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导线不经过用电器直接跟电源两极连接的电路,叫短路。

整个电路短路是指电源两端短接,这时整个电路电阻很小,电流很大,电路强烈发热,会损坏电源甚至引起火灾。

做实验时,一定要避免短路;

家庭用电时也要注意防止短路。

  ⑶画的电路图说明注意事项:

⑴用统一规定的符号;

⑵连线要横平竖直;

⑶线路要简洁、整齐、美观。

  ⑷通路是指闭合开关接通电路,电流流过用电器,使用电器进行工作的状态。

断路是指电路被切断,电路中没有电流通过的状态。

  ⑸串联电路、并联电路的区别

  (识别串联电路与并联电路的方法:

⑴路径法⑵拆除法⑶支点法)

  特点

  连接方式

  开关

  有无

  分支

  用电器

  串联

  电路

  等流(电流处处相等)

  分压

  顺次连接

  控制整个电路

  只有

  一条路径

  互相

  影响

  并联

  等压

  分流(干路中的电流等于各支路电流之和)

  并列连接

  干路开关控制整个电路,

  支路开关只控制本支路。

  至少

  两条支路

  互不

  3、电流是指电荷的定向移动。

电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),国际单位是安培,符号为A。

电流方向规定:

正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。

  ⑴电流表的读数:

一看量程,二算分度值,三读数。

  ⑵电流表的接法:

①电流表必须串联在电路中;

②使电流从电流表的“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出;

③通过电流表的电流不能超过其量程;

④严禁将电流表与电源或用电器并联。

(注意:

①在不超过最大测量值的情况下,应尽量使用较小的量程测量,对于同一个电流表来说,量程越小测量结果越精确;

②在不能估计被测电流大小的情况下,可先用最大的量程试触,根据情况选用合适的量程。

  ⑶串联电路的电流特点:

串联电路中的电流处处相等;

并联电路中的电流特点:

并联电路干路中的电流等于各支路电流之和。

  4、电压的单位:

伏、千伏、毫伏。

电源是提供电压的装置,电压使电荷定向移动形成电流原因.

  ⑴生活中常见的电压值:

一节干电池电压1.5V;

一节蓄电池电压2V;

我国生活用电电压220V;

对人体安全电压≤36V。

  ⑵串联电路中的电压规律:

串联电路中总电压等于各部分电压之和;

并联电路中的电压规律:

并联电路中各支路的电压相等。

  5、物理学中把导体对电流阻碍作用的大小叫电阻。

电阻的符号:

R

  ⑴电阻的单位:

欧姆;

符号:

Ω

  ⑵单位换算关系:

  mΩ=1000kΩ

  kΩ=1000Ω

  6、导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关

  ⑴长度相同、横截面积相同,材料不同,电阻不同;

  ⑵材料相同、长度相同,横截面积越大,电阻越小。

  ⑶材料相同、横截面积相同,长度越长,电阻越大;

  ⑷对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。

  7、保持阻值不变的电阻简称定值电阻。

可以调节变化的电阻简称可变电阻

  8、滑动变阻器的结构:

  ⑴金属杆:

金属杆的电阻很小,其两端接线柱间的电阻值几乎为零,可以忽略不计;

  ⑵电阻丝:

圆筒上缠绕的是表面涂有绝缘层的电阻丝,其阻值较大,标牌上所标的“50Ω”即指电阻丝两端接线柱间的电阻值;

  ⑶滑片:

滑片可以在金属杆上左右移动,滑片的上部与金属杆相连,下端通过电阻丝的接触滑道(刮去绝缘层的部分)与电阻丝相连通。

  ⑷接线柱:

有四个接线柱,一上一下接入电路时,能起到变阻作用。

连接电路时,要断开开关,滑动变阻器的滑片要调到阻值最大的位置

  ⑸滑动变阻器的原理:

通过改变连入电路的电阻丝的长度来改变接入电路中电阻的大小。

  9、欧姆定律:

导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比.欧姆定律公式:

I=U/R欧姆定律公式变形式:

U=IR

  R=U/IR

  0、欧姆定律的物理意义:

揭示了“导体中的电流由导体两端的电压和导体的电阻决定”这一制约关系。

  1、伏安法测电阻:

把导体接入电路,使导体中通过电流,用电压表测出灯泡两端的电压,用电流表测出通过灯泡的电流,再用欧姆定律公式算出灯泡的电阻。

  2、物理学中规定:

作用在物体上的力,使物体在力的方向上通过了一段距离,就说这个力对物体做了机械功(简称“做功”)

  3、做功的两个必要的因素:

  

(1)作用在物体上的力;

  

(2)物体在力的方向上通过的距离。

  4、功的计算方法:

  定义:

力对物体做的功,等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

  公式:

功=力×

距离,即

  w=F·

  单位:

