UI tWP ==额定功率:是指用电器在额定电压下工作时消耗的功率。
实际功率:是指用电器在实际电压下工作时消耗的功率。
二、焦耳定律1.焦耳定律:电流流过导体时,导体上产生的热量Q =I 2Rt此式也适用于任何电路,包括电动机等非纯电阻发热的计算.产生电热的过程,是电流做功,把电能转化为内能的过程 2、电功和电热的关系a.在纯电阻电路中,电流做功,电能完全转化为电路的内能.因而电功等于电热,有:t RU Rt I UIt W )(22=== R U R I UI P 22===b.在非纯电阻电路中,电流做功,电能除了一部分转化为内能外,还要转化为机械能、化学能等其他形式的能.因而电功大于电热,电功率大于电路的热功率。
.即有:W=UIt =E 机、化+I2Rt或UI =I 2R +P 其他(P 其他指除热功率之外的其他形式能的功率)第二章 第四节 串联电路和并联电路一、串联电路1.串联电路的基本特点:21I I I == 21U U U +=2.串联电路的性质:等效电阻:21R R R += 电压分配:2121R R U U =功率分配:2121R RP P = 二、并联电路1.并联电路的基本特点:21I I I += 21U U U ==2.并联电路的性质:等效电阻:21111R R R += 电流分配:1221R R I I = 功率分配:1221R R P P =第二章第五节串并联电路的应用一、限流与分压1、限流电路2、分压电路3、限流电路和分压电路的比较二、电表的改装1、电流计a.作用:测量微小电流和电压b. 三个主要参数①内阻:电流计内阻Rg ②量程:满偏电流Ig ③满偏电压Ugc.电路图符号:2、将电流计改装成电流表3、将电流计改装成电压表第二章第六节闭合电路的欧姆定律一、电源1、电源是一种把其他形式能转化为电能的一种装置,能使其两极间有电势差.2、电源的电动势Ea.定义式:E=W非/qb.电动势是反映电源把其他形式能转化为电能的本领的物理量,只由电源本身结构特性决定,与电路无关c.数值上等于电源未接入电路(即断路)时两极间电压,E=U断,单位:伏.二、电路1.内电路:电源两极(不含两极)以内,电流从电源内部通过时形成的通路,该通路上也有电阻被称为内电阻r2.外电路:接在电源两极(包括两极)之间的所有元件线路总体,这部分的总电阻称为外电阻R这部分两端即电源两极间的电压称为外电压也叫路端电压.三.闭合电路欧姆定律1、电路中电动势与电压的关系Ε=U内+U外(普适)2.闭合电路欧姆定律:闭合电路中的电流与电源电动势成正比,与内、外电路的电阻之和成反比.I=E/(R+r) 或Ε=IR+Ir3.适用条件:纯电阻电路。