导图社区 初三物理全一册人教版(比较齐全)
每个章节都会配图,基础好的可以查缺补漏。基础较弱的,可以巩固基础。知识点包括:内能、内能的利用、电流和电路、电压和电阻、欧姆定律、能源与可持续发展、信息的传递、电与磁等。
编辑于2021-01-31 13:01:11九年级物理(人教版) (这内容太简单?不过审?)
第一章,内能
分子热运动
物质的构成
分子
原子
构成物质
分子在不停地做无规则运动
扩散
定义:不同物质在相互接触时彼此进入对方的现象
示例
红墨水在热水中扩散
花香在空气中漫延
铅块互相粘合
特点:气体、液体、固体之间均能发生扩散现象
考核知识点(填在试卷上的):
一切物质的分子都在不停地做无规则的运动
分子之间有间隙
考题特指:盐、糖溶于水,但体积增加不明显
实验题
考四个点
现象
一般是人眼能观察到的东西,
红墨水在热水中扩散得快
原因
水温高,分子运动快,热水更快变红
结论
分子的运动与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈
实验方法
控制变量法,控制温度的高低,来进行对比实验
分子热运动
定义
一切物质的分子都在不停地做无规则的运动, 这种无规则运动叫做分子的热运动
影响因素
与温度有关,物体温度越高,分子运动越剧烈
证明示例
扩散
红墨水在热水中扩散现象
街边臭豆腐夏天的味道比冬天味道更浓
分子间存在着相互作用力
引力
斥力
同时存在、与距离有关
表现
固体
很难被拉伸和压扁
因为分子间的距离比较小
液体
液体很难被压缩
因为分子间的距离比较小
气体
容易被压缩
因为分子间的距离比较大
由分子间的距离决定(ro为分子平衡距离)
r>ro
引力>斥力
r=ro
引力=斥力
r<ro
引力小于斥力
r>10ro
分子力十分微弱,可以忽略不计
固态、液态、气态的微观模型
内能
内能
定义:
分子动能
分子势能
两个加起来组成内能
概念:所有分子的动能与分子势能的总和
必定定理
所有物体都具有内能
单位:焦耳(J)
影响因素
1、温度 2、质量、 3、材料、 4、状态
内能的改变
做功
实质
能量的转化
例如机械能转换为热能
影响
物体对外界做功,内能减少
外界对物体做功,内能增加
热传递
方式
热传导
热对流
热辐射
条件
物体之间或物体的不同部分之间存在温度差
实质
能量的转移
热量
定义:在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量
单位:J (焦耳)
过程量,传递能量的多少
从高温到低温
最终结果
物体和环境、物体和物体间温度相同
改变物体内能的方式(示例)
做功
钻木取火
摩擦生热
用手反复弯折铁丝,弯折处发热
热传递
冬天用暖水泡脚
用火来烧水
用冰袋给发烧病人降温
特殊案例
热传递可以改变物体的内能,使其内能增加或减少,但温度不一定改变 (例如:晶体的熔化,温度不变,但是从固态变成液态(状态改变,内能也在增大) 或者,0℃的水变成0℃的冰,温度不变,但是状态改变,内能变小了)
比热容
比热容
定义:一定质量的某种物质, 温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比
符号: c
物理意义:表示物质吸热本领的大小
影响因素
物质的种类
物质的状态
只与物质的种类和状态有关
特殊案例:(判断题)1g的水和1kg的水比热容是相同的,因为都是水这个物质。 比热容都是一样。(√)
比热容是物质本身的一种特性,它的大小与物质有关, 而与吸热多少,质量的大小及温度变化情况无关
单位:J/(kg · ℃)
应用
水的比热容大,一般作为汽车发动机的冷却液
