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人教版物理九年级(全册)单元知识清单知识清单一、物质的构成1.常见的物质是由极其微小的粒子———分子、原子构成的.分子很小,通常以10-10m为单位来度量分子.2.汤姆孙发现了电子;卢瑟福提出了原子核式结构模型.原子的中心为原子核,电子在不同轨道上绕着原子核高速旋转.3.原子结构4.物质的空间尺度大小排列(按从大到小)(1)微观粒子:分子>原子>原子核>质子、中子>夸克、电子(2)天体:银河系>太阳系>太阳>地球>月球二、分子热运动1.扩散现象:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫做扩散现象.扩散现象在气体、液体和固体之间都能发生,在相同条件下,气体扩散速度最快,液体次之,固体最慢.2.扩散现象表明:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,分子间存在间隙(如气体被压缩后体积变小).3.分子热运动:由于分子的无规则运动跟温度有关,这种无规则运动叫做分子热运动.温度越高,分子热运动越剧烈.4.分子热运动与机械运动的理解及实例三、分子间的作用力1.分子之间存在引力,如被紧压在一起的铅柱很难被分开;分子之间还存在斥力,如固体很难被2.分子间作用力的特点(1)当固体被压缩时,作用力表现为斥力;(2)当固体被拉伸时,作用力表现为引力;(3)如果分子相距很远,作用力就变得十分微弱,可以忽略.1.定义:构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能.2.单位:内能的单位是焦耳,符号J,各种形式能量的单位都是焦耳.3.影响因素:温度、质量等.(1)同一物体在相同状态下,温度越高,内能越大;温度降低时,内能减小;(2)在温度、状态相同的情况下,质量越大,内能越大.4.特点:一切物体在任何情况下都具有内能.五、改变内能的两种方式六、热量1.定义:在热传递过程中,物体间传递能量的多少叫热量.2.符号及单位:热量用符号“Q”表示,热量的单位是焦耳(J).3.热量与内能的关系:物体吸收热量时内能增大,放出热量时内能减小.物体吸收或放出的热量越多,它的内能改变量越大.注:热量是一个过程量,不能说物体中含有多少热量,只能用“吸收”和“放出”来描述.温度热量定义宏观上表示物体的冷热程度;微观上反映物体中大量分子无规则运动的剧烈程度热传递过程中传递能量的多少热运动的分子动能和分子势能的总和量的性质状态量过程量状态量表述用“降低”“升高”“降低到”“升高到”“是”等表述用“放出”“吸收”、等表述用“具有”“改变”“增加”“减少”等表述单位摄氏度(℃)焦耳(J)焦耳(J)联系(1)同一个物体温度越高,内能越大;(2)一切物体在任何时候任何状态下都具有内能,内能增加或减少,温度不一定(选填“一定”或“不一定”)改变(如晶体的熔化、凝固过程);(3)物体内能的变化,可能是吸收或放出了热量,也可能是外界对物体做了功或物体对外界做了功;(4)吸收热量,内能不一定(选填“一定”或“不一定”)增加七比热容1.定义:一定质量的某种物质,在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)的温度变化量之比,叫做这种物质的比热容,用符号c表示.2.单位:J/(kg·℃),读作焦每千克摄氏度.3.物理意义:单位质量的某种物质,温度降低1℃所放出的热量,与它温度升高1℃所吸收的热量比值,数值上等于它的比热容.4.水的比热容大的应用水的吸(放)热本领强,常用水作为散热剂或冷却剂.例如,调节生物体自身的温度;用热水袋取暖(水作为传热介质);修建人工湖减缓热岛效应;等等.5.热量的计算(1)当物体的温度升高时,吸收的热量Q吸=cmΔt;当物体的温度降低时,放出的热量Q放=cmΔt.(2)意义:公式中c表示物质的比热容,m表示物质的质量,t0表示物质的初温,t表示物质的末温,(t-t0)和(t0-t)分别表示物质吸热时升高的温度和物质放热时降低的温度,即表示物质吸(放)热时温度的变化量.若温度的变化量用Δt表示,那么吸、放热公式可统一表示为Q=cmΔt.八、热机1.定义:利用内能做功的机械叫做热机.2.