内容正文:
专题12欧姆定律 电和磁
备考方向
常见题型
1.欧姆定律是初中物理电学中的重要定律,对于其基础知识的考査将是中考的重点。这包括欧姆定律的公式、变形式以及相关概念的掌握。
欧姆定律与电功、电功率、安全用电等知识点的综合应用,将是中考命题的重点和难点。这类题目要求考生具备扎实的基础知识,并能够灵活运用。
2.在中考科学命题中电磁学的内容一直是重点之一。常见于选择题,部分市区也有计算大题的出现,且难度较大,要充分理解电路基础与电磁继电器的结合。在2024年的省统考中,电磁继电器也会作为一道计算题存在。
选择题、解答题
知识点一、电流与电压和电阻的关系
一、探究电流与电压的关系
1.实验:探究电流与电压的关系
设计实验
运用控制变量法,控制导体(电阻)的阻值不变,通过调节滑动变阻器改变电阻两端电压,观察并记录电流表的示数,分析电流随电压的变化规律。实验电路如图所示。
实验结论
在电压一定的情况下,通过导体的电流与导体两端电压成正比,即电阻R不变时,
二、探究电流与电阻的关系
设计实验
(1)要研究电流与电阻的关系,需要改变接入电路的电阻的大小,在实验时更换不同阻值的电阻接入电路即可;
(2)在该实验中,更换电阻后要控制电阻两端电压不变,我们可以在电路中串联一个滑动变阻器,通过调节滑动变阻器使不同的电阻两端电压相等;
(3)实验电路图如图所示。
实验结论
在电压一定的情况下,通过导体的电流与导体的电阻成反比,即U不变时,I1R1=I2R2。
知识点二、欧姆定律
1.内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。公式:I= 。
2.电阻串联时相当于增加了导体的长度,因此总电阻比任何一个串联电阻都大。
电阻并联时相当于增大了导体的横截面积,因此总电阻比任何一个并联电阻都小。
3.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正比,表达式:=;
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反比,表达式:=。
串、并联电路中电流、电压、电阻的特点:
电 流
电 压
电 阻
分配规律
串联电路
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
分压:=
并联电路
I=I1+I2
U=U1=U2
=+
分流:=
知识点三、电磁铁 电磁继电器
一、电磁铁
1.概念
用一根导线绕成螺线管,再在螺线管内插入铁芯,当有电流通过时由磁性,没有电流时就失去磁性。我们把这种磁体叫做电磁铁。
2.电磁铁的构造
如图所示,电磁铁主要由线圈和铁芯(由软铁制成,不能用钢,因钢磁化后磁性不易消失)构成。当线圈通过电流时产生磁场,而铁芯可以可以在线圈产生磁场时被磁化,产生与螺线管的磁场方向一致的磁场,大大增强了电磁铁的磁性。
3.电磁铁极性的判断
插入铁芯只是为了增强螺线管的磁性,不会影响通电螺线管的磁极磁性,仍然可以用安培定则来表述电流方向和磁极之间的关系。
二、电磁铁的磁性
(1)电磁铁的特点
①磁性的有无可通过通断电流来控制;
②磁极的极性可通过改变电流的方向来实现;
③磁性的强弱可通过改变电流大小、线圈的匝数来控制。
(2)电磁铁在实际生活中的应用
①对磁性材料有力的作用。主要应用在电铃、电磁起重机、电磁刹车装置和许多自动控制装置上;
②产生强磁场。现代技术上很多地方需要的强磁场都是由电磁铁提供的,如磁浮列车、磁疗设备、测量仪器以及研究微观粒子的加速器等。
三、电磁继电器
1.定义
电磁继电器时利用低电压、弱电流的路的通断,来间接控制高电压、强电流电路的通断的装置,其实质就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。含电磁铁的电路称为低压控制电路,被控制的电路称为高压工作电路。
2.构造及工作原理
电磁继电器的电路包括低压控制电路、高压工作电路两部分,如图所示。
控制电路接通时,电磁铁产生磁性吸下衔铁,动、静触点接触,接通工作电路;控制电路断开时,电磁铁失去磁性,在弹簧作用下释放衔铁,动、静触点分离,工作电路断开。从而通过控制电路的通断来控制工作电路的通断。
3.电磁继电器的应用
远离高电压
利用电磁继电器可以通过控制低压电路通断间接控制高压电路的通断,使人避免高压触电的危险,如大型变电站的高压开关等。
远离有害环境
利用电磁继电器可以使人远离高温、有毒等有害环境,实现远距离控制。如核电站中的开关等。
实现自动控制
在电磁继电器控制电路中接入对温度、压力或光照敏感的元件,利用这些元件操纵控制电路的通断,还可以实现对温度、压力、或光照的自动控制。如水位自动报警器、温度自动报警器等。
(建议用时:40分钟)
A组中考真题
1. (2023•宁波)如图,电路中电流I大小始终不变,R0为定值电阻。闭合开关S,据电压表示数U与电阻箱阻值R的大小关系可以绘制U﹣R图线①