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欧姆定律中考复习什么是欧姆定律导体电阻电流电压导体对电流的阻碍作用,称为电阻电荷的定向移动形成电流电路中两点间的电势差称为电压欧姆定律的基本形式公式意义欧姆定律的基本形式是该公式揭示了电流、电压和电I=U/,其中代表电流,单位是阻之间的关系,表明在一定条R I安培;代表电压,单位件下,导体中的电流强度与加A U是伏特;代表电阻,单在导体两端的电压成正比,与V R位是欧姆导体的电阻成反比Ω导线上的电流和电压成正比当导线上的电压增加时,导线上的电流也会随之增加,两者成正比关系导线上的电阻和电流成反比12电阻电流电阻是导体对电流的阻碍作用电流是电荷的定向移动3反比电阻越大,电流越小电阻的种类和计算方法电阻的种类电阻的计算方法电阻器主要有以下几种电阻的计算公式为::固定电阻器•R=U/I可变电阻器•光敏电阻器•热敏电阻器•其中:为电阻,单位为欧姆•RΩ为电压,单位为伏特•U V为电流,单位为安培•I A串联电路和并联电路串联电路1元件首尾相连并联电路2元件首尾并联区别3电流路径不同串联电路的电压计算串联电路电压关系总总电压等于各部分电压之和U=U1+U2+…+Un并联电路的电流计算并联电路电流总电流等于各支路电流之和支路电流与总电流无关,由各支路电阻决定结合例题理解欧姆定律例题11一段导线两端的电压为伏,通过的电流为安培,求122这段导线的电阻例题22一个电阻值为欧姆的电阻,通过的电流为安培,求101电阻两端的电压例题33一个电阻两端的电压为伏,电阻值为欧姆,求通过的63电流电流与电阻的关系电阻越大电阻越小电流越小电流越大电压与电阻的关系123电压电阻关系电压是指电路中两点之间的电势差,是电阻是指导体对电流阻碍作用的大小,电压与电阻成正比,即电压越大,电阻驱动电流的能量来源反映了导体阻碍电流流动的能力也越大电流与电压的关系电压电流推动电荷做功的能力电荷定向移动形成的单位是伏特单位是安培V A由电源提供由导体中的自由电荷运动产生电功率的计算公式电功率电流电功率表示用电器消耗电能的快慢电流表示单位时间内通过导体截面单位是瓦特的电荷量单位是安培,W.,A.电压电压表示电路中两点间的电势差,单位是伏特V.电功率与电压电流的关系P=UI P=I²R12电功率等于电压乘以电流电功率等于电流的平方乘以电阻P=U²/R3电功率等于电压的平方除以电阻欧姆定律与日常生活欧姆定律在日常生活中应用广泛,例如计算家用电器的电功率•选择合适的电线•判断电路故障•导线电阻的影响因素截面积长度材料截面积越大,电阻越小长度越长,电阻越大不同材料的电阻率不同,电阻率越大,电阻越大导线截面积和电阻的关系12截面积电阻越大越小金属导线和半导体的区别导电性温度系数金属导体具有良好的导电性,金属导体的电阻随温度升高而而半导体介于导体和绝缘体之增大,而半导体的电阻随温度间,其导电性受温度和掺杂的升高而减小影响应用金属导线主要用于传输电流,而半导体广泛应用于电子器件,如二极管、三极管等电阻温度系数电阻变化正温度系数电阻温度系数表示电阻随温度变化大多数金属的电阻随温度升高而增的程度大负温度系数一些半导体材料的电阻随温度升高而减小热敏电阻和压敏电阻热敏电阻压敏电阻电阻值随温度变化的元件,温度升高,电阻减小电阻值随电压变化的元件,电压升高,电阻减小电池内阻和外接负载内阻的影响负载匹配12电池内阻会造成能量损失,选择合适的负载阻值,可以导致实际输出电压低于电动最大限度地利用电池能量,势提高效率短路现象3当外接负载为零时,电流达到最大值,此时电池内阻造成的能量损失最大,可能导致电池发热甚至损坏电压表与电流表的区别电压表电流表测量电路中两点之间的电压测量电路中某一处的电流电压表的接法并联接法电压表必须与被测电路元件并联接入,以测量元件两端的电压正负极接法电压表的正极连接被测电路的正极,负极连接被测电路的负极选择量程根据被测电压的大小选择合适的量程,以避免损坏电压表电流表的接法串联接法1电流表必须与被测电路串联正负极接法2电流表的正负极要与电路的正负极对应量程选择3选择合适的量程,避免电流表烧毁欧姆定律的应用案例欧姆定律广泛应用于日常生活和工业生产中例如,在电路设计中,工程师们利用欧姆定律计算电阻、电流和电压,以确保电路正常工作在电子产品生产中,工程师们利用欧姆定律设计各种电子元器件,如电阻器、电容和电感,以满足各种应用需求总结巩固基本概念欧姆定律串联电路12电流与电压成正比,与电阻电流相等,电压分压成反比并联电路3电压相等,电流分流思考拓展性问题除了课堂上学习的内容,还可以尝试思考一些拓展性问题,比如欧姆定律在实际生活中有哪些应用?•如何设计一个简单的电路实验来验证欧姆定律?•如何将欧姆定律与其他物理定律联系起来?•本节课重点回顾欧姆定律串联电路电流等于电压除以电阻总电阻等于各电阻之和总电压等I=U/R,于各电阻两端电压之和并联电路总电流等于各支路电流之和各支,路电压相等。
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