种类:蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等.3.内燃机(1)定义:燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机.(2)分类:内燃机分为汽油机和柴油机.(3)能量转化:内燃机做功时将内能转化为机械能.九、能量的转化与守恒1.能量:能量存在多种形式,如机械能、内能、电能、化学能、光能、核能等.2.能量的转化:在一定条件下,各种形式的能量是可以相互转化的(如图).3.能量守恒定律:能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到其他物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变.4.能量转移、转化的特点:具有方向性.人教版物理九年级(上)单元知识清单考点考点1两种电荷1.摩擦起电(1)定义:摩擦过的物体能吸引轻小的物体,就说该物体带上了电荷.用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电.(2)实质:摩擦起电只是电荷从一个物体转移到另一个物体,并不是创造了电荷.2.两种电荷(1)自然界只有两种电荷.用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做负电荷.(2)电荷间的作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.(3)验电器:检验物体是否带电的仪器,它是根据同种电荷相互排斥的原理工作的.(4)电荷量:物体所带电荷的多少叫做电荷量,电荷量的单位是库仑,简称库,符号是C.3.原子及其结构原子由带正电的原子核和带负电的核外电子构成;通常情况下,原子整体不显电性,这说明原子核所带的正电荷与核外电子所带的负电荷相等.考点考点2导体、绝缘体、半导体和超导现象1.导体:有的物体容易导电,叫做导体.金属、人体、大地、石墨、食盐水溶液等都是导体.2.绝缘体:有的物体不容易导电,叫做绝缘体.橡胶、玻璃、塑料、陶瓷等都是绝缘体.3.半导体(1)半导体:有一些材料的导电性能介于导体与绝缘体之间,称为半导体.常见的半导体有硅和锗.(2)特点:温度、光照、杂质等外界因素对半导体的导电性能有很大影响.(3)应用:利用半导体材料可以制成二极管、三极管、光敏电阻、热敏电阻等.4.超导现象(1)超导体:在很低的温度下,电阻为0的材料称为超导体,超导体也称为超导材料.(2)超导现象应用于实际的好处a.延长电路元件的使用寿命;b.降低电能损耗;c.实现电子设备微型化.考点考点3电阻(1)定义:电阻表示导体对电流阻碍的大小,通常用字母R表示.(2)单位及其换算:常用单位是欧姆(Ω),简称欧.常用的单位还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ);1(3)影响因素:电阻的大小与导体的横截面积、长度、材料和温度有关.相同材料制成的导体,在同一温度下,长度越越短,横截面积越大,电阻越小.考点考点4变阻器1.定义:能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器.2.滑动变阻器(1)原理:通过改变接入电路中电阻丝长度来改变电阻.(2)符号:(3)作用:调节滑动变阻器的滑片可以改变连入电路中的电阻_,从而改变电路中的电流和用电器两端的电压,另外滑动变阻器还能起到保护电路和用电器的作用.(4)铭牌上各数值的物理意义:“电阻值”表示该滑动变阻器的最大电阻,“电流值”表示该滑动变阻器允许通过的最大电流.(5)滑动变阻器的使用a.滑动变阻器串联_在要改变电流的电路中;b.接线头要接一上一下两个接线柱;c.闭合开关时将滑片滑到阻值最大处,同时通过滑动变阻器的电流不能超过允许通过的最大电流.【拓展】判断滑动变阻器连入电路的阻值变化情况的步骤1.明确滑动变阻器哪两个接线柱连入电路;2.判断滑动变阻器哪段电阻丝连入电路;3.根据滑片的移动方向,判断滑动变阻器连入电路中的电阻丝长度的变化情况;4.根据电阻丝接入电路长度变化,判断滑动变阻器连入电路中的电阻的变化情况.人教版物理九年级(上)单元知识清单考点考点1电流与电压和电阻的关系1.