规律总结
比热容越大,吸热本领越强,温度越难改变
比热容越小,吸热本领越弱,温度越容易改变
同一物质,温度升高1℃所吸收的热量,与 温度降低1℃所放出的热量是相同的
热量的计算
吸收热量
Q吸=cm△t
△t是温度之间的变化量,末温度-初温度
Q吸=cm(t-t0)
t是末温度, t0是初始温度
放出热量
Q放=cm△t
△t是温度之间的变化量,末温度-初温度
Q放=cm(t0-t)
t是末温度, t0是初始温度
需要注意题目表述
有“了”的
升高了、降低了、指的是△t
有“到”的
升高到、降低到、指的是末温 t
第二章,内能的利用
热机
基本概念
定义:把燃料燃烧时释放的内能转化为机械能的装置
种类
蒸汽机
内燃机
定义:燃料直接在发动机汽缸燃烧产生动力的热机
汽油机
构造
基本概念
冲程
活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一段运动到另一端的过程
工作循环
四个冲程为一个工作循环
曲轴和飞轮转动2周,对外做功1次
只有做功冲程对外做功,其他三个冲程不做工,且靠飞轮的惯性来完成
工作过程
四个冲程(按顺序)
吸气冲程
1、进气门打开,排气门关闭, 2、活塞向下运动。 3、吸入汽油和空气混合物
压缩冲程
1、进气门、排气门关闭 2、活塞向上运动,压缩气体混合物
机械能转化为内能
做功冲程
1、进气门、排气门关闭 2、火花塞点燃气体 3、活塞在高温高压气体作用下,向下运动
内能转化为机械能
排气冲程
1、进气门关闭,排气门打开 2、活塞向上运动,把废气排出
能量转化,机械能转化为内能,内能能转化为机械能
特点:轻巧、效率较低,适用小汽车,小型农业机械,飞机
柴油机
构造
工作过程
四个冲程(按顺序)
吸气冲程
1、进气门打开,排气门关闭, 2、活塞向下运动。 3、吸入空气
压缩冲程
1、进气门、排气门关闭 2、活塞向上运动,压缩空气和柴油
机械能转化为内能
做功冲程
1、进气门、排气门关闭 2、柴油遇到高温高压的热空气 3、活塞在高温高压气体作用下,向下运动
内能转化为机械能
排气冲程
1、进气门关闭,排气门打开 2、活塞向上运动,把废气排出
基本概念
工作循环
四个冲程为一个工作循环
曲轴和飞轮转动2周,对外做功1次,活塞往复两次
只有做功冲程对外做功,其他三个冲程不做工,且靠飞轮的惯性来完成
特点:适用载重汽车、拖拉机、火车、轮船
汽轮机
喷气式发动机
热机效率
燃料的热值
定义
某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比
单位:
J/kg或J/m³
计算公式
热值:q=Q/m或q=Q/V
q:代表热值, 单位为J/kg或J/m³
m代表燃料的质量
Q表示燃料完全燃烧释放的热量
热量:Q=mq或 Q=qV
意义
燃料完全燃烧时放热本领的大小
注意点
热值与材料种类有关,跟燃料质量,燃烧条件(没完全燃烧)无关
(选择题)
燃料燃烧越充分,越接近“完全燃烧”,而不能说热值越大(燃烧条件和热值无关)
热机效率
公式
η=W有用÷Q总×100%
提高措施
常见热机的效率
汽油机:20%~30%
柴油机:30%~45%
能量的转化和守恒
能量的转化
在一定条件下,各种形式的能量是可以相互转化的
能量守恒定律
能量不会凭空消失,不会凭空产生,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其他物体,而转化和转移过程中, 能量的总量保持不变
根本不可能造出永动机
第三章 电流和电路
两种电荷
使物体带电的三种方法
摩擦生电
定义:用摩擦的方法使物体带电
