初中电学公式归纳与简析
初中物理电学公式繁多,且各种物理规律在串并联两种电路中有时完全不同,使得学生极易将各种公式混淆,为了使学生对整个电学公式有一个完整的了解,形成一个完整清晰的知识网络,现将初中串、并联中的物理规律以及电学公式以两个表格的形式归纳总结如下:
一、 电学中各物理量在串并联电路中的规律比较表(一)
电路
物理量        规律
(符号单位)     
串联电路
U
U
                         
I 
R
R
U 
       
R
I
并联电路
U 
R
I
I 
电流(I/A)
成果的近义词I = I1 = I2 =…In
(串联电路中电流处处相等)
I = I1+I2+…+In    (并联电路中干路中的电流等于各支路电流之和)
电压(U/V)
U = U1+U2+…+Un    (串联电路中两端的总电压等于各部分电压之和)
U = U1 = U2…= Un(并联电路各支路两端的电压相等)
电阻(R/Ω)
R = R1+R2+…+Rn(串联电路的总
电阻等于各串联电阻之和)
=+或 R= (并联电阻总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)
电能(W/J)
W=W1+W2+…+Wn
(无论串联与并联电路消耗的总电能等于各部分电功之和)
电功率(P/W)
P=P1+P2+…+Pn
(无论串联与并联电路中的总功率等于各部分电功率之和)
电热(Q/J)
Q=Q1+Q2+…+Qn
(无论串联与并联电路产生的电热等于各部分电热之和)
各物理量与电阻的分配关系
电流:I
I1  I2=11
I1 :I2=R2 :R1(与电阻成反比)
电压:U
U1 U2=R1 R2
(与电阻成正比)
U1 U2=1 :1
电能:W
W1    W2=R1R2
(与电阻成正比)
W1  :W2=R2:R1(与电阻成反比)
电功率:P
P1 P2=    R1 R2
并联电阻公式(与电阻成正比)
P1 :P2=R2 :R1(与电阻成反比)
电热:Q
Q1 Q2    =R1R2
(与电阻成正比)
Q1 :Q2=R2 :R1(与电阻成反比)
二、电学中各物理量求解公式表(二)
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电流:I/A
(1)I= (2) I =
电压:U/V
(3) U = IR  (4) U = (5) U =
电阻:R/Ω
(6) R = (7) R = (8) R = (9) R =
电功率:P/W
(10) P = (11) P = UI  (12) P = (13) P = I2R
电能(电功):W
(14) W = Pt  (15) W = UIt  (16)  W = t
电热:Q/J
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(17) Q = I2Rt  注:当电能完全转化为热能时(纯电阻电路)
Q = W = Pt= UIt =t
其他公式:
(18) W = KWh  注:n为电能表在某一时段内转过的转数,N为用电器消耗1kW.h所转的转数
分析:
1、对于电功、电功率、电热三个物理量,它们无论是在串联电路还是并联电路中,都是总量等于各部分之和。同学们在解答这类题时应灵活选取公式进行计算。如以计算电路中的总功率为例,既可以根据P=P1+P2,也可以跟据P=UI进行计算,其它几个物理量的求解也与之类似。
2、用欧姆定律I= 求电路中的电流,让学生明白此公式是由实验得出,是电学中最基本的公式,但此公式只适合于纯电阻电路(所谓纯电阻电路即电路中电能全部转化为热能的电路)。
3、电功率求解公式P = 与P=UI这两个公式为电学中计算电功率时普遍适用最基本的两个公式,第一个为电功率的定义式,也常常作为用电能表和钟表测记家用电器电功率的公式。第二个公式是实验室用伏安法小灯泡功率的原理,也是计算用电器电功率的最基本公式。
4、虽然表中公式繁多,但电学基本公式只有4个,即:I= 、P = 、P = UI、Q = I2Rt 。其他公式都是导出公式,同学们可以在掌握这4个公式的基础上进行推导练习,很快就会熟悉并掌握。
5、应熟练掌握的几个比较重要的导出公式。具体公式:在表中分别是如下八个公式(2)I = (5)U = IR (6)R = (7)R = (12)P = (13) P = I2R  (14) W = Pt  (17) Q = I2Rt  这八个公式在电学解题中使用的频率也较高,要求学生能熟练掌握。
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初中物理电学详细知识点
电荷 电荷也叫电,是物质的一种属性。
1.①电荷只有正、负两种。与丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同的电荷叫正电荷;而与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷相同的电荷叫负电荷。 同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 带电体具有吸引轻小物体的性质 电荷的多少称为电量(Q)