电流与电压的关系:在电阻一定的情况下,通过导体的电流与导体两端的电压成正比.2.电流与电阻的关系: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.考点考点2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.2.计算公式:I=,其中U表示导体两端的电压,单位是伏特(V);R表示导体的电阻,单位是欧姆(Ω),I表示通过导体的电流,单位是安培(A).3.推导式(1)U=IR,表示导体两端的电压等于通过导体的电流与导体的电阻的乘积.(2)R表示导体的电阻在数值上等于加在导体两端的电压与通过导体的电流的比值,电阻的大小与电流和电压无关.4.适用范围:欧姆定律适用于整个电路或其中某一部分电路,并且是纯电阻电路.拓展:对欧姆定律的理解1.U=IR→电压与正比成正比,电压是形成电流的原因(电阻不确定).此变形式只是提供一种测量、计算电阻的方法,电阻的大小与电压和电流无关.考点考点3欧姆定律在串、并联电路中的应用1.串联电路电阻和电压的定性关系(1)串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和,即R=R1+R2+ⅆ+Rn.(2)串联电路的电压.即U=U1+U2.2.并联电路电阻和电流的定性关系(1)并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的.即2+ⅆ+(2)并联电路的电流.即I=I1+I2.人教版物理九年级(上)单元知识清单(1)来源:电能是由其他形式的能转化而来的,是二次能源.(2)单位:生活中常用的单位是千瓦时(度),符号是KW·h;在物理学中电能的单位是焦耳,符号是J.它们之间的换算关系是1kW·h=1×103W×3600s=3.6×106J.(1)作用:计量用电器在一段时间内消耗的电能.(2)电能表的参数及其意义(3)用电能表测量电路消耗电能的方法a.消耗电能较多时,电能表的计数器在一段时间内前后两次读数之差,就是这段时间内所消耗电能的总量最后一位表示小数点后第一位)b.消耗电能较少时,可通过转盘所转过的圈数(或指示灯闪烁的次数)间接计算出电路消耗的电能.如参数为Nr/(kW·h)的电能表,转盘转n转消耗的电能为W=kW·h或W=×3.6×106J.(1)定义:电流所做的功叫电功.电能转化为其他形式的能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少.(2)单位:国际单位是焦耳,符号是J;常用单位是千瓦时,符号是kW·h.(3)与电流做功多少有关的因素:电流做功的多少与电流、电压、时间都有关系.电压越高、电流越大、通电时间越长,电流做功越多.(4)公式:W=UIt普遍适用)推导式常用于纯电阻的并联电路);W=I2Rt.(常用于纯电阻的串联电路)【拓展】1.应用电功的计算公式W=UIt时的注意事项(1)W、U、I、t四个物理量应该是同一个用电器或同一段电路在同一段时间内对应的值.(2)W、U、I、t四个物理量的国际单位分别是焦(J)、伏(V)、安(A)、秒(s).2.串、并联电路中电功的分配关系电流通过各电阻所做的功与其电阻值成正比W1I2R1tR1 == W2I2R2tR2并联电流通过各电阻所做的功与其电阻值成反比U2 tW1R1R2==W2U2R1 tR2考点考点2电功率(1)物理意义:在物理学中,用电功率表示电流做功的快慢,电功率越大,电流做功越快;电功率越小,电流做功越慢.(2)定义:电功与所用时间之比叫做电功率,用字母P表示.(3)单位:电功率的国际单位是瓦特,简称瓦,符号是W,常用单位有千瓦(kW)、毫瓦(mW),换算关系:1kW=1000W,1W=1000mW.(4)公式:P=W/t适用于任何电路)推导式:P=I2R=适用于纯电阻电路)2.额定电压和额定功率(1)额定电压:用电器正常工作时的电压,常用U额表示.(2)额定功率:用电器在额定电压下工作时的功率,常用P额表示.3.实际电压与实际功率(1)实际电压:用电器实际工作时的电压,它可能与额定电压相等,也可能不等,常用U实表示.(2)实际功率:用电器在实际电压下工作时的电功率,用P实表示.