实质:电子的转移,没有创造电荷,电子只是从一个物体转移到另一个物体
带电体的性质:带电体具有吸引轻小的性质
原因及实质:原因:不同物质的原子核束缚电子的本领不同,束缚电子能力强的物体抢夺束缚电子能力弱的物体的电子 实质:电子的转移
接触起电
电子通过直接接触发生转移
感应起电
物体中的电荷重新排列
两种电荷
正电荷
丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷
负电荷
毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷
电荷间相互作用规律
同性相斥,异性相吸
两个正电荷相互排斥
两个负电荷相互排斥
两个异种电荷相互吸引
测量仪器
验电器
原理:同种电荷互相排斥
作用:检验物体是否带电
金属箔张开越大,带电量越大
使用方法
验电器的金属箔张开一定角度
物体带电
验电器的金属箔没张开
物体不带电
电荷量
定义
单位:库仑(c)
原子及其结构
原子核
中子
不带电
质子
带正电
核外电子
带负电
整体不带电
导体和绝缘体
导体:容易导电的物体
原因:导体中有大量自由移动的电荷
绝缘体:不容易导电的物体(但是在特定情况下能导电)
绝缘体内几乎没有自由电荷,电荷几乎被束缚在原子内,不能自由移动
实质:电荷在物体上定向移动
电荷一般能在金属棒可以定向移动,在橡胶棒、塑料绳中不能定向移动
电流
形成:电荷的定向移动
方向:正电荷定向移动的方向
也是电子移动的逆方向
从正极流向负极
电路的构成
电源
将其他形式的能量转化为电能的装置
用电器
用来工作的设备,将电能转化为其他能
开关
控制电路通断的装置
使用注意:开始使用时,必须断开,确认电路正确无误后,再闭合
导线
将以上电器全部连接起来的线,形成让电荷定向移动的通路
形成持续电流的条件
电源
电路是通路
缺一不可
电流的强弱
意义:电流的强弱, 一般用字母I(大写i)
单位:安培 ,符号是:A
常用单位:毫安(mA),微安(μA)
1A=1000mA
电路
基本电路组成
电源
用电器
开关
导体
作用
电路三种状态
通路
实物图
短路
实物图
断路
实物图
特别题型
元器件被短接的情况
把导线接在小灯泡L1两端,闭合开关后, 如图所示,发现小灯泡L1不发光,小灯泡L2发光
归纳总结
用电器两端被导线直接接通时,电流将流经外加导线, 而绕过用电器,这种情况叫做该用电器被短接
电路图
定义:用符号表示电路连接的图
元件符号:代表各种电器元器件的图片
画法
串联和并联
串联电路
定义:把电路元件逐个依次连接起来的电路
特点
1、电路中,只有一条电流路径, 2、没有干路与支路之分, 3、电路中只要有处断路,整个电路无法工作
电路图
并联电路
定义:把电路元器件并列连接的电路
特点
1、电路中的电流路径至少有两条,有干路和支路之分 2、各支路中的元件独立工作,互不影响 3、当其中一个支路发生断路,其他支路不影响 4、当干路断了,全部也是会断
电路图
生活中的电路设计和应用
1、在生活中有的通过串联和并联组合的方式连接的复杂电路
2、开关与用电器串联接入电路
3、家庭电路中用电器大多并联接入电路
电流的测量
认识电流表
基本概念
量程
电流表测量的范围,例如0~0.6A的电流表,最大能测0.6A的电流
电流表的使用
1、让电流表串联到被测电路中
违反后果:被测电路并联,并且发生断路,烧坏电流表和电源
2、电流表从“+”接线柱流入,到“-”接线柱流出 (红入黑出)
违反后果:电流表的指针方向偏转,无法测出电流, 指针可能被打弯,电流表损坏
3、被测电流不能超过电流表的量程
违反后果:被测电流超过电流表量程,指针偏转的角度过大,指针可能被打弯, 甚至烧坏电流表
