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第1节电源和电流
定义式:1.电源作用:
2.电流:
提供稳定的电压
I=nqvs决定式:I=nqv定义式:q为流过横截面的总电量思考:式中的q和n意义是否一样决定式:q为一个自由电荷的电量(n为单位体积内自由电荷数)(n为单位长度内自由电荷数)第2节导体的电阻第2节导体的电阻AU1=2VIA=1ABU2=6VIB=2A不同的导体对电流的阻碍作用不同怎么描述导体对电流的阻碍呢?U/I越大说明导体对电流的阻碍作用越强<一.电阻(resistance)1.定义:U和I的比值2.定义式:3.单位:欧姆(Ω)常用:千欧(kΩ)兆欧(MΩ)1kΩ=1MΩ=103Ω106Ω4.标矢性:标量5.物理意义:反映导体对I的阻碍大小注意:R与U和I无关第2节导体的电阻1.猜想:__、__、__、
等。材料粗细长度温度控制变量法2实验探究:3实验方案:①探究电阻与长度的关系。控制的不变量有__、__、
。材料粗细温度影响电阻的因素②研究电阻与粗细的关系控制的不变量有__、__、
。材料长度温度③探究电阻与材料的关系。控制的不变量有__、__、
。长度粗细温度控制的不变量有__、__、
。④探究电阻与温度的关系。长度粗细材料导体R与U、I没关系,那跟什么有关系呢?一.电阻(resistance)1.定义:U和I的比值2.定义式:3.单位:欧姆(Ω)常用:千欧(kΩ)兆欧(MΩ)4.标矢性:标量第2节导体的电阻5.物理意义:反映导体对电流的阻碍大小注意:R与U和I无关,由导体本身和温度决定6.决定式:ρ跟材料和温度有关,叫电阻率二.电阻率(resistivity)1.定义:反映材料本身导电性能的物理量2.定义式:3.单位:欧·米(Ω·m)注意:①电阻率由材料本身及温度决定数值上等于单位长度单位横截面构成元件的电阻一.电阻(resistance)第2节导体的电阻下表是几种金属导体在20℃时的电阻率.材料电阻率(Ωm)材料电阻率(Ωm)银1.6×10-8铂1.0×10-7铜1.7×10-8铁1.0×10-7铝2.9×10-8汞9.6×10-7钨5.3×10-8锰铜合金4.4×10-7②金属的电阻率随温度升高而增大③半导体的电阻率随温度升高而减小④某些合金电阻率几乎不随温度变化注意:⑥超导现象:①电阻率由材料本身决定当温度降低到一定程度时,电阻消失。⑤纯金属电阻率比合金的小1.定义:2.定义式:3.单位:(Ω·m)反映材料本身导电性能的物理量欧米金属的电阻率随温度降低而减小,那一直降低导体的温度会怎么样?二.电阻率(resistivity)
1911年,荷兰莱顿大学的卡末林—昂内斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃时,汞的电阻突然消失;后来他又发现许多金属和合金都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特性,由于它的特殊导电性能,卡末林—昂内斯称之为超导态。卡茂林由于他的这一发现获得了1913年诺贝尔奖。海克·卡末林·昂内斯(1853~1926),荷兰物理学家,欧姆定律:通过导体的I跟导体两端的U成正比,跟R成反比。I跟U成正比,跟R成反比。三.欧姆定律1.内容:2.公式:注意:②不适用于气体导体或半导体元件.IU0I-U图像R1一.电阻(resistance)第2节导体的电阻R2四.伏安特性曲线二.电阻率(resistivity)I-U图线,1.定义:金属导体或电解质溶液气体导体或半导体元件①只适用于同一温度下的金属导体或电解质溶液③满足欧姆定律的叫线性元件,反之叫非线性元件U-I图像IU0UI0I-U图像R1R2R1R2R1R2R1R2U-I图像斜率等于线性元件的电阻I-U图像斜率等于线性元件电阻的倒数><U-I图像IU0UI0I-U图像R1R1U-I图像斜率等于线性元件的电阻I-U图像斜率等于线性元件电阻的倒数R2I1U1ΔI1ΔU1
=U-I图像斜率不等于非线性元件的电阻R2I1U1ΔI1ΔU1I-U图像斜率不等于非线性元件电阻的倒数ΔIΔU①线性元件斜率等于电阻的
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