在国际单位制中,功w的单位:

牛·

米或焦耳

  j的物理意义:

1N的力,使物体力的方向上通过1m的距离所做的功为1j。

  即:

1j=1N×

1m=1N·

m

  注意:

在运算过程中,力F的单位:

牛;

距离s的单位:

米;

  5、机械功原理

  ⑴使用机械只能省力或省距离,但不能省功。

  ⑵机械功原理是机械的重要定律,是能量守恒在机械中的体现。

  6、⑴功率概念:

物理学中,把单位时间里做的功叫做功率。

  ⑵功率的物理意义:

功率是表示做功快慢的物理量。

  ⑶功率计算公式:

功率=功/时间

  符号表达式:

P=w/t

  ⑷功率的单位:

在国际单位制中,功的单位是焦耳,时间的单位是秒,功率的单位是焦耳/秒,它有一个专门名称叫瓦特,简称瓦,符号是w,这个单位是为了纪念英国物理学家瓦特而用他的名字命名的。

1w=1j/s

  7、⑴机械效率的定义:

有用功与总功的比。

  ⑵公式:

  ⑶有用功(w有用):

克服物体的重力所做的功。

  ⑷额外功(w额外):

克服机械自身的重力和摩擦力所做的功。

  ⑸总功(w总):

动力对机械所做的功。

  ⑹总功等于用功和额外功的总和,即w总=w有用+w额外。

  8、“能量”的概念:

物体具有做功的本领,就说物体具有能。

  总结:

在物理学中,能量和做功有密切的联系,能量反映了物体做功的本领。

一个物体能做的功越多,这个物体的能量就越大。

  ⑴动能:

物体由于运动而具有的能。

  ⑵重力势能:

物体由于被举高而具有的能。

  ⑶弹性势能:

物体由于发生弹性形变而具有的能。

  质量相同时,速度越大的物体能做的功越多,表明它具有的动能越大;

  速度相同时,质量越大的物体能做的功越多,表明它具有的动能大。

  物体被举得越高,质量越大,它具有的重力势能就越大。

  物体具有的动能和势能是可以相互转化的。

  9、内能与热量

  ⑴内能:

物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。

  ⑵物体的内能与温度有关:

物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。

  ⑶热运动:

物体内部大量分子的无规则运动。

  ⑷改变物体内能的方法:

做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。

  ⑸物体对外做功,物体的内能减小;

外界对物体做功,物体的内能增大。

  ⑹物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;

物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。

  ⑺所有能量的单位都是:

焦耳。

  ⑻热量(Q):

在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。

(物体含有多少热量的说法是错误的)

  ⑼比热(c):

单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热。

  ⑽比热是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热就相同。

  ⑾比热的单位是:

焦耳/,读作:

焦耳每千克摄氏度。

  ⑿水的比热是:

c=4.2×

103焦耳/,它表示的物理意义是:

每千克的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是4.2×

103焦耳。

  ⒀热量的计算:

①Q吸==cm=cm△t升;

m是质量;

t0是初始温度;

t是后来的温度。

  ②Q放=cm=cm△t降

  ⒁能量守恒定律:

能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变。

  20、内能与热机

  ⑴燃烧值q:

1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。

单位是:

焦耳/千克。

  ⑵燃料燃烧放出热量计算:

Q放=qm;

,有时候气体的热值可以用Q放=qv计算

  ⑶利用内能可以加热,也可以做功。

  ⑷内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。

一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴飞轮转2周。

  ⑸热机的效率:

用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比,叫热机的效率。

热机的效率是热机性能的一个重要指标。

  ⑹在热机的各种损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。

  21、简单的磁现象

  ⑴磁性:

物体吸引铁、镍、钴等物质的性质。

  ⑵磁体:

具有磁性的物体叫磁体。

它有指向性:

指南北。

  ⑶磁极:

磁体上磁性最强的部分叫磁极。

  ①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)

  ②磁极间的作用:

同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

  ⑷磁化:

使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。

  ⑸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。

  ⑹磁场的基本性质:

对入其中的磁体产生磁力的作用。

  ⑺磁场的方向:

在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指方向就是该点磁场方向。

  ⑻磁感线:

描述磁场的强弱和方向而假想的曲线。

磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极。

(磁感线是不存在的,用虚线表示,且不相交)

  ⑼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。

  ⑽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位置的北极附近。

  38、电流的磁场

  ⑴奥斯特实验证明:

通电导线周围存在磁场。

  ⑵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)。

  ⑶安培定则的易记易用:

入线见,手正握;

入线不见,手反握。

大拇指指的一端是北极。

(小强法则:

小强前进方向的左侧是北极)

  ⑷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。

  ⑸电磁铁:

内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁。

  ⑹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。

  ⑺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。

  ⑻电话基本原理:

振动→强弱变化电流→振动课

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