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文档简介
第二章,恒定电流,6导体的电阻,课前预习,1探究与导体电阻有关的因素(1)电阻丝横截面积的测量把电阻丝紧密绕在一个圆柱形物体上(例如铅笔),用刻度尺测出多匝的_,然后除以_,得到电阻丝的直径,进而计算出电阻丝的横截面积。(2)电阻丝长度的测量把电阻丝拉直,用_量出它的长度。,影响导体电阻的因素,宽度,匝数,刻度尺,(3)电阻的测量连接适当的电路,测量电阻丝两端的电压U和通过电阻丝的电流I,由R_计算得到。2用实验探究电阻与导体的材料、横截面积、长度之间的关系(1)实验方法:_。(2)实验原理:串联电路中电压跟电阻成_。,控制变量法,正比,(3)实验方法:下图中a、b、c、d是四条不同的金属导体,b与a长度不同;c与a截面积不同,d与a材料不同,利用欧姆定律分别测算出它们的电阻值,探究电阻跟长度、截面积和导体材料的关系。,(4)实验结论导体的电阻与_成正比,与_成反比,还与导体材料有关。,导体的长度,导体的横截面积,3逻辑推理探究(1)导体电阻与长度的关系:一条导线可看成有相同长度的多段导线串联,由串联电路的性质可分析出导体的电阻_。(2)导体电阻与横截面积的关系:多条长度、材料、横截面积都相同的导体紧紧束在一起,由并联电路的性质分析出导体的电阻_。(3)导体电阻与材料的关系:由实验探究得到长度、横截面积相同而材料不同的导体电阻_。,Rl,不同,1电阻定律同种材料的导体,其R与它的长度l成_,与它的横截面积S成_,还跟导体的_有关。2公式R_。公式中比例系数是反映材料导电性能的物理量,称为材料的电阻率。,导体的电阻,正比,反比,材料,3电阻率(1)计算公式:_。(2)单位:_(3)意义:跟导体的材料有关,是反映材料_的物理量。(4)特性:电阻率与_有关,而与导体的长度和横截面积_。金属材料的电阻率随温度升高而_,利用电阻率随温度变化明显的金属制成_,利用电阻率几乎不受温度变化影响的合金制成_。但绝缘体和半导体的电阻率却随温度的升高而减小。当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然减小到零成为_。,m,导电性能好差,导体材料的温度,无关,增大,电阻温度计,标准电阻,超导体,判一判(1)导体的长度越大,电阻越大。()(2)金属的电阻率由材料和温度决定。()(3)导体的电阻由电压和电流决定。()(4)导体的电阻率由导体的长度和横截面积决定。()(5)电阻率是反映材料导电性能的物理量,电阻反映了导体对电流的阻碍作用。(),解析:首先要明确小灯泡变亮了,这表明电路中的电流增大,滑动变阻器接入电路中的电阻值减小,长度变短,而滑动变阻器连入电路的电阻由下面的接线柱决定,只有N接C才能满足题意。选B。,B,课内探究,提示:本题中的半球导体可等分成两块四分之一球形材料。将甲图作如下等效变换,如图所示,不难看出:R4R。,D,提示:(1)由导体材料和温度决定(2)不一定;不一定,探究二电阻和电阻率的区别和联系,电阻率与电阻的区别与联系,特别提醒:各种材料的电阻率一般都随温度的变化而变化。(1)金属的电阻率随温度的升高而增大。(2)半导体(热敏电阻)的电阻率随温度的升高而减小。,D,解题指导:要正确理解电阻与电阻率的物理意义。解析:导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,它只与导体的几何形状和材料性质有关,与导体是否通电以及通电电流的大小均无关。电阻率的大小和导体几何形状无关,只与材料性质和温度有关。一般金属合金和化合物的电阻率随温度升高而增大,随温度降低而变小,当温度降低到某一转变温度(大于0K)时,某些金属、合金、化合物的电阻率会突然减小为零,呈超导电现象。,BD,解析:导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,在温度不变时,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,故A错误B正确;材料的电阻率与导体的电阻、长度、横截面积无关,故C错误,D正确,故选BD。,素养提升,1原理利用改变连入电路的电阻丝的长度改变电阻。2构造如图所示,A、B是绕在绝缘筒上的电阻丝的两个端点,电阻丝间相互绝缘,C、D是金属杆的两个端点,电阻丝上能够与滑片P接触的地方,绝缘漆已被刮去,使滑片P能够把金属杆与电阻丝连接起来。,滑动变阻器的原理与使用,3在电路中的使用方法结构简图如图所示,要使滑动变阻器起限流作用时,正确的连接是接A与D(或C)及B与C(或D),即“一上一下”;要使滑动变阻器起分压作用,要将AB全部接入电路,另外再选择A与C(或D)及B与C(或D)与负载相连,当滑片P移动时,负载将与AP间或BP间的不同长度的电阻丝并联,从而得到不同的电压。,4滑动变阻器的两种接法的比较,5选用两种接法的原则。(1)当电压表或电流表的量程太小时,若采用限流接法,电路中实际电压(或电流)的最小值仍超过电压表或电流表的量程,必须采用分压式接法。(2)负载电阻的阻值R0远大于变阻器的总电阻R,须用分压式电路;(3)要求负载上电压或电流变化范围较大,且从零
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