4、绝对不能把电流表不经过任何用电器,直接接在电源两端。
违反后果:让电源直接短路,烧坏电流表,烧坏电源,
对电路的影响:因为电流表的电阻比较小,可以将电流表看做是一条导线。
电流表类型
0.6A电流表
量程:0~0.6A
一大格:0.2A(10个小格)
一小格:0.02A
3A电流表
量程:0~3A
一大格:1A(10个小格)
一小格:0.1A
例题
接0.6的示数:0.06A
接3的示数:0.3A
串联电路和并联电路中的电流规律
串联电路
串联电路,电流处处相等
需要搭配实验讲解来理解细节
并联电路
并联电路,支路电流总和=干路电流
第四章:电压和电阻
电压
定义:
电压使路中的自由电荷发生定向移动形成电流的原因
电压物理符号
U
国际单位
伏特,符号:V
常用单位:千伏kV,兆伏MV……
常见电压:1节干电池 1.5V,家庭电路 220V
测量
电压表
实物图
物理符号
使用方式
连接方式
并联在电路中
不允许与被测用电器串联
电流流向
从正接线柱“+”流入,从负线柱“-”流出
被测量能否超过量程
不能
能否直接接在电源两端
能,此时测的是电源电压
对电路的影响
相当于断路
串并联电路中电压的规律
串联
总电压等于各用电器两端电压之和
U=U1+U2+……+n
并联
各支路两端电压相等 且等于电源电压
U=U1+U2+……+Un
主要靠实验题,做探究实验
考点:设计表格
考点:控制变量,测点测电压/电流
考点:电路特点或公式
考点:实验存在缺陷,如何设计更好方案解决
电阻
定义
导体对电流阻碍作用的大小
电路符号:
符号
R
单位
欧姆Ω
千欧kΩ,兆欧MΩ
影响电阻大小因素
导体的材料
在横截面积,长度,温度相同,导体材料不同,电阻一般不同
导体长度
在横截面积,材料,温度相同,长度越长,电阻越大
导体横截面积
在材料,长度,温度相同,横截面积越大,电阻越小
温度
对于大多数导体来说, 电阻随温度升高而增大
考点:
1、控制变量法
2、表格设计
3、实验结论总结
4、实验方法和公式计算
变阻器
滑动变阻器
原理
通过改变连入电路中电阻线的长度来改变连入电路中的电阻
基本构造
物理符号
使用方法
“一上一下”
作用
保护电路
改变电路中的电流
改变导体两端电压
电阻铭牌
标有“20Ω"
变阻箱
按照指针和倍数,进行读数
接线柱不分正负,随便插,调节旋盘:0~9999欧
第五章:欧姆定律
电流与电压/电阻关系
实验方法
控制变量法
图像法
主要器材
电压表
电流表
滑动变阻器
定值电阻
仪器以及量程的选取
实验电路图
实验过程
电流与电压
1、如图上连接
2、控制电阻不变,改变该电阻的两端电压,使电压整数倍的增加, 测量流经该被测电阻的电流
3、记录表
电流与电阻
1、如图上连接
2、控制电压不变,选用不同的定值电阻接入电路 测量流经该被测电阻的电流
3、记录表
实验结论
电流与电压的关系
电阻R一定时,通过导体的电流 I 与导体两端的电压U成正比
不能漏掉前提条件
电流与电阻的关系
电压U一定时,通过导体的电流 I 与导体的电阻R成反比
欧姆定律
内容
通过导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体电阻成反比
公式
表达式
I=U/R(求电流)
变形式
U=IR(求电压)
R=U/I(求电阻)
仅适用于纯电阻电路,对于电动机(转动的线圈),欧姆定律不成立
电阻的测量
方法
伏安法
原理图
原理公式:R=U / I
滑动变阻器的作用
保护电路
改变电阻两端电压和通过电阻的电流,从而实现多次测量
连接电路时应注意的问题
连线过程中,开关处于断开状态
