二、电流和电路
9.电流:电荷的_________形成电流。我们把______定向移动的方向规定为电流的方向。在电源外部,电流从电源_______流向电源_______。金属中电流方向与_________定向移动方向相反。
10.电路:用导线把______、_______、_______连接起来就组成了电路。
11.电路中有持续电流的条件:(1)电路中有_____;(2)电路是________。12.电路图:用符号表示电路连接的图,叫作电路图。
13.电路图的面法::(1)电路元件的符号要用统一规范的符号:(2)所画符号和实物要保持致;(3)合理安排电路元件符号,注意元件符号不能画在电路的_____;(4)电路图最好呈长方形。
14.电路的三种状态:_____、______、______。短路:直接用导线将______________连接起来。
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9.定向移动;正电荷;正极;负极;自由电子
10.电源;用电器;开关
11.(1)电源;(2)通路
13.(3)拐角处
14.通路;断路;短路;电源的正、负极
七、电阻
23.电阻(R):导体对_________作用的大小;导体的电阻越_______,表示导体对电流的阻碍作用越大。电阻的基本单位是_____,符号为_______。
24.影响电阻大小的因素:导体的_____、_____、_______和_____。对于大多数导体,温度越高,电阻越____。电阻是导体本身的一种性质,与外界所加的电压、电路中是否有电流都没有关系。
25.超导现象:某些物质在很低的温度时,电阻_________的现象。
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23.电流阻碍;大;欧姆;Ω
24.材料;长度;横截面积;温度;大
25.变成零
八、变阻器
26.能改变接人电路中_____大小的元件叫作变阻器。滑动变阻器是实验室里经常用来改变电路中的_____进而改变导体两端电压的仪器,它是靠改变接人电路中电阻线的______来改变电阻的。
27.滑动变阻器的接线有一定的规律:接线柱的选择遵循“一上一下”的原则。连接滑动变阻器时,如果同时接上边的两个接线柱,那么滑动变阻器连入电路的阻值为零,可能导致电路中______过大,使用电器或电源损坏;如果同时接下边的两个接线柱,那么滑动变阻器连入电路的阻值很大,导致电路中电流过小。在这两种连接方法下,无论怎样移动滑片都不能改变电路中的_____,滑动变阻器都将失去其改变电路中电流的作用。
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26.电阻;电流;长度
27.电流;电流
第十五单元 欧姆定律
一、电流与电压、电阻的关系
1.在研究电流与电压、电阻的关系时,运用的是控制变量法,即:在研究电流与电压的关系时,应控制____不变,使____发生变化;在研究电流与电阻的关系时,应控制_____不变,使______发生变化。
2.关于实验的几点说明:
(1)闭合开关前将滑动变阻器的阻值调到_____处,是为了保护电路,避免电路被烧坏。
(2)调节待测电阻两端的电压使其做整数倍变化是为了便于寻找通过待测电阻的电流与待测电阻两端电压的关系。在调节过程中不要忘记观察电流表示数的变化,以免烧坏电流表。
(3)得到多组数据的目的:_______________________。
3.实验结论:在电阻定时,导体中的电流与导体两端的电压成______;在电压一定时,导体中的电流与导体的电阻成______。
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1.电阻;电压;电压;电阻
2.(1)最大;(3)使实验结论具有普遍性
3.正比;反比
二、欧姆定律
4.导体中的电流,跟导体两端的电压成_______,跟导体的电阻成_______。欧姆定律公式:____________。欧姆定律具有统一性(单位统一)、____性 、____性。
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4.正比;反比;\(I=\frac{U}{R}\);同一;同时
三、电阻的测量
5.伏安法测定值电阻的阻值、伏安法测小灯泡的电阻
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5. \(I=\frac{U}{R}\);灯丝的电阻随温度的升高而增大
6.辨析多次测量的目的
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6.无
四、欧姆定律在串、并联电路中的应用
7.电阻串联时相当于增大了导体的_______ ,因此总电阻比任何一个串联电阻都_____。电阻并联时相当于增大了导体的_____,因此总电阻比任何一个并联电阻都______。
8. (1)串联电路分压:在串联电路中各电阻分得的电压与它们的电阻成______,表达式:_______。
(2)并联电路分流:在并联电路中各支路分得的电流与它们的电阻成______,表达式:_____________。
9.串、并联电路中,电流、电压和电阻的关系
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7.长度;大;横截面积;小
8.(1)正比;\(\frac{U_{1}}{U_{2}}\)=\(\frac{R_{1}}{R_{2}}\);(2)反比;\(\frac{I_{1}}{I_{2}}\)=\(\frac{R_{2}}{R_{1}}\)