初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳

时间:2022-07-20 12:12:47 初三 我要投稿
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初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳

  欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。以下是小编精心整理的初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳,欢迎阅读与收藏。

初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳

  初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳1

  1、电阻特点:串联电路的总电阻等于各部分电阻之和。

  (1)R串=R1+R2

  (2)n个电阻串联R串=R1+R2+R3++Rn

  (3)n个相同电阻R串联:R串=nR

  (4)R串大于每一个部分电阻,原因是串联后相当于增加了导体的长度。

  2、电流特点:串联电路各点的电流处处相等:I=I1=I2=I3;

  3、串联电路的电压特点:串联电路的总电压等于各部分电路电压之和;U=U1+U2;

  【拓展】

  一、探究电阻上的电流跟两端电压的关系

  控制变量法:

  电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

  电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

  二、欧姆定律及其应用

  1、欧姆定律:导体中电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

  公式:R=U/I

  2、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。

  3、欧姆定律的应用:

  同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。(R=U/I)

  当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。(I=U/R)

  当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。(U=IR)

  电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联)

  电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)

  电压:U=U1+U2(总电压等于各部分电路的电压之和)

  电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和),串联电路的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都大。

  如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR

  分压作用:

  电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联)

  电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)

  电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)

  电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数的和),并联电路的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都小。

  如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总=R

  三、测量小灯泡的电阻

  1、实验原理:欧姆定律(R=U/I)。(导体的电阻大小与电压、电流无关)

  2、实验步骤:

  3、画出实验电路图;

  4、连接电路;(连接过程中,开关断开;闭合开关前,滑动变阻器滑片滑到电阻最大位置;合理选择电压表和电流表的量程)。

  5、从额定电压开始,逐次降低加在灯两端的电压,获得几组电压值和电流值(多次测量求平均值可减小实验误差);

  6、算出电阻值;

  7、分析实验数据中电阻值变小的原因:灯丝电阻受到了温度的影响,通过灯丝的电流越大,灯丝温度越高,电阻越大。

  8电阻的测量―伏安法测电阻:

  ①实验原理:根据欧姆定律的变形公式R=U/I,测出两端的电压和通过的电流,就可以求出它的电阻,这种测量电阻的方法叫伏安法。

  ②实验器材:电源、开关、电流表、电压表。滑动变阻器。小灯泡和导线等。

  ③实验电路图:

  ④滑动变阻器的作用:改变流过电路的电流或改变小灯泡两端的电压及保护电路。

  四、电功率和安全用电

  电压越高越危险:根据欧姆定律,导体中的电流的大小跟导体两端的电压成正比;人体也是导体,电压越高,通过的电流就越大,达到一定程度就很危险了。

  不能用湿手摸电器:对人体来说,比较潮湿的时候电阻小,发生触电时通过人体的电流会很大;另外,用湿手摸电器,易使水流入电器内,使人体和电源相连。

  注意防雷:雷电是大气中一种剧烈的放电现象,放电时,电压和电流极大,放出巨大的热量和引起空气的振动。防雷要安避雷针。

  断路:某处断开,没有接通的电路。

  短路:电路中两点不该连的两点连到一起的现象。由于电线的电阻很小,电源短路时电流会非常大,会损坏电源和导线。

  五、安全用电常识

  1、家庭电路的进户线由火线和零线组成,它们之间的电压为220V,零线和地线之间没有电压。

  2、家庭电路中,引起电流过大的原因有:发生短路;电路中用电器的总功率过大。

  3、当用电量过大,经常烧保险丝不能用铁丝或铜丝来顶替保险丝,因为铁丝或铜丝在电流过大的情况下不易熔断,起不到保险的作用。

  4、安全电压一般不高于36V,在潮湿的环境中安全电压应在24V,甚至12V一下。

  5、触电是电流通过人体达到一定值时引起伤害事故,并不是有电流通过人体时就会引起伤害事故。电流大小与人体的电阻及加在人体两端的电压大小有关。

  6、一般家庭电路的触电都是由于人直接或间接的与火线接触造成;一般高压触电有高压电弧触电和跨步电压触电。

  7、安全用电的原则是不接触低压带电体,不靠近高压带电体。

  8、家庭电路主要由进户线、电能表、闸刀开关、熔断器、插座、用电器和开关等组成。

  9、在照明电路里,开关应与被控制的用电器串联,电灯与插座之间应并联;把三角插头插在三孔插座,在把用电部分连入电路的同时,也把用电器的金属外壳与大地连接起来。

  10、当有大的电流通过时,保险丝产生较多的热量,使它的温度达到熔点,保险丝熔断,自动切断电路起到保险作用

  初三年级物理欧姆定律公式知识点归纳2

  内容:

