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6、导体和绝缘体
(1)导 体:容易导电的物体叫做导体。金属、人体、大地及各种酸、碱、盐的水溶液都是导体。导体之所以容易导电,是因为导体内存在着大量能自由移动的电荷(自由电荷)。在金属导体中的自由电荷是自由电子,在酸、碱、盐的水溶液中的自由电荷是正、负离子。
(2)绝缘体:不容易导电的物体叫做绝缘体。塑料、橡胶、玻璃、干燥的木材等都是绝缘体。绝缘体之所以不容易导电,是因为绝缘体中的电荷几乎都被束缚在原子或分子的范围内,几乎不能自由移动。
导体和绝缘体都是重要的电工材料,两者之间并没有绝对的界线。在一定条件下,绝缘体可变为导体,例如,在常温下玻璃是很好的绝缘体,但当玻璃被烧红时就会变为导体。
二、电流
1、静电有关知识
(1)两种电荷:自然界只存在两种电荷,即正电荷和负电荷。因为构成物质的原子是由原子核和核外电子构成的,原子核是由带正电的质子和不带电的中子构成,核外电子带负电。在通常情况下,原子核所带的正电荷总数与核外电子所带的负电荷总数相等,整个原子不显电性,即呈中性。
(2)物体带电的原因:当中性的物体从别的物体中得到电子时,它的负电荷总数超过了正电荷总数,它就显示出带负电;当中性的物体失去了一些电子时,它的负电荷总数小于正电荷总数,它就显示出带正电。摩擦起电的过程实质也是电子转移的过程。
(3)电荷间相互作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。验电器就是利用同种电荷互相排斥的原理制成。
2、电流的形成和电流方向的规定
电荷的定向移动形成电流。科学上规定正电荷定向移动的方向为电流方向。电路中作定向移动的可能是正电荷、也可能是负电荷、还可能是正负电荷同时向相反方向移动。例如金属导体中移动的是带负电的自由电子。在酸、碱、盐的水溶液中是正负离子同时作相反方向的移动。在电路中负电荷移动方向与电流方向相反,但产生的效果与正电荷移动的效果是一致的。
3、电量:
电荷的多少叫做电量。符号是Q。在国际单位制中,电量单位是库仑,简称库,符号是C。一个电子所带的电量为1.6×10-19库仑。任何电量都是一个电子所带电量的整数倍。
4、电流强度的概念和单位
(1)电路中电流的大小(强弱)用电流强度来表示,电流强度简称电流,符号是I。电流强度的大小等于1秒钟内通过导体横截面的电量,因此电流强度可以用 I=Qt 来计算。
2
其中Q 是时间 t内通过导体横截面的电量。
(2)电流强度的单位
在国际单位制中电流强度的基本单位是安培,简称安,符号是A。1安=1库/秒。它的意义是:如果在1秒内通过导体横截面的电量是1库,则电路中的电流大小等于1安。
电流单位还有毫安(mA)和微安(µÀ)等,它们之间关系是:
1安 = 1×103 毫安= 1×106微安