用电压表测出待测电阻Rx两端电压U,用电流表测出通过待测电阻Rx的电流I公式R=U/ I算出待测电阻Rx
滑动变阻器连入最大阻值
先连接电路中串联部分,再将电压表并联在被测电阻两端
注意:测小灯泡电阻,不能用平均值计算,因为不同电压对小灯泡的温度影响不同
欧姆定律在串、并联电路中的应用
并联
并联分流
公式
I1/I2=R2/R1
理解
并联分流,电流比等于电阻的反比
并联分流,电阻大的分流小
二级结论
并联分流,电阻变大,分流变小。(其他电阻不变)
二级公式
I1/I=R2/R1+R2 I2/I=R1/R1+R2
串联
串联分压
公式
U1/U2=R1/R2
理解
串联分压,电压比等于电阻压
串联分压,电阻大的分压的
二级结论
串联分压,电阻变大,分压变大。(其他电阻不变)
二级公式
U1/U=R1/R1+R2 U2/U=R2/R1+R2
电阻
R=R1+R2
第十章、能源与可持续发展
能源
人类利用能源的历程
能源分类
一次能源
定义:直接在自然界获得的能源
例如:木柴、石油、煤、天然气、风能、水能、太阳能、潮汐能
二次能源
定义:无法从自然界直接取得,必须通过消耗一次能源才能得到的能源
电能
化石能源
煤、石油、天然气
能源发展的趋势
核能
概念
当原子核发生分裂或相互结合时释放出得能量
特点:
核能十分巨大,能极大地补充人类能源不足的问题
核能能解决能源分布不平衡的问题
出事故,会对环境有极大的污染
裂变
概念
重原子核分裂成较轻的原子核
链式反应
原理图
先用中子轰击铀235原子核,铀核分裂时释放出核能,同时产生几个新的中子,中子继续轰击其他铀核
应用
原子弹、核电站
聚变
概念
由质量小的原子核,例如氘核和氚核,在一定条件下(超高温和高压),发生原子核结合。生成新的质量更大的原子核,并伴随巨大能量释放的一种核反应形式
应用
氢弹、太阳
太阳能
能源来源
太阳内部发生核聚变,释放核能
人类能源的宝库
所用大部分能量的源泉
利用
用集热器把水等 物质加热
用太阳能电池把太阳能转化为电能
能源可持续发展
能量的转移和能量的转化是有方向性的、不可逆的
能源消耗对环境的影响
人类在耗用各种能源时,不可避免对环境造成影响
能源可持续发展的意义
满足当代人的需要,又要考虑后人的需要
发展要求:提高能源利用率,减少在能源使用中,对环境的破坏
理想能源
足够便宜,保证大多数人用得起
技术成熟,保证大规模使用
足够安全、清洁、不会严重影响环境
能源分类
可再生能源
例如:风能、太阳能、生物质能、水能
定义:可以在自然界里源源不断获得的能源
不可再生能源
例如:化石能源、核能
定义:不能在短期内从自然界得到补充的能源、
第九章、信息的传递
现代顺风耳——电话
电话
发明:美国发明家贝尔在1876年发明
结构
话筒和听筒串联在电路组成的
原理
原理图
电话交换机
电话信号
模拟信号
子主题
数字信号
电磁波
产生条件
导体中迅速变化的电流在其周围产生电磁波
振荡电流
定义
振荡频率
传播
传播不需要介质
可以在真空中传播
电池波就像水波一样,向四周传播
特征特征
波长λ
波速c
在真空中,电磁波波速=光速=3×10∧8 m/s
频率f
用f表示,单位:赫兹
联系:C=λf
波粒二象性
电磁波既是波,也是光
在电磁波的波速一定条件下,波速c与频率f成反比
广播、电视和移动通信
无线电信号的发射和接收
电视的发射和接收
移动电话
信息之路
微波通信
卫星通信
光纤通信
网络通信
第八章、电与磁
磁现象磁场
磁体
定义:具有磁性的物体
作用:能够吸引铁、钴、镍等物质
磁极
南极 (S)
北极(N)
作用规律
同名磁极相互排斥
异名磁极相互吸引
磁化
原来没有磁性的物质获得磁性
磁化的方法
