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文档简介
11.2导体的电阻问题导入电阻电阻选取一个导体,研究导体两端的电压随导体中的电流的变化情况:概念介绍电阻概念介绍定义:导体两端电压与通过导体的电流之比叫导体的电阻(R)。
=
导体两端电压(V)导体的电阻(Ω)导体中的电流(A)电阻的定义式:物理意义:反映导体对电流阻碍作用的大小阻碍作用:由于自由电荷在导体中做定向运动时,跟导体中的金属正离子或原子相撞产生U-I图象电阻概念延伸线性元件:
导体的伏安特性曲线为过原点的直线,
即电流I与电压U成正比如金属导体、电解液I-U图象(伏安特性曲线)电阻概念延伸伏安特性曲线(I-U图象)非线性元件:
伏安特性曲线不是直线,即电流I与电压U不成正比如气态导体、二极管等二极管具有单向导电性电阻概念延伸只是恰巧相等,不是说斜率等于电阻(但平时表述线性元件时,一般可以说是)I-U图象
(伏安特性曲线)
U-I图象线性元件(过原点的直线)非线性元件(过原点的曲线)导与练P83即时训练2非线性元件电阻等于割线斜率影响导体电阻的因素问题导入导体的电阻是导体本身的一种性质,那么它到底是由哪些因素决定的呢?长度l横截面积S材料控制变量法:长度、横截面积、材料三个因素中,保持两个因素不变,比较第三个因素对电阻的影响;同理,也可研究另外两个因素对电阻的影响。影响导体电阻的因素概念介绍目的:探究导体的电阻与l、S、材料的关系方法:控制变量法实验原理实验探究影响导体电阻的因素实验方法把电炉丝拉直;用刻度尺测量长度l1.测量导体的长度取一段紧密绕制的电阻丝,用刻度尺测出它的宽度l′,除以圈数n,得到电阻丝的直径,则电阻丝横截面积2.测量导体的横截面积影响导体电阻的因素
实验步骤影响导体电阻的因素2.如图连接好电路,滑动变阻器的滑片调节到最右端实验步骤
影响导体电阻的因素实验步骤影响导体电阻的因素实验步骤4.改变滑动变阻器滑片的位置,重复3步骤,多次测量影响导体电阻的因素实验总结控制变量法实验探究影响导体电阻的因素1.在材料相同、横截面积相同的情况下:导体电阻与导体长度成正比2.在材料相同、长度相同的情况下:导体电阻与导体的横截面积成反比3.在长度相同、横截面积相同的情况下:
材料不同,电阻不同,说明导体电阻与材料有关电阻定律和电阻率概念介绍电阻定律
电阻率导体横截面积导体长度电阻(m)单位:欧姆⋅米(Ω⋅m)(Ω)(m2)同种材料的导体,其电阻R与它的长度𝑙成正比,与它的横截面积S成反比;导体电阻与构成它的材料有关。电阻的决定式:表明导体的电阻由ρ、l、S决定,与U和I无关是实验测定电阻率的依据物理意义:反映了材料导电性能的好坏,电阻率越小,导电性能越好电阻的电阻率ρSl导与练P82例1电阻定律和电阻率常见导体的电阻率概念延伸电阻定律和电阻率概念延伸电阻率应用——电阻温度计电阻定律和电阻率概念延伸1.金属的电阻率随温度升高而增大;金属:温度T↑,电阻R↑2.精密的电阻温度计是用铂做的,测出铂丝的电阻就可知温度1911年,科学家们发现一些金属在温度特别低时电阻可以降到0,这种现象叫作超导现象,此时该金属称为超导体。电阻率应用——热敏电阻电阻定律和电阻率概念延伸有些半导体的电阻率随温度升高而减小,温度改变时电阻变化较大半导体:温度T↑,电阻R↓电阻定律和电阻率概念延伸
某些合金
(如锰铜合金和镍铜合金),电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制作标准电阻。电阻率应用——标准电阻电阻定律和电阻率概念延伸
电阻定律和电阻率电阻与电阻率的区别与联系概念延伸一根阻值为R的均匀电阻丝,在下列哪些情况中其阻值仍为R(设温度不变)()A.当长度不变,横截面积增大一倍时B.当横截面积不变,长度增大一倍时C.当长度和横截面半径都缩小一半时D.当长度和横截面积都扩大一倍时影响导体电阻的因素D一根均匀导线,现将它均匀拉长,使导线的直径减小为原来的一半,此时它的阻值为64Ω,则导线原来的电阻值为()A.128ΩB.32ΩC.4ΩD.2Ω影响导体电阻的因素C电阻定律和电阻率关于材料的电阻率,下列说法中正确的是()
A.把一根长导线截成等长的三段,则每段的电阻率都是原来的三分之一
B.材料的电阻率随温度的升高而增大
C.合金的电阻率大于构成该合金的任一纯金属的电阻率
D.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大C(多选)关于电阻率,下列说法中正确的是()
A.电阻率是描述材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,材料的导电性能越好
B.各种材料电阻率都与温度有关,金属导体的电阻率随温度的升高而增大
C.材料的电阻率越大,导体的电阻就越大
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