51楼2012-02-19 19:24
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    3、变阻器
    (1)变阻器是靠改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻,从而改变电路中的电流或改变部分电路两端的电压。常用的变阻器有滑动变阻器和电阻箱两种。
    滑动变阻器能连续改变接入电路中的电阻大小,但不能准确地知道接入电路中的电阻值;电阻箱不能连续改变接入电路中的电阻大小,但能准确地知道接入电路中的电阻值。
    (2)正确使用滑动变阻器应注意以下几点:
    ①使用前先观察滑动变阻器的铬牌,弄清其最大阻
    值及允许通过的最大电流值。使用时应注意电路中
    电流不能超过变阻器的最大允许电流。
    ②要正确接线:如图5—1所示,常用的滑动变阻器 图5—1
    有四个接线柱A、B、C、D,在将它接入电路中时,一定要在它的四个接线柱中上、下各取一个接线柱接入电路,即有四种接法——A与C、 A与D、B与C、B与D。注意不能同时将上面两接线柱(C与D)接入电路,因为这种接法接入电路的变阻器的电阻为零;也不能同时将下面两接线柱(A与B)接入电路,因为这种接法接入电路的变阻器就成了阻值等于变阻器最大值的一个定值电阻。
    ③闭合开关前,应将滑片移到阻值最大位置,这样可以起到保护仪表和用电器的作用。
    例如在图5—1中,当将B与C接入电路,则接入的电阻线是BP部分,在闭合开关前,应将
    滑片P移到A端,当P向右移动时,滑动变阻器接入的电阻变小。
    五、欧姆定律:
    欧姆定律是电学中的核心知识。它是德国科学家欧姆通过实验的方法在研究了导体中的电流跟它两端电压的关系、导体中的电流跟它电阻的关系的基础上总结出的实验规律。掌握欧姆定律是学好电学知识的基础和关键。
    1、欧姆定律
    (1)欧姆定律的内容:导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
    (2)欧姆定律的表达式:I=U/R ,式中I表示导体中的电流,单位是安;U表示导体两端的电压,单位是伏;R表示导体的电阻,单位是欧。
    (3)理解和使用欧姆定律时要注意以下几点:
    ①欧姆定律反映了一定条件下,导体中的电流跟它两端电压的因果关系,跟导体电阻的制约
    4
    关系。即在电阻一定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成正比;在电压一定时,通过导体的电流跟导体的电阻成反比。
    ②在应用欧姆定律公式及其变形式时,公式中的电流(I)、电压(U)、电阻(R),必须针对同一段电路、同一状态时的量值。不能张冠李戴,也不能先后不分。这三个量的单位都需采用统一的国际单位制单位:安、伏、欧。
    2、用电流表和电压表测量导体的电阻
    (1)伏安法测电阻的原理:欧姆定律公式I=U/R的变形式R=U/I,只要测出导体两端电压和通过导体中的电流,就可以利用公式R=U/I算出导体的电阻。这种测电阻的方法叫伏安法。
    (2)伏安法测电阻所需器材:电压表、电流表、电源、导线、开关、滑动变阻器和待测的电阻。滑动变阻器串联在电路中的目的,一方面是对电路中的电表起保护作用;另一方面可改变待测电阻两端电压和通过的电流。
    (3)伏安法测电阻的实验电路图请读者自己完成。
    (4)实验步骤是:
    ①根据实验要求选择合适的器材,设计好实验的记录表格。
    ②合理布置好实验器材,顺着或逆着电流方向依次连接电路。连接电路时,开关必须断开,变阻器应处在阻值最大处。
    ③检查电路连接无误以后,闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,改变被测电路中的电流,依次读出电压表和电流表的示数,并记录在表格中。
    利用公式算出每次测量的电阻值,然后再算出平均值作为测量的结果。
    ④整理好实验器材,并对实验结果作必要的分析。


    53楼2012-02-19 19:25
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      这里也是初三党 LL我们一起熬过四个月 为中考加油


      54楼2012-02-19 19:25
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        成都武侯区弄的,第一次诊断考试,如果这次考得好就可以选学校直接走,比中考简单


        IP属地:德国55楼2012-02-19 19:25
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          关于串联、并联 本来是有一个归纳的表格的 但是发不上来 就说些注意点
          (1)电路中产生电流时,导体内部各处的自由电荷都要产生定向移动,由于串联电路中电流通过的路径只有一条,没有分支,所以,串联电路中各处的电流都相等。所以,电流表必须串联在被测电路中。不论电流表连入串联电路中的位置如何,测量的结果都是一样的;也不论串联在一起的电路元件有怎样的区别,通过它们的电流大小都是一样的。
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          (2)串联电路的总电阻比任何一个导体的电阻都大,这是因为几个导体串联起来,相当于增加了导体的长度。并联电路的总电阻比任何一个电阻都小,这是因为几个导体并联起来,相当于增大了导体的横截面积。
          (3)串联电路又称为分压电路,电压的分配与电阻成正比。并联电路又称为分流电路,电流的分配与电阻成反比。


          56楼2012-02-19 19:26
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            是哒 中考加油


            57楼2012-02-19 19:26
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              好像跟我们的保送考差不多 我们下个月的抽测成绩占了保送考的一半。。


              58楼2012-02-19 19:27
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                ……差不多也是那意思……………………一起加油吧!~


                IP属地:德国60楼2012-02-19 19:29
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                  62楼2012-02-19 19:30
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                    东西有点乱 因为没怎么整理过 反正先发一点过来吧 话说你是哪个地方的 万一版本不一样


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                      LZ我是住宿的 所以只有下个星期再更啦


                      65楼2012-02-19 19:40
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                        我不是发了一点了嘛 你去看一下 有可能在垃圾邮件里


                        67楼2012-02-19 19:46
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                          楼主乃是神……(膜拜状)


                          IP属地:广西来自手机贴吧68楼2012-02-19 19:49
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                            那个 中考统一时间么 而且 求日期


                            69楼2012-02-19 19:51
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                              为什么我们好像是6月12号


                              72楼2012-02-19 20:14
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