用一个物体(铁、钢)在磁体上沿一个方向摩擦
用一个物体(铁、钢)靠近磁体
磁场
基本性质
磁体周围存在磁场,磁体间相互作用是通过磁场发生的
磁场是一种特殊的物质
对放入磁场的磁体或电流能产生力的作用
方向
小磁针在磁场中某点,北极(N极)静止时所指的方向就是 该点磁场方向
磁感线
磁感线是为了描述磁场假想出来的, 不存在的,是理想模型
磁体外部:磁感线从N出发,回S 磁体内部:磁感线从S出发,回N
各种磁体的磁场分布
磁感线是闭合的曲线
磁感线不能相交
画磁感线,要画虚线
磁感线的疏密表示磁场强弱,箭头方向→表示磁场方向
磁场线越密,磁场强度越大
磁感线是立体分布的,不是平面的
磁感线上某点的切线方向,就是该点的磁场方向
同名/异名磁铁的磁场分布
地磁场
地磁北极在地理南极附近
地磁南极在地理北极附近
磁偏角
发现者:宋代沈括
地磁极和地理极的夹角
图
指南针
受到地磁场的作用,小磁针静止时,磁针南极(S)总是指向南方(地磁场北极附近)
电生磁
电流的磁效应
奥斯特实验
证明了通电导体周围存在磁场,而且磁场方向与电流方向有关
电生磁
电流的磁效应
通过导体周围存在与电流方向有关的磁场。 这现象叫:电流的磁效应
奥斯特实验
电路接通的时间要短
通电导线的方向必须与小磁针平行
通电螺线管的磁场
原理
通电螺线管外部的磁场和条形磁铁周围的磁场相似 通电螺线管两端和磁铁的两端相似
特点
通电时有磁性,断电没有
N、S极与电流方向有关,会改变
磁性强弱与电流大小和线圈匝数有关
安培定则
四指电流
拇指指向N极
右手定则
判断方法
标出螺线管的电流环绕方向
右手握住螺线管,让四指的指向与电流的方向一致
拇指所指的那端就是通电螺线管的N极
电磁铁、电磁继电器
电磁铁
定义
带有铁芯的通电螺线管叫电磁铁
特点
电磁铁通电有磁性,不通电没磁性
特别说明:必须用铁芯,不能用铜芯
电磁铁的极性
与电流的方向有关
通过改变电流的方向来改变电磁铁的磁极方向
原理图
电磁铁磁性强弱的影响因素
电磁铁实验
实验方法
控制变量法
转换法
实验结论
线圈匝数的多少
线圈匝数越多,磁场越强
电流大小
电流越大,磁场越强
电磁继电器
原理
利用低电压、弱电流电路的通断, 来间接控制高电压、强电流电路的通断
原理图
应用
控制高电压、强电流电路
利用电磁继电器可以实现远距离操作和自动控制
只能通入直流电
磁场对通电导线的作用
原理图
实验步骤
1、直接将导线ab放进磁场,看是否会运动
2、把电源正负极对调,观察导线ab的运动方向
3、保持电流方向不变,(和第二次电源正负极一样) 把蹄形磁铁上下磁极调换, 观察导地ab的运动方向
左手定则判断ab运动方向
实验结论
1、实验1,导线ab会向右移动
2、实验2,导线ab会向左移动
3、实验3,导线ab会
电动机
磁场对通电导线产生力的作用
力的方向取决于:
电流方向
磁感线方向
电动机
原理图
构造:主要结构是线圈和磁铁,通电时线圈会转动
特殊位置: 平衡位置,线圈平面与磁感线垂直时的位置 线圈受平衡力的作用,线圈无法转动
左手定则可以知道,我们的平衡位置的线圈,收到一个竖直向上和一个竖直向下的力
工作原理
通电线圈在磁场中受力转动
能量转化
电能转化为机械能
磁生电
电磁感应现象
原理图
原理
导体在磁场中切割磁感线运动时,会产生电流
注意点,一定要是运动中的导体
电流方向影响因素
导体的运动方向
磁感线方向
发电机
原理
利用电磁感应现象制成的
工作过程
能量转化
把机械能转化为电能
交变电流(交流电)
定义:方向周期性发生变化的电流
周期:交变电流完成一次周期性变化所需要的时间, 用T表示,单位是s(秒)
频率:交流电在周期性变化的次数与所用时间比,叫做交流电频率 单位是赫兹(HZ)
