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八年级物理下册基础知识.doc

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八年级物理下册基础知识.doc

上传人:ielbcztwz24384 2019/2/25 文件大小:82 KB

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文档介绍:八年级物理基础知识汇总(下册)第六章:电压、电阻第一节:电压1、电压⑴作用:是使自由电荷定向移动形成电流的原因,用U表示。⑵单位:伏特,简称伏,符号V 常用的单位还有KV、mV和μV他们的换算关系:1KV=1000V  1V=1000mV   1mv=1000μV⑶常用电源电压值:1节干电池电压: ; 一个蓄电池电压:2V;家庭电路电压220V;对人体安全电压不超过36伏⑷电路中有持续电流的条件:电路两端有电压且电路闭合⑸电源的作用就是提供电压。2、特别提醒:   ⑴电压是形成电流的原因,但不是存在电压就一定形成电流,还要看电路是否是通路。   ⑵电压不能说成是哪一点的电压,表述电压时,必须指明“哪一个用电器两端的电压”或“哪两点间的电压”3、电压表⑴作用:测量某段电路两端电压⑵种类:学生用电压表、教学电压表⑶量程:常用的电压表有三个接线柱,两个量程(0~3V和0~15V)⑷分度值:⑸使用:使用前先调指针在零刻线,并联在电路中;正负接线柱接线要正确,电流从“+”接线柱进,从“-”接线柱出;明确分度值、量程,测量时不能超过电压表的量程。⑹读数方法:先认清所用量程,再根据量程确认每个大格和每个小格表示的电压值,由指针所在位置读数⑺选择量程的方法:在被测电压不超过最大测量值的前提下,尽可能选择小量程。在不能预先估计被测电压大小的情况下,可先用试触法来选择合适的量程。第二节:探究串并联电路电压的规律1、串并联电路的电压:⑴在串联电路中,电路两段的电压等于各用电器电压之和。  公式:U总=U1+U2+……+Un⑵在并联电路中,各并联支路的电压都相等。公式:U1=U2=……=Un2、串并联电路的判断⑴定义法:首尾顺次相连的是串联电路,首和首相连,尾和尾相连的是并联⑵断路法:串联电路中出现一个断点或去掉一个组件,所有用电器都会停止工作,并联电路中出现一个断点或去掉一个组件,其它用电器仍能正常工作⑶接点跟踪法:略⑷电流法:凡是同一股电流经过的用电器一定是串联;电流在某点分成几股(支路电流)电流,再在某点汇成一股电流,这几股电流流过的用电器是并联3、判断电路的连接是否正确的方法:⑴电路的连接是否符合题目的要求,各电路组件的连接是否正确⑵仪表接法是否符合使用规则和要求⑶电路是否有短路现象,若有则会造成烧坏仪表、用电器或电源⑷电路是否形成断路,造成仪表或用电器不起作用4、电路中未知组件的选择⑴电压表不能连在干路上⑵电流表不能与其它组件并联⑶在不能直接推出结论时,学****应用“尝试法”进行分析第三节:电阻5、、电阻⑴定义:导体对电流的阻碍作用。符号R ⑵单位:欧姆,简称欧,用字母Ω表示。换算关系:1兆欧=1000千欧    1千欧=1000欧⑶1Ω的物理意义;如果导体两端的电压是1V,通过导体的电流是1A,则这段导体的电阻就是1Ω⑷影响电阻大小的因素:①导体的电阻是导体本身的性质,其大小由导体的材料、长度和横截面积以及温度有关。与导体中是否有电流、两端是否有电压及电流、电压的大小无关。②导体电阻受温度的影响:对于大多数导体来说,电阻随温度的升高而增大,如金属导体的电阻;但有的导体的电阻随温度的升高而减小,如碳。甚至有些导体在温度很低时,电阻会变为零,这称为超导现象。  ⑸半导体:①导电性居于导体和绝缘体之间的物体。常用的半导体有硅、锗和***化镓等;      ②半导体元件的独特功能:半导体二极管具有单向导电性,即允许电流由一个方向通过元件。半导体三极管可用来放大电信号第四节:变阻器6、种类:实验室常用的变阻器有滑动变阻器和电阻箱两种。7、作用:通过改变连入电路中的电阻值,改变电路中的电流强度,控制部分电路两端的电压,有时起保护电路的作用8、滑动变阻器:⑴滑动变阻器的原理:通过移动滑片P来改变接入链路中电阻丝的长度来改变电阻。⑵滑动变阻器的铭牌:铭牌上标的电阻值表示滑动变阻器全部接入电路时的最大电阻值;标的电流值表示滑动变阻器允许通过的最大电流。⑶说明:将滑动变阻器连入电路时,一定要采取“一上一下”的连接方式,否则不起变阻作用9、电阻箱:  ⑴旋转式电阻箱有两个接线柱,还有一些旋盘,使用时将它的两个接线柱连入电路,调节旋盘即可。  ⑵读数:将各旋盘对应的指示点(图中有小三角)乘面板上标记的倍数,再将它们相加就是电阻箱接入电路的电阻值。10、滑动变阻器和电阻箱的区别:滑动变阻器可以连续的改变连入电路的电阻,而电阻箱不能;滑动变阻器无法读出连入电路的电阻,而电阻箱可以。第七章:欧姆定律第一节:探究电阻上的电流跟两端电压的关系1、在电阻不变时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比;在导体两端的电压一定时,通过导体的电流跟导体的电阻成反比。第二节:欧姆定律及其应用2、欧姆定律:德国物理学家欧姆在19世纪初期通过实验所的出的结论⑴内容:导体中的