  通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比;

  公式:

  I=U/R,U表示导体两端的电压,单位是V;R表示导体的电阻,单位是Ω;I表示通过导体的电流,单位是A。

  单位使用:

  使用欧姆定律时各物理量的单位必须统一,I的单位是A,U的单位是V,R的单位是Ω。

  欧姆定律公式归纳

  I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)

  I=I1=I2=…=In(串联电路中电流的特点:电流处处相等)

  U=U1+U2+…+Un(串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和)

  I=I1+I2+…+In(并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)

  U=U1=U2=…=Un(并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。都等于电源电压)

  R=R1+R2+…+Rn(串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)

  7.1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn(并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)

  8.R并=R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)

  9.R串=nR(n个相同电阻串联时求总电阻的公式)

  10.U1:U2=R1:R2(串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)

  11.I1:I2=R2:R1(并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)

  解析“欧姆定律”:

  欧姆定律是电学中的基本定律和核心内容,是贯穿整个电学的主线,下面我们从以下几个方面进行深入分析.

  1.要理解欧姆定律的内容

  (1)欧姆定律中的关于成正比、成反比的结论是有条件的。如果说导体中的电流与导体两端的电压成正比,条件就是对于同一个电阻,也就是说在电阻不变的情况下;如果说导体中的电流与导体的电阻成反比,条件就是导体两端的电压不变。

  (2)注意顺序,不能反过来说,电阻一定时,电压跟电流成正比。这里存在一个逻辑关系,电压是原因,电流是结果。是因为导体两端加了电压,导体中才有电流,不是因为导体中通了电流才有了电压,因果关系不能颠倒。

  同样也不能说导体的电阻与通过它的电流成反比。我们知道,电阻是导体本身的一种性质,即使导体中不通电流,它的电阻也不会改变,更不会因为导体中电流的增大或减小而使它的电阻发生改变。

  2.要知道欧姆定律的公式和单位 欧姆定律的表达式,可变形为U=IR和R=,但这三个式子是有区别的。

  (1),是欧姆定律的表达式,它反映了通过导体的电流的大小跟导体两端所加的电压这个外部原因和导体本身的电阻这个内部原因之间的因果关系。

  (2)U=IR,当电流一定时,导体两端的电压跟它的电阻成正比。不能说成导体的电阻一定时导体两端的电压与通过的电流成正比,因为电压是形成电流的原因。电压的大小由电源决定,跟I、R无关,此式在计算比值时成立,不存在任何物理意义。

  (3),此公式也是一个量变式,不存在任何物理意义。不能误认为导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比。公式中的I、U、R都要用国际单位,即电流的单位为安培,符号A;电压的单位为伏特,符号V;电阻的单位为欧姆,符号Ω,且有。

  3.要明白定律的适用范围

  (1)定律只适用于金属导电和液体导电,对于气体、半导体导电一般不适用。

  (2)定律只适用于纯电阻电路。如:电路中只接有电阻器、电热器、白炽灯等用电器的电路。对于非纯电阻电路,如:电动机电路、日光灯电路等,则不能直接应用。

  4.要理解欧姆定律的注意事项

  (1)物理量的同一性。叙述欧姆定律时,在两个 “跟”字后面都强调了“这段导体”四个字,它是指对电路中同一导体或同一电路而言。所以在运用欧姆定律等进行计算时,必须注意同一性,即I、R、U必须是 同一导体或同一段电路中的物理量。在表示I、U、R时,注意脚标的一一对应。

  (2)物理量的同时性。由于电路的连接方式发生改变,开关的断开或闭合,或滑动变阻器滑片的左右移动都可能使电路中总电阻发生变化,从而可能引起电路中电流和各部分电阻两端的电压发生变化。因此,必须注意在同一时刻、同一过程中的电压、电阻与电流的相互对应,不可将前后过程的I、R、U随意混用。

  利用欧姆定律进行计算:

  根据串、并联电路的特点和欧姆定律的公式可进行有关计算。

  解题的方法是:(1)根据题意画出电路图,看清电路的组成(串联还是并联);

  (2)明确题目给出的已知条件与未知条件,并在电路图上标明;

  (3)针对电路特点依据欧姆定律进行分析;

  (4)列式解答。

  例1如图所示的电路中,电阻尺。的阻值为10Ω。闭合开关S,电流表A1的示数为2A,电流表A2的示数为0.8A,则电阻R2的阻值为____Ω。

  解析:闭合开关s,R1与R2并联,电流表A1测R1与R2中的电流之和,即;电流表A2测R2中的电流I2,则,电源电压,则=15Ω

  答案:15

  如何判断电压表、电流表的示数变化:

