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文档简介

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第3章

第2节电阻

复习提问

1.电流强度的定义:

2.电流强度的微观表达式:

引入新课

电流通过导体时,会受到导体的阻碍

作用,我们把导体对电流的阻碍作用

叫电阻

新课教学

一、电阻

科学猜想:电阻大小可能跟什么因素有关?

1、探究影响导线电阻的因素

电阻大小影响因素

材料

长度L

横截面积S

控制材料、S不变,改变L

控制材料、L不变,改变S

控制L、S不变,改变材料

实验思想:

控制变量法

探究:R与材料关系

探究:R与L关系

探究:R与S关系

a

V

设计方案

V

b

V

V

c

转化

设计方案

V

转化

电压

(1)测长度L

(2)电阻

倍数

实验

实验一:只改变L,测U

实验二123

LL2L3L

U

注意事项:1、连接电路时,最后连电压表;

2、电路检查无误前,电键必须保持断开状态;

3、为保护电路,电键闭合前滑动变阻器阻值应处于最大处;

4、电流从电压表正极流入负极流出;

5、每次实验时仅动电压表即可;

6、每次电表读数后应迅速断开电键以免耗电过快。

V

探究:R与L关系

实验

实验二:只改变S,测U

实验三123

SS2S3S

U

V

V

V

实验三:只改变材料,测U

实验一123

材料材料一材料二材料三

U

V

V

V

材料不同电阻不同

探究:R与S关系

探究:R与材料关系

数据分析,总结归纳

大量实验数据表明不同材料K值不同

二、电阻定律

1.内容:

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

2.表达式:

R2

R1

电流方向

材料相同

厚度相同

上表面是正方形

两个导体

这两个导体的电阻有什么样的关系?

a

h

b

h

R1=R2

思考:

电流方向

a

b

电阻定律应用

3.电阻率

物理意义:电阻率是反映材料导电性能的物理量。

单位:欧·米(Ω·m)

大小与导线温度有关。

几种导体材料在20℃时的电阻率

材料ρ/Ω·m材料ρ/Ω·m

银1.6×10-8铁1.0×10-7

铜1.7×10-8锰铜合金4.4×10-7

铝2.9×10-8镍铜合金5.0×10-7

钨5.3×10-8镍铬合金1.0×10-6

电阻率与温度的关系

金属:

t

半导体:

t

热敏电阻光敏电阻

合金:

有些几乎不随t变化

标准电阻

电阻温度计

超导体:某些材料当温度降低到一定温度时

=0

R=0

电阻率与温度关系:

电阻温度计

标准电阻

金属膜电阻

水泥电阻

贴片电阻

光敏电阻

例题透析

例1.两根完全相同的金属导线A和B,如果把其中的一根A均匀拉长到原来的两倍,把另一根导线对折后绞合起来,则它们的电阻之比为多少?

例2.(多选)下列说法中正确的是()

A.据R=U/I可知,当加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍

B.据R=U/I可知,通过导体的电流改变时,加在电阻两端的电压也改变,但导体的电阻不变

C.据ρ=RS/l可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比

D.导体的电阻率与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R均无关

课堂训练

【解析】导体的电阻率由材料本身决定,并

随温度的变化而变化,但并不都是随温度的升

高而增大,则A、B、C错误.若导体温度升高

时,电阻增大,又不考虑体积和形状的变化,

其原因就是电阻率随温度的升高而增大,则D

正确

2.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片

边长ab=2bc,当将A与B接入

电路或将C与D接入电路中时

电阻之比RAB∶RCD为()

A.1∶4B.1∶2

C.2∶1D.4∶1

【解析】设沿AB方向横截面积为S1,沿CD

方向横截面积为S2,则有,

AB接入电路时电阻为

CD接入电路时电阻为

则有

所以D正确

3.金属铂的电阻值对温度的高低非常

“敏感”,下列IU图象中能表示金属铂电

阻情况的图象是()

【解析】在I-U图象中,图象的斜率表示电阻的倒数,由于铂的电阻率随温度的升高而变大,故I-U图象中图线的斜率应减小.因此能反映金属铂电阻情况的图象为C.

【解析】:把一根长导线截成等长的三段,则每段的电阻都是原来的1/3,但是电阻率是不变的,选项A错误;只有金属材料的电阻率随温度的升高而增大,有的材料的电阻率随温度升高而减小,选项B错误;纯金属的电阻率较合金的电阻率小,选项C正确;电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,同等长度和截面积的导体,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大,选项D错误;故选C.

5、甲乙两根保险丝均由同种

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