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第四节 电阻,第三节,电阻,欧姆简介:,欧姆(Georg Simon Ohm,17871854年)是德国物理学家。生于巴伐利亚埃尔兰根城。欧姆定律及其公式的发现,给电学的计算,带来了很大的方便。人们为了纪念他,将电阻的单位定为欧姆,简称“欧”。 1854年7月,欧姆在德国曼纳希逝世。,各种电阻器,【猜想】 影响导体电阻大小的因素可能有 、等。,材料 粗细 长度 温度,控制变量法,【实验探究】,二 .决定电阻大小的因素,你会选择哪两根导体做实验?,(1)探究导体电阻与材料的关系,实验结果: 长度、粗细相同的导体,电阻大小与材料有关。,探究导体电阻与材料的关系。,实验方案,控制的不变量有、。,长度 粗细 温度,(2)探究导体电阻与长度的关系:,你会选择哪两根导体做实验?,实验方案,1探究导体电阻与长度的关系。,控制的不变量有、。,材料 粗细 温度,实验结果: 材料、粗细相同的导体,长度越大,电阻。,较大,控制的不变量有、。,材料 长度 温度,(3)研究导体的电阻与粗细的关系,(4)你能设计实验探究导体电阻与温度的关系吗?,结论:金属导体温度越高,电阻越大,温度越低,电阻越小。,超导现象: 当温度降低到一定程度时,某些材料电阻消失。,A,B,C,D,E,F,G,H,导电性介于金属与绝缘体之间的一种导电物质叫做半导体。,半导体有许多特殊的电学性能,重要的应用有: 压敏元件:半导体在受到压力后电阻发生较大 的变化。,三、半导体,热敏电阻:半导体在受热后电阻随温度的升高而迅速减小。,光敏电阻:半导体在光照下电阻大为减小。,超导现象:一些金属或合金,当温度降低到某 一温度时,电阻变为零的现象。,超导体的应用:可用来输电;可用来制造发电 机、电动机;可制造磁悬浮列车等。望同学们努力 学习,突破超导体的难关,为人类做出更大贡献。,超导体:能够发生超导现象的物质叫做超导体。,超导临界温度:物质的电阻变为零时的温度叫做这种物质的超导临界温度或超导转变温度,用TC表示。,四、超导,实验1:把一个叫做滑动变阻器的装置跟小灯泡一起串联在电路里,闭合开关后,左右移动滑片,同时观察小灯泡的亮度。,二、变阻器,瓷筒,线圈,支架,接线柱,滑片,金属杆,滑动变阻器的构造,滑动变阻器的原理:滑动变阻器的线圈是用电阻率较大的电阻线制成的。改变电阻线在电路中的长度,就可以逐渐改变电阻,从而改变电流。,结构示意图,电路图符号,正确的接线方法:“一上一下”,滑动变阻器的原理,A,B,滑动变阻器的作用,请把图中的电子元件接入电路,画出相应的电路图,说明滑动变阻器的作用。,应用:收、录音机、电视机中控制音量大小的电位器,调光台灯中控制灯泡亮度的电位器,电位器,滑动变阻器的应用,插塞式电阻箱,旋盘式电阻箱,电阻箱,电阻箱,电阻箱,电阻箱的内部结构,转动旋盘,可以使不同大小的电阻接入电路,阻值等于:各旋盘对应指示点的示数乘以面板上标记的倍数之和。,旋盘式电阻箱的读数方法,阻值等于:拔出插塞对应的电阻线的阻值之和。,插塞式电阻箱的读数方法,电阻,定义:,概念,导体对电流的阻碍作用,用字母R表示,欧姆,简称欧,用符号 表示,国际单位:,材料,分类,可变电阻,定值电阻,决定大小因素,滑动变阻器,温度,长度,横截面积,改变电阻线的长度从而改变电阻,原理,使用方法,电阻箱,原理,读数,改变电阻线的长度从而改变电阻大小,与导体性质有关,导线越长,电阻越大,横截面积越小,电阻越大,构造,本节知识结构,电阻,材料,长度,横截面积,1影响铜导体的电阻大小的因素 有、。 2粗细相同的铜丝甲、乙,甲的长度是乙的一半,则甲、乙电阻R甲、R乙的大小关系为( ) AR甲2R乙 B2R甲R乙 CR甲R乙 D无法比较 3、“铜导线比铁导线的电阻小。”这种说法对吗?应当怎么说?,长度 粗细 温度,B,【练习题】,4.关于导线电阻的大小,下列说法中正确的是(温度对电阻的影响可以不计) ( ) A.横截面积越大的导线,电阻越小 B.横截面积相同的导线,长导线的电阻大 C.长度相同的导线,细导线的电阻大 D.同种材料制成的长短相同的导线,粗导线的电阻小,D,5长10米、电阻均为10欧的铜导线两根,接长成为20米的导线,接长后的导线电阻为 ( ) A10欧 B20欧 C5欧 D40欧 6横截面积为1毫米2、电阻均为1欧的镍铬合金线两根,合并成横截面积为2毫米2的导线,合并后的导线电阻为 ( ) A1欧 B2欧 C05欧 D、4欧,B,C,7把长10米、电阻为10欧的铜导线拉成长20米的铜导线,拉长后的铜导线电阻为( ) A10欧 B20欧 C4
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