(3)额定功率P额与实际功率P实的区别和联系功率额定功率P额实际功率P实是唯一的,不随实际电压的改变而改变不是唯一的,不同的电压值,对应的实际功率不相同联系对于特定的用电器,当U实=U额时,I实=I额,则P实=P额,用电器正常工作;当U实>U额时,I实>I额,则P实>P额,用电器易损坏;当U实<U额时,I实<I额,则P实<P额,用电器不能正常工作考点考点3焦耳定律1.电流的热效应:电流通过导体时电能转化为内能,这种现象叫做电流的热效应.2.焦耳定律(1)内容:英国物理学家焦耳做了大量实验,于1840年最终发现:电流通过导体时产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比.(2)计算公式:Q=I2Rt,公式中电流(I)的单位是安培(A),电阻(R)的单位是欧姆(Ω),时间(t)的单位是秒(s),其中热量(Q)的单位是焦耳(J).3.电热与电功的关系(1)对于纯电阻电路,电流做功消耗的电能全部转化为内能.电流通过导体产生的热量:Q热=W电=Pt=UIt=t=I2Rt.(2)对于非纯电阻电路,电流做功消耗的电能除了转化为内能之外,还要转化成其他形式的能量,即W电>Q热,即W电=Pt=UIt>Q热=I2Rt;电能转化为其他形式的能:W=W电-Q热=UIt-I2Rt.(3)不管是纯电阻电路还是非纯电阻电路,电路每一部分消耗的电能都用公式W=Pt=UIt计算,电功率、电压、电流、通电时间都是该电路部分对应的物理量.4.电热的利用和防止(1)利用:电热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器.(2)防止:散热窗、散热片、散热孔、电脑的微型风扇.人教版物理九年级(上)单元知识清单考点考点11.家庭电路(1)组成:由两根进户线、电能表、总开关、漏电保护器、用电器、导线等组成,如图所示.(2)连接:输电线进户后首先接到电能表上,电能表用来显示所消耗的电能.接下来是用户用电的总开关,当家庭电路需要修理时,必须断开总开关.总开关的后面是保险装置,在电能表、总开关、保险装置之后,可以连接用电器.2.火线和零线进户的两条输电线中,一条叫做端线,俗称火线,另一条叫做零线.火线与零线之间的电压是220V,零线在入户之前已经和大地相连,故零线与大地之间无电压,火线与大地之间的电压是220V.3.试电笔(1)结构:笔尖金属体、电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体.(2)作用:分辨火线和零线.(3)使用方法:用手接触笔尾的金属体,笔尖接触电线(或与电线连通的导体),如果氖管发光,表示接触的是火线;如果不发光,表示接触的是零线.(4)试电笔的使用方法4.三脚插头和漏电保护器(1)三脚插头、三孔插座:标有“L”字样的插头接火线,标有“N”字样的插头接零线,标有“E”字样的插头接地线.插头上标着“E”的导线和用电器的金属外壳相连,插座上相应的导线和室外的大地相连.(2)漏电保护器a.漏电保护器:控制插座的总开关上大多还装有漏电保护器,如果站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入大地,这时,总开关上的“漏电保护器”会迅速切断电路,对人体起保护作用.b.安装方式:漏电保护器大多安装在总开关上.【拓展】1.灯泡和开关的接法灯泡接入电路时,控制开关要和灯泡串联连接在火线上.螺口灯泡螺旋套要接零线,尾部中心接火线。2.三孔插座和保险丝的接法三孔插座接法口诀:左零右火上接地,保险丝要接在火线上.3.试电笔的使用注意事项(1)使用试电笔时,手一定要接触笔尾金属体,但一定不能接触笔尖金属体.(2)试电笔中的电阻是高阻值电阻.(3)当试电笔中的氖管发光时,有微弱的电流通过人体.考点考点2家庭电路故障分析1.家庭电路电流过大(1)原因:用电器的功率过大和发生短路a.用电器的功率过大:家庭电路中的电压是一定的,由P=UI可知,电功率越大(使用大功率用电器或多个用电器同时使用),电路中的电流越大,用电器的电功率越大.总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一.b.发生短路:家庭电路中的电压是一定的,短路(改装电路时不小心或绝缘皮破损、老化等原因使火线和零线直接连通)时电路的电阻很小,由I=U/R可知,电路中的电流很大,所以短路是造成家庭电路中电流过大的另一个原因.