验电器:用来检验物体是否带电的仪器,是依据同种电荷相互排斥的原理工作的。
2、导体和绝缘体 容易导电的物体叫导体,金属、人体、大地、酸碱盐的水溶液等都是是常见的导体。不容易导电的物体叫绝缘体,橡胶、塑料、玻璃、陶瓷等是常见的绝缘体。
理解:导体和绝缘体的划分并不是绝对的,当条件改变时绝缘体也能变成导体,例如在常温下是很好的绝缘体的玻璃在高温下就变成了导体。又如常态下,气体中可以自由移动的带电微粒(自由电子和正、负离子)极少,因此气体是很好的绝缘体,但在很强的电场力作用下,或者当温度升高到一定程度的时候,由于气体的电离而产生气体放电,这时气体由绝缘体转化为导体。所以,导体和绝缘体没有绝对界限。在条件改变时,绝缘体和导体之间可以相互转化。
3、电路 将用电器、电源、开关用导线连接起来的电流通路
电路的三种状态:处处连通的电路叫通路也叫闭合电路,此时有电流通过;断开的电路叫断路也叫开路,此时电路中没有电流;用导线把电源两极直接连起来的电路叫短路。
4、电路连接方式 串联电路、并联电路是电路连接的基本方式。
理解:识别电路的基本方法是电流法,即当电流通过电路上各元件时不出现分流现象,这几个元件的连接关系是串联,若出现分流现象,则分别在几个分流支路上的元件之间的连接关系是并联。
5、电路图 用符号表示电路连接情况的图形。
、电流 电压 电阻 欧姆定律
1、电流的产生:由于电荷的定向移动形成电流。
电流的方向:正电荷定向移动的方向为电流的方向
理解:在金属导体中形成的电流是带电的自由电子的定向移动,因此金属中的电流方向跟自由电子定向移动的方向相反。而在导电溶液中形成的电流是由带正、负电荷的离子定向
移动所形成的,因此导电溶液中的电流方向跟正离子定向移动的方向相同,而跟负离子定向移动的方向相反。 电路中电流是从电源的正极出发,流经用电器、开关、导线等流回电源的负极的。
电流的三效应:热效应、磁效应和化学效应,其中热效应和磁效应必然发生。
2、电流强度:表示电流大小的物理量,简称电流。
定义:每秒通过导体任一横截面的电荷叫电流强度,简称电流。I=Q/t
单位:安(A)常用单位有毫安(mA)微安(μA) 它们之间的换算:1A=103 mA=106μA
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测量:电流表
要测量某部分电路中的电流强度,必须把安培表串联在这部分电路里。在把安培表串联到电路里的时候,必须使电流从“+”接线柱流进安培表,并且从“-”接线柱流出来。 在测量前后先估算一下电流强度的大小,然后再将量程合适的安培表接入电路。在闭合电键时,先
必须试着触接电键,若安培表的指针急骤摆动并超过满刻度,则必须换用更大量程的安培表。
使用安培表时,绝对不允许经过用电器而将安培表的两个接线柱直接连在电源的两极上,以防过大电流通过安培表将表烧坏。因为安培表的电阻很小,所以千万不能把安培表并联在用电器两端或电源两极上,否则将造成短路烧毁安培表。
读数时,一定要先看清相应的量程及该量程的最小刻度值,再读出指针所示数值。
3、串联电路电流的特点:串联电路中各处的电流相等。I=I1=I3国杀2
  并联电路电流的特点:并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和I=I1+I2
4、电压是形成电流的原因,电源是提供电压的装置
5、电压的单位:伏特,简称伏,符号是V。
常用单位有:兆伏(MV)千伏(KV)毫伏(mV)微伏(μV)
它们之间的换算:1MV=103KV 1KV=103V 1V=103 mV 1mV=103μV
一些常见电压值:一节干电池 1.5伏 一节铅蓄电池 2伏 人体的安全电压 不高于36伏 照明电路的电压 220伏 动力电路的电压 380伏
测量:电压表
要测量某部分电路或用电器两端电压时,必须把伏特表跟这部分电路或用电器并联,并且必须把伏特表的“+”接线柱接在电路流入电流的那端。
每个伏特表都有一定的测量范围即量程,使用时必须注意所测的电压不得超出伏特表的量程。如若被测的那部分电路或用电器的电压数值估计的不够准,可在闭合电键时采取试触的方法,如果发现电压表的指针很快地摆动并超出最大量程范围,则必须选用更大量程的电压表才能进行测量。在用伏特表测量电压之前,先要仔细观察所用的伏特表,看看它有几个量程,各是多少,并弄清刻度盘上每一个格的数值。
6、串联电路电压的特点:串联电路的总电压等于各部分电压之和。U=U1+U2
  并联电路电压的特点:并联电路各支路两端的电压相等。U=U1=U2
7、电阻:电阻是导体本身的一种性质,是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。与导体两端的电压及通过导体的电流都无关。
电阻的单位:欧姆,简称欧,代表符号Ω。 常用单位有:兆欧(MΩ) 千欧(KΩ) 它们的换算:1MΩ=106Ω 1KΩ=103Ω
8、决定电阻大小的因素:导体的电阻跟它的长度有关,跟横截面积有关,跟组成导体的材料有关,还跟导体的温度有关。