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初中物理复习大总结

日期:10-31 19:51:59 | 中考物理复习资料 | 浏览次数: 706 次 | 收藏

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  5、解电学题的基本思路

  ①认真审题,根据题意画出电路图;

  ②在电路图上标出已知量和未知量(必要时加角码);

  ③选择合适的公式或规律进行求解。

  四、伏安法测电阻

  1、定义:用电压表和电流表分别测出电路中某一导体两端的电压和通过的电流就可以根据欧姆定律算出这个导体的电阻,这种用电压表电流表测电阻的方法叫伏安法。

  2、原理:I=U/R

  3、电路图:    (右图)

  4、步骤:①根据电路图连接实物。

  连接实物时,必须注意 开关应断开

  ② 检查电路无误后,闭合开关S,三次改变滑动变阻器的阻值,分别读出电流表、电压表的示数,填入表格。

  ③算出三次Rx的值,求出平均值。

  ④整理器材。

  5、讨论:⑴本实验中,滑动变阻器的作用:改变被测电阻两端的电压(分压),同时又保护电路(限流)。

  ⑵测量结果偏小是因为:有部分电流通过电压表,电流表的示数大于实际通过Rx电流。根据Rx=U/I电阻偏小。

  ⑶如图是两电阻的伏安曲线,则R1>R2

  五、串联电路的特点:

  1、电流:文字:串联电路中各处电流都相等。

  字母:I=I1=I2=I3=……In

  2、电压:文字:串联电路中总电压等于各部分电路电压之和。

  字母:U=U1+U2+U3+……Un

  3、电阻:文字:串联电路中总电阻等于各部分电路电阻之和。

  字母:R=R1+R2+R3+……Rn

  理解:把n段导体串联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都大,这相当于增加了导体的长度。

  特例: n个相同的电阻R0串联,则总电阻R=nR0   .

  4、分压定律:文字:串联电路中各部分电路两端电压与其电阻成正比。

  字母:U1/U2=R1/R2    U1:U2:U3:…= R1:R2:R3:…

  六、并联电路的特点:

  1、电流:文字:并联电路中总电流等于各支路中电流之和。

  字母: I=I1+I2+I3+……In

  2、电压:文字:并联电路中各支路两端的电压都相等。

  字母:U=U1=U2=U3=……Un

  3、电阻:文字:并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。

  字母:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+……1/Rn

  理解:把n段导体并联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都小,这相当于导体的横截面积增大。

  特例: n个相同的电阻R0并联,则总电阻R=R0/n   .

  求两个并联电阻R1、R2的总电阻R=

  4、分流定律:文字:并联电路中,流过各支路的电流与其电阻成反比。

  字母:I1/I2= R2/R1

  第八章 《电与磁》复习提纲

  一、磁现象:

  1、磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质(吸铁性)

  2、磁体:  定义:具有磁性的物质

  分类:永磁体分为 天然磁体、人造磁体

  3、磁极:定义:磁体上磁性最强的部分叫磁极。(磁体两端最强中间最弱)

  种类:水平面自由转动的磁体,指南的磁极叫南极(S),指北的磁极叫北极(N)

  作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

  说明:最早的指南针叫司南 。一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在两个磁极。

  4、磁化: ① 定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

  磁铁之所以吸引铁钉是因为铁钉被磁化后,铁钉与磁铁的接触部分间形成 异名磁极,异名磁极相互吸引的结果。

  ②钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,磁性容易消失,称为软磁材料。钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。所以制造永磁体使用钢 ,制造电磁铁的铁芯使用软铁。

  5、物体是否具有磁性的判断方法:①根据磁体的吸铁性判断。②根据磁体的指向性判断。③根据磁体相互作用规律判断。④根据磁极的磁性最强判断。

  练习:☆磁性材料在现代生活中已经得到广泛应用,音像磁带、计算机软盘上的磁性材料就具有硬磁性。( 填"软"和"硬")

  ☆磁悬浮列车底部装有用超导体线圈饶制的电磁体,利用磁体之间的相互作用,使列车悬浮在轨道的上方以提高运行速度,这种相互作用是指:同名磁极的相互排斥作用。

  ☆放在条形磁铁南极附近的一根铁棒被磁化后,靠近磁铁南极的一端是磁北极。

  ☆用磁铁的N极在钢针上沿同一方向摩擦几次

  钢针被磁化如图那么钢针的右端被磁化成 S极。

  二、磁场:

  1、定义:磁体周围存在着的物质,它是一种看不见、摸不着的特殊物质。

  磁场看不见、摸不着我们可以根据它所产生的作用来认识它。这里使用的是转换法。通过电流的效应认识电流也运用了这种方法。

  2、基本性质:磁场对放入其中的磁体产生力的作用。磁极间的相互作用是通过磁场而发生的。

  3、方向规定:在磁场中的某一点,小磁针北极静止时所指的方向(小磁针北极所受磁力的方向)就是该点磁场的方向。

  4、磁感应线:

  ①定义:在磁场中画一些有方向的曲线。任何一点的曲线方向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致。

  ②方向:磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体的南极。

  ③典型磁感线:

  ④说明:A、磁感线是为了直观、形象地描述磁场而引入的带方向的曲线,不是客观存在的。但磁场客观存在。

  B、用磁感线描述磁场的方法叫建立理想模型法。

  C、磁感线是封闭的曲线。

  D、磁感线立体的分布在磁体周围,而不是平面的。

  E、磁感线不相交。

  F、磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

  5、磁极受力:在磁场中的某点,北极所受磁力的方向跟该点的磁场方向一致,南极所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反。

  6、分类:

  Ι、地磁场:

  ①定义:在地球周围的空间里存在的磁场,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。

  ②磁极:地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南极在地理的北极附近。

  ③磁偏角:首先由我国宋代的沈括发现。

  Ⅱ、电流的磁场:

  ①奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应。该现象在1820年被丹麦的物理学家奥斯特发现。该现象说明:通电导线的周围存在磁场,且磁场与电流的方向有关。

  ②通电螺线管的磁场:通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。其两端的极性跟电流方向有关,电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断。

  练习:

  1、标出N、S极。

  2、标出电流方向或电源的正负极。

  3、绕导线:

  ③应用:电磁铁

  A、定义:内部插入铁芯的通电螺线管。

  B、工作原理:电流的磁效应,通电螺线管插入铁芯后磁场大大增强。

  C、优点:磁性有无由通断电来控制,磁极由电流方向来控制,磁性强弱由电流大小、线圈匝数、线圈形状来控制。

  D、应用:电磁继电器、电话

  电磁继电器:实质由电磁铁控制的开关。应用:用低电压弱电流控制高电压强电流,进行远距离操作和自动控制。

  电话:组成:话筒、听筒。基本工作原理:振动、变化的电流、振动。

  三、电磁感应:

  1、学史:该现象     年被    国物理学家            发现。

  2、定义:                                                        这种现象叫做电磁感应现象

  3、感应电流:

  ①定义:

  ②产生的条件:            、部分导体、                          。

  ③导体中感应电流的方向,跟           和         有关三者的关系可用        定则判定。

  4、应用--交流发电机

  ①构造:

  ②工作原理:                 。工作过程中,      能转化为     。

  ③工作过程:交流发电机和直流发电机在内电路线圈中产生的都是交流电。交流发电机通过          向外电路输出交流电。直流发电机通过        向外输出直流电。

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