我国使用的交流电 周期为: 0.02s 频率:50Hz 代表意思:发电机线圈转一周,需要0.02s,每秒电流方向改变100次
第七章、生活用电
家庭电路
组成
进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等
火线
电压:220V
零线
试电笔
构造
作用
辨别火线和零线
试电笔氖管发光
使用方法
家庭线路
三线插头和漏电保护器
三线插头构造
三头插座
左零右火,上地
漏电保护器
安装
要装在总开关上
作用
保护家庭电路
保护人身安全,当人们不小心接触火线, 漏电保护器会迅速切断电流
家庭电路中 电流过大原因
用电器的总功率过大
短路
由于导线的电阻很小,由欧姆定律可知, 电路发生短路时,电路中的电流将会很大
保险丝
材料
电阻比较大、熔点比较低的铅锑合金
作用
当电流过大时,自动切断电路,起到保护作用
选择原则
保险丝的额定电流等于或者稍大于电路中最大的正常工作电流
不能用:铜丝、铁丝、等导线
接在火线上
安全用电
安全电压
人体安全电压是 36V
触电事故
高压触电
接触触电
第六章:电功率
电能
产生过程
其他形式的能转化为电能
利用
通过用电器将电能转化为其他形式的能
单位
国际单位: 焦耳(J)
常用单位:千瓦时(kW · h)
计量——电能表
计数器上前后两次的读数之差
表盘各参数认识
2500r/kW·h,每转2500圈,消耗1kw·h 电能
10(20)A 表示标定电流10A,最大电流20A
50Hz 表示怕频率为50Hz的交流电路
电功
定义:电流所做的功,用字母W表示
电功与电能的关系
电能转化为其他形式能的过程就是电流做功的过程
有多少电能发生了转化,电流就做了多少功
计算公式
普遍适用,万能公式
只适用于纯电阻电路
电功率
定义: 电流做功的快慢
单位
国际单位:
瓦特,简称 瓦 , 用符号W 表示
常用单位
千瓦(kW)。千瓦=1000瓦
计算
定义式
计算公式
转用仪表
功率表
常用测量方法
测用电器两端的电压和通过用电器的电流, 用公式P=UI
额定
额定电压
定义:用电器正常工作的电压
来表示
额定电流
定义:用电器正常工作的电流
来表示
额定功率
定义:用电器正常工作的功率
来表示
实际电压
定义:用电器实际工作的电压
来表示
实际功率
定义:用电器实际工作的功率
来表示
用电器的电压和电功率关系
测量小灯泡的电功率(伏安法)
测量小灯泡的电功率的实验
所测物理量
灯泡两端电压 通过灯泡的电流
电路图
公式原理
P=UI
滑动变阻器的作用
保护电路, 改变灯泡两端电压
实验注意点
1、小灯泡实际功率不一定等于额定功率
2、实验需对小灯泡的电功率至少进行三次测量, 其中一次必须在额定电压下测量。
3、不能通过三次测量的数据平均值计算小灯泡的平均电功率
4、多次测量的目的,不是减小误差, 而是测量不同电压下小灯泡的实际电功率
测量小灯泡电阻的实验
所测物理量
灯泡两端电压 通过灯泡的电流
电路图
公式原理
R=U/I
滑动变阻器的作用
保护电路, 改变灯泡两端电压
焦耳定律
电流热效应
电流通过导体时,电能会转化为内能,这种现象叫做电流的热效应
焦耳定律
内容: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
表达式:
推导式
适用于纯电阻电路
电功与电热
纯电阻电路
W=Q
非纯电阻电路:W>Q
有一部分电功转化为其他形式的能
区别: 1、电功,是电流做的所有的功 2、电能转化为内能的部分功
电热的利用和防止
利用
电热水器
电饭煲
涉及公式
危害
导线绝缘层迅速老化,因为产生温度
火灾