  1.明确电路的连接方式和各元件的作用

  例如:开关在电路中并不仅仅是起控制电路通断的作用,有时开关的断开和闭合会引起短路,或改变整个电路的连接方式,进而引起电路中电表示数发生变化。

  2.认清滑动变阻器的连入阻值例如:如果在与变阻器的滑片P相连的导线上接有电压表,如图所示,则此变阻器的连人阻值就是它的最大阻值,并不随滑片P的滑动而改变。

  3.弄清电路图中电表测量的物理量在分析电路前,必须通过观察弄清各电表分别测量哪部分电路的电流或电压,若发现电压表接在电源两极上,则该电压表的示数是不变的。

  4.分析电路的总电阻怎样变化和总电流的变化情况。

  5.最后综合得出电路中电表示数的变化情况。

  例1如图所示的电路中,电源两端电压保持不变,当开关S闭合时,灯L正常发光。如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动,下列说法中正确的是()

  A.电压表的示数变大,灯L变亮

  B.电压表的示数变小,灯L变暗

  C.电压表的示数变大,灯L变暗

  D.电压表的示数变小,灯L变亮

  解析:题中L、R1、R2三元件是串联关系,R2的滑片P向右滑动时,电路中总电阻变大,电流变小,灯L变暗,其两端电压变小,电压表测除灯L以外的用电器的电压,电源总电压不变,所以电压表示数变大。所以选C项。

  答案:C

  滑动变阻器滑片移动时,电表的示数变化范围问题:

  解决此类问题的关键是把变化问题变成不变问题,把问题简单化。根据开关的断开与闭合情况或滑动变阻器滑片的移动情况,画出等效电路图,然后应用欧姆定律,结合串、并联电路的特点进行有关计算。

  例1如图甲所示电路中,电源电压为3V且保持不变,R=10Ω,滑动变阻器的最大阻值R’=20Ω,当开关s闭合后,在滑动变阻器的滑片由A端移动到B端的过程中,电流表示数的变化范围是______。

  解析:把滑片在A点和B点时的电路图分别画出来,如图乙、丙所示,应用欧姆定律要注意I、U、R的同一性和同时性。滑片在A端时,0.3A;滑片在B端时=0.1A。

  答案:0.3~0.1A

  欧姆定律知识梳理:

  用欧姆定律分析短路现象:

  导线不通过用电器而直接连到电源两极上,称为短路,要是电源被短路,会把电源烧坏。还有一种短路,那就是用电器被短路。如图所示的电路中,显然电源未被短路。灯泡L1的两端由一根导线直接连接。导线是由电阻率极小的材料制成的,在这个电路中,相对于用电器的电阻来说,导线上的电阻极小,可以忽略不计。图中与L1并联的这段导线通过灯泡L2接在电源上,这段导线中就有一定的电流,我们对这段导线应用欧姆定律,导线两端的电压U=IR,由于R→0,说明加在它两端的电压U→0,那么与之并联的灯泡L1两端的电压U1=U→0,在L1上应用欧姆定律知,通过L1的电流,可见,电流几乎全部通过这段导线,而没有电流通过L1,因此L1不会亮,这种情况我们称为灯泡L1被短路。

  如果我们在与L1并联的导线中串联一只电流表,由于电流表的电阻也是很小的,情形与上述相同,那么电流表中虽然有电流,电流表有读数,但不是L1中的电流,电路变成了电流表与L2串联,电流表的读数表示通过L2的电流,L1被短路了。

  例:在家庭电路中,连接电灯电线的绝缘皮被磨破后可能发生短路,如果发生短路,则会造成()

  A.电灯两端电压增大

  B.通过电灯的电流减小

  C.电路中保险丝熔断

  D.电灯被烧坏

  解析由于发生短路时,电路中电阻非常小,由 欧姆定律知,电路中的电流将非常大,所以保险儿丝将熔断。

  答案:C

  注意防雷:

  1.雷电现象及破坏作用

  雷电是大气中一种剧烈的放电现象。云层之间、云层和大地之间的电压可达几百万伏至几亿伏。根据,云与大地之间的电压非常高,放电时会产生很大的电流,雷电通过人体、树木、建筑物时,巨大的热量和空气的振动都会使它们受到严重的破坏。因此,我们应注意防雷。避雷针就可以起到防雷的作用。

  2.避雷针

  避雷针是金属做的,放在建筑物的高处,当电荷传至避雷针尖上时极易沿着金属线流入大地。这一电流通道可使云层和建筑物间的正、负电荷中和,使云层放出的电荷完全通过避雷针流人大地而不会损坏建筑物。

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