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时间:2018-10-09
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1、6.导体的电阻一、影响导体电阻的因素探究方案一:实验探究实验目的:探究电阻与导体的材料、横截面积、长度之间的关系.实验方法:控制变量法.实验原理:串联电路中电压和电阻成.实验电路:如下图所示.正比实验器材:a、b、c、d是四条不同的金属导体:b与a长度不同,横截面积、材料相同;c与a横截面积不同,长度、材料相同;d与a材料不同,长度、横截面积相同.实验过程:(1)按照上图将电路连接好.(2)将滑动变阻器的滑片滑到最端,将S闭合.(3)改变滑动变阻器滑动触头的位置,得到多组的读数(4)对每一组数值进行分析,得出电阻与长度、横截面积及材料的关系.右电压表实验结果:同种材料的导体,电阻之比等于之比,
2、等于横截面积之比的倒数;长度、横截面积相同,材料不同的导体,电阻.探究方案二:逻辑推理(1)分析导体的电阻与它的长度的关系利用串联电路的电阻规律可推导出在横截面积、材料相同的条件下,导体的电阻与长度成.(2)研究导体的电阻与它的横截面积的关系利用并联电路的电阻规律,可推导出在长度、材料相同的条件下,导体的电阻与横截面积成.长度不同正比反比二、导体的电阻1.导体的电阻(1)内容:同种材料的导体,其电阻R与它的长度l成,与它的横截面积成,还与构成导体的材料有关.(2)公式:R=.l表示导体的长度,S表示横截面积,ρ是,表征材料的导电性能.正比反比电阻率2.电阻率(1)物理意义:电阻率ρ是一个反映导
3、体导电性能的物理量,是导体材料本身的属性,与导体的形状、大小无关.说明:各种材料的电阻率在数值上等于用该材料制成的长度为1m,横截面积为1m2的导体的电阻.(3)单位是欧姆·米,符号为Ω·m.(4)电阻率与温度的关系:各种材料的电阻率都随温度的变化而变化.①金属的电阻率随温度升高而增大,可用于制造电阻温度计.②有些合金如锰铜、镍铜的电阻率几乎不受温度变化的影响,可用来制作标准电阻.③各种金属中,银的电阻率最小,其次是铜、铝,合金的电阻率大于组成它的任何一种纯金属的电阻率.1.电阻与电阻率的区别(1)区别①导体的电阻由导体材料的电阻率、导体的长度、横截面积决定,反映导体对电流的阻碍作用大小.②电
4、阻率是对组成导体的材料而言的,由材料决定,反映了材料的导电性能.④“电阻率”是材料的电阻率,而“电阻”是导体的电阻.(2)由于电阻率ρ随温度而变化,因此导体的电阻随温度而变化,这样导体的伏安特性曲线就不是严格的直线.对电阻率随温度变化较大的导体而言,随着通过导体电流增大,伏安特性曲线会发生明显弯曲,如图甲、乙所示,图甲表示电阻随温度升高而增大,图乙表示电阻随温度升高而减小.(3)用电器的电阻①问题涉及金属电阻率的有关概念,必须考虑用电器电阻值随温度的变化.②不考虑温度变化对用电器电阻值的影响,可作为电阻值不变来处理.③实际电压的变化量相对额定电压来说较大,需要考虑用电器电阻随温度的变化,若较小
5、,则可以认为电阻不变.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皆无关答案:BD解析:关于公式R=U/I和公式R=ρ·l/S,下列说法正确的是()A.两公式对一切情况都适用B.R=U/I仅适用于金属导体,R=ρ·l/S适用于任何导体C.导体的电阻R与U成正比,与I成反比D.导体的电阻在温度一定时与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比答案:D3.实验:测定金属的电阻率(1)实验目的①学会使用常用电学仪器以及正确读数.②学会使用螺旋测微器以及正确读数.③学会用伏安法测量电阻的阻值,测定出金属的电阻率.(3)实验步骤①螺旋测微器的构造、原理及使用方法A.构造及原理:a.螺旋测微器是
6、一种测量长度的仪器,又叫千分尺,用它测量长度可以精确到0.01mm.b.构造:如右图所示,它的测砧A和固定刻度B固定在尺架C上,可动刻度E、旋钮D、微调旋钮D′、测微螺杆F连在一起,并通过精密螺纹套在B上,精密螺纹的螺距是0.5mm,即旋钮D每转一周,测微螺杆F前进或后退0.5mm,可动刻度分成50等份,每一等份表示0.01mm;每转两周,转过100等份时,前进或后退的距离正好是1mm.c.使用方法:当A与F并拢时,可动刻度E的零点恰好跟固定刻度B的零点重合,逆时针旋转旋钮D,将测微螺杆F旋出,把被测物体放入A、F之间夹缝中,再顺时针旋转旋钮D,使A、F正好接触待测物.在使用时,F快要接触被测
7、物时,要停止使用旋钮D,改用微调旋钮D′,这样就不至于在F和被测物之间产生过大的压力,既可以保护仪器,又能保证测量结果的准确.B.读数方法:测量值=固定刻度B上的整毫米数+0.5mm(判断半刻度是否露出,未露出时为0)+0.01mm×可动刻度上对齐的格数(估数).(4)注意事项①为了方便,应在金属导线连入电路前测导线直径,为了准确,应测量拉直悬空的连入电路的导线的有效长度,且各测量三次,取平均值.
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