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文档简介
第三节欧姆定律学习目标1.能说出欧姆定律的内容及适用条件,并能用来解决有关电路的问题。2.会画导体的伏安特性曲线,知道什么是线性元件和非线性元件。3.掌握电阻的定义式,理解电阻大小与电压和电流无关。4.培养良好的实验习惯,体会物理的学习方法。
自学指导题⑴如何设计实验验证欧姆定律?⑵欧姆定律的内容是什么?表达式?适用条件?⑶欧姆定律的同一性指什么?⑷电阻的定义式?物理意义?⑸伏安特性曲线的作用是什么?斜率表示什么?I-U图像与U-I图像的不同之处?⑹如何区别两个公式?⑺通过自学,总结所用到的物理研究方法。(1)实验目的:研究导体中的电流跟导体两端电压之间的关系。back(2)实验原理:用电压表测导体两端的电压,用电流表测导体中的电流,观察和记录数据,在坐标系中作出U-I图像进行实验探究分析,找出规律,电路图如图所示一.欧姆定律1.欧姆定律的实验探究(3)实验过程及数据处理①把导体A接在电路中的M、N两点间,闭合s,调节滑动变阻器的滑片,可以得到关与导体A的几组电压和电流数据。测得一组数据填入下表用描点法在直角坐标系中作出U-I图像,得到过原点的一条直线。电压
V电流强度
AAVMNRESAback①同一导体,不管电流、电压怎样变化,U/I是个常数。②U/I反映了导体阻碍电流的性质,叫电阻,用R表示,则back结论:②换用另一个导体B代替A进行实验又可得到导体B的几组电压、电流数据。(实验步骤同上)结论:表明导体B中的电流跟它两端的电压成反比。(4)实验结果分析:表明导体A中的电流跟它两端电压成正比,对A导体来说U/I是个定值。
back(1)内容:2.欧姆定律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)定义式:(3)适用条件:金属导电和电解液导电对欧姆定律的说明:back①欧姆定律公式中的I、U、R必须对应同一导体或同一段电阻电路(不含电源、电动机、电解槽等电器的电路)②欧姆定律不适用于气体导电。例题:某电流表的电阻允许通过的最大电流这个电流表能否直接接到一节干电池的两极上?back解:所加的最大电压远低于一节干电池的电压(1.5V),不能直接接到干电池的两极上。注意:的区别!
back是电流的定义式,只要导体有电流,不管什么导体导电都适用。是欧姆定律的表达式,说明导体中电流大小与哪些因素有关,只适用于一些特定的导体(线性电阻元件)。back(1)定义:导体两端的电压与通过导体的电流大小之比叫导体的电阻。(2)定义式:3.电阻(3)单位:欧姆(4)物理意义:反映导体对电流阻碍作用的大小UIO伏安特性曲线back作用:直观反映导体中的电压与电流的关系二.导体的伏安特性曲线1.定义建立平面直角坐标系,用纵轴表示电流I,用横轴表示电压U,画出导体的I-U图线叫做导体的伏安特性曲线。I-U图像UIOU-I图像k´2.线性元件伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,表示电流与电压成正比的线性关系,具有这种伏安特性曲线的元件称为线性元件,如图所示,斜率等于电阻的倒数
即:,所以直线的斜率越大,
表示电阻越小。
UIOback3.非线性元件
伏安特性曲线不是直线的,即电流与电压不成正比的电学元件,叫做非线性元件。back如图所示是二极管的伏安特性曲线,二极管具有单向导电性。加正电压时,二极管电阻较小,通过二极管的电流较大;加反向电压时,二极管的电阻较大,通过二极管的电流很小。o1正向电流/mA反向电流/mA正向电压/V方向电压/V10201002003002040二极管由半导体材料制成,其电阻率随温度的升高而减小,故其伏安特性曲线不是直线。气体导电的伏安特性曲线是非线性的。气体导电和二极管导电时,欧姆定律不适用。
back例2.
若加在导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4A,如果所加的电压变为原来的2倍,则导体中的电流有多大?解:(解法一)由欧姆定律得:backback(解法三)画出导体的I-U图像,设原来导体两端的电压为时,导体中的电流为。I/AU/VOI。-0.4back小结1.欧姆定律的内容、定义式、适用范围。2.电阻的定义、定义式、物理意
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