(2)造成后果:保险丝熔断,切断电路,用电器不工作.2.空气开关是如何保护电路的:家庭电路中电流过大时,根据焦耳定律Q=I2Rt可知,短时间会产生大量的热,使导线的温度急剧升高,此时家庭电路中的保险丝熔断或空气开关“跳闸”切断电路,起到保护作用,否则很容易造成火灾.3.家庭电路故障分析常见故障现象检测工具检测方法断路用电器不工作试电笔用试电笔测接入用电器的两个线头:a.若试电笔测一个线头时氖管发光,测另一个线头时氖管不发光,则表明供电线路正常,接入的用电器断路;b.若试电笔测两个线头时氖管都发光,则表明零线断路;c.若试电笔测两个线头时氖管都不发光,则表明火线断路,或两根线都断路短路保险丝立刻熔断,严重可能引发火灾校验灯断开所有用电器的开关,把一盏普通的白炽灯(校验灯)与那根熔断的熔丝并联,闭合总开关,然后逐个合上各用电器的开关:a.若发现校验灯发光偏暗,则该支路正常;b.若发现校验灯发光正常,则该支路短路.考点考点3安全用电1.电压越高越危险:我国家庭电路的电压为220V、对人体安全的电压不高于36V、工厂用的动力电路的电压为380V、高压输电线路的电压高达10~500kV,这些都远远超出了人体的安全电压,一旦发生触电,就会有生命危险.2.触电原因:是人体直接或间接接触火线,当人体成为闭合电路的一部分时,就会有电流通过人体,如果电流达到一定大小,就会发生触电事故.3.常见触电类型(1)低压触电:人体同时接触火线和零线,人体同时接触火线和大地两种类型;(2)高压触电:高压电弧触电和跨步电压触电两种类型.4.触电事故急救措施:不能直接碰触电的人,应立即切断电源或用干燥的木棍、竹竿等将电线挑开,再进行施救;发生火灾时,首先要切断电源,绝不能带电泼水救火.5.安全用电原则(1)不接触低压带电体,不靠近高压带电体;(2)更换灯泡、搬动用电器前应断开电源开关;(3)不弄湿用电器,不损坏绝缘层;(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换.6.注意防雷:雷电是大气中一种剧烈的放电现象.高大建筑物的顶端都有针状的金属物,通过很细的金属与大地相连,可以防雷,叫做避雷针.高压输电线最上面的两条导线也是用来避雷的.雷雨天气不要到大树底下避雨,不要站在空旷的高处等.考点1考点1磁现象磁场1.磁现象(1)磁体:能够吸引铁、钴、镍等金属的物体.(2)磁极:磁体的吸引能力最强的两个部位.能够自由转动的磁体,如悬吊着的磁针,静止时指南的那个磁极叫做南极或S极;指北的那个磁极叫做北极或N极.(3)磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥异名磁极相互吸引(4)磁化:使没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化.2.磁场(1)定义:在磁体周围存在一种我们看不见的特殊物质,叫做磁场.(2)方向:小磁针静止时N极所指的方向.(3)磁感线为了描述磁场,引入磁感线.磁体周围的磁感线都是从磁体的N极出来,回到磁体的S极.磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向,磁感线的疏密程度表示磁场的强弱.3.地磁场:地球周围存在着磁场,地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南极在地理的北极附近.地磁南极与地理北极、地磁北极与地理南极并不完全重合,中间有一个夹角,叫做磁偏角,是由我国宋代学者沈括首先发现的.【拓展】1.对磁感线的认识①磁感线是假想的,不是真实存在的.②磁感线可以表示磁场的强弱,其密集处磁场较强,稀疏处磁场较弱.③磁感线布满磁体周围的所有空间,并且磁感线不交叉.④磁感线上任意一点的切线方向与该点的磁场方向一致.⑥在磁体的内部,磁感线从磁体的S极指向磁体的N极,在磁体的外部则相反,从而形成闭合的曲线.2.不同磁极间的磁感线异名磁极间同名磁极间(N)同名磁极间(S)考点考点2电生磁(1)发现:丹麦物理学家排斥发现了电流的磁效应.(2)内容:通电导线周围存在与排斥有关的磁场.2.通电螺线管的磁场(1)通电螺线管周围存在磁场,其外部的磁场与排斥的磁场相似,螺线管的两端相当于条形磁体的两(2)极性:通电螺线管两端的极性与螺线管的排斥有关.3.安培定则用排斥握住螺线管,让四指指向电流的方向,则排斥所指的那端就是螺线管的排斥极.考点考点3电磁铁、电磁继电器(1)结构:电磁铁由铁芯和螺线管组成.(2)特点:通电产生磁性,断电磁性消失.(3)影响电磁铁磁性强弱的因素:对于外形相同的线圈,电磁铁的磁性强弱跟线圈的匝数和电流强弱的大小有关.线圈的匝数越多,电流越大,电磁铁的磁性就越强.(1)工作电路其中A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点,整个电路分为低压控制电路和高压工作电路.(2)作用:用低电压、弱电流的控制电路来控制高电压、强电流的工作电路并用来实现遥控和生产自动化.(3)实质:电磁继电器就是利用电流的磁效应来控制工作电路的一种开关.【拓展】电磁铁的优点和应用1.优点:磁性的有无可以由电流通断来控制,磁性的强弱可以由电流的大小来控制,磁极及它周围的磁场方向可以由电流的方向来控制.2.应用:电磁继电器、扬声器、电铃、电磁阀车门等.考点考点4电动机和发电机一、磁场对通电导线的作用1.磁场对通电导线的作用:通电导线在磁场中要受到力的作用,力的方向与电流方向和磁场方向都有关.当电流方向或磁场方向变得相反时,通电导线受力的方向也变得相反;如果电流方向和磁场方向都变得相反时,通电导线受力的方向不变.电流越大,磁场越强,导线受到的力越大.2.电动机(1)原理:通电线圈在磁场中受力转动.(2)组成:由定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成.(2)能量转化:电动机工作时,将电能转化为机械能.二、磁生电1.电磁感应现象(1)发现:1831年英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象.(2)产生感应电流的条件:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会有电流产生,这种现象叫电磁感应现象,产生的电流叫感应电流.(3)影响感应电流大小及方向的因素a.方向:感应电流的方向跟磁场方向和导体运动的方向有关.当磁场方向或导体切割磁感线运动的方向变得相反时,感应电流的方向也变得相反;如果磁场线方向和导体切割磁感线运动的方向都变得相反时,感应电流的方向不变.b.大小:感应电流的大小跟磁场方向和导体切割磁感线运动的方向有关.磁场越强,速度越快,感应电流越大.2.发电机(1)原理:电磁感应.(2)组成:定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成.(3)能量转化:发电机工作时,将机械能转化为内能.3种电磁现象的辨识及相关应用奥斯特实验电磁感应实验磁场对电流的作用实验探究电磁铁磁性强弱的实验磁效应电磁感应通电导体在磁场中受力而运动磁效应/ 机械能→电能 电能→机械能/磁场的方向与电流的方向有关感应电流的方向与磁场的方向和导体运动的方向有关导体受力的方向与电流的方向和磁场的方向有关电磁铁磁性的强弱与电流的大小、线圈的匝数有关筒等等电磁继电器、电磁起重机等第21章信息的传递考点考点1:电话和电话交换机1、发明:美国、贝尔、1876年2、构造:a、话筒工作原理:声音⇒随声音变化的电流信号(发电机原理);b、听筒工作原理:随声音变化的电流信号⇒声音(电动机原理)。3、电话交换机:a、无电话交换机:n部电话实现相互通话,必须架设对电话线;b、使用电话交换机:n部电话实现相互通话,只需n对电话线。考点考点2:模拟信号1、模拟信号:使用电流传递的信号。2、模拟通讯:使用模拟信号的通讯方式。3、特点:信号易损坏、丢失。考点考点3:数字信号1、数字信号:不同符号的不同组合表示的信号。2、数字通讯:使用数字信号的通讯方式。3、特点:抗干扰能力强。考点考点4:电磁波的产生1、产生:迅速变化的电流能在周围的空间中产生电磁波。注:a、恒定电流不能产生电磁波;b、光属于电磁波,声音不是电磁波;c、物体温度越高,发出的光(电磁波)的频率越高。2、电磁波的传播不需要介质,在固体、液体、气体、真空中均可传播。3、真空中的传播速度最大,约为3×108m/s,在其他物质

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