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《学案:2.6电阻定律 学案--yi》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2.6电阻定律编制:仪传文审定:刘国立、徐红梅2011-10-28班级________________姓名_________________【学习目标】1.了解电阻定律和电阻率,能利用电阻定律进行基本问题的分析与计算2.了解电阻率与温度的关系.3.知道半导体、超导体,了解超导现象的研究和应用.【课前预习】1.导体的电阻是导体本身的一种,它是由导体决定的,导体的电阻跟它的有关;跟它的有关;跟它的有关。2.电阻定律: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;导体的电阻与有关。表达式R=,式中ρ是比例系数,它与导体
2、的材料有关,是表征的一个重要的物理量。3.各种材料的电阻率都随温度的变化而,金属的电阻率随温度的升高而,而有些合金电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制作【课堂探究】一、影响导体电阻的因素探究回顾初中知识:影响电阻大小的因素有哪些??猜一猜:这些因素怎么影响电阻大小的?1、实验探究:探究方法:实验电路图:L1、L2为横截面积相同、材料相同而长度不同的合金导线(镍铬丝)L2、L3为长度相同,材料相同但横截面积不同的合金导线(镍铬丝)L3、L4为长度相同、横截面积相同但材料不同的合金导线(L3为镍铬丝,L4为康铜丝)【1】导体电
3、阻与导体长度的关系将与A、B连接的导线分别接在L1、L2两端,调节变阻器R0使L两端电压相同时,比较通过不同,得出导线电阻与导线长度成【2】导体电阻与导体横截面积的关系将与A、B连接的导线分别接在L2、L3两端,调节变阻器R0使L两端电压相同时,比较通过、不同,得出导线电阻与导线横截面积成【3】导体电阻与导线材料的关系将与A、B连接的导线分别接在L3、L4两端,重做以上实验,可得出导线电阻与材料有关42、理论探究和验证【1】分析导体电阻与导体长度的关系在横截面积、材料相同的情况下,导体的电阻与长度成【2】分析导体电阻与导体横
4、截面积的关系在长度、材料相同的情况下,导体的电阻与横截面积成一、电阻定律1、内容:2、表达式:【例1】一根均匀电阻丝阻值为R,在以下哪些情况下,阻值仍为R()A、长度变为一半,横截面积增大一倍时B、横截面积变为一半,长度变为二倍时C、长度和横截面积都变为原来的2倍时D、直径变为一半,长度变为1/4时3.比较与是电阻的定义式,其电阻并不随电压、电流的变化而变化,只是可由该式计算电阻。时电阻的决定式,其电阻的大小由导体的材料、横截面积和长度共同决定。提供了一种测量R的方法:只要测出U、I就可求出R。提供了一种测导体ρ的方法:只要
5、测出R、L和S就可以求出ρ。4【例2】一卷铝导线,横截面积为1mm2,当这卷导线两端电压为58V时,流过导线的电流为2A,这卷导线多长?三、电阻率1、物理意义:2、表达式:3、单位:[分析数据]现在,请大家仔细研究一下关于导体电阻率的这个表格,看看我们可以得出一些什么结论?大家一起比一下,看谁能得出最多结论或问题。材料温度率阻电0℃(Ω·m)20℃(Ω·m)100℃(Ω·m)银1.48×10-81.6×10-82.07×10-8铜1.43×10-81.7×10-82.07×10-8铝2.67×10-82.9×10-83.80
6、×10-8钨4.85×10-85.3×10-87.10×10-8铁0.89×10-71.0×10-71.44×10-7锰铜合金4.4×10-74.4×10-74.4×10-7镍铜合金5.0×10-75.0×10-75.0×10-7结论:【例3】关于电阻率,以下说法中正确的是()A.纯金属的电阻率小,合金的电阻率较大,绝缘体的电阻率最大B.纯金属的电阻率随温度的升高而减小,绝缘体的电阻率随温度的升高而增大C、导体的电阻率由导体本身的性质决定,与其他因素无关D.电阻率的大小只随温度的变化而变化,而与材料本身无关4、半导体的电阻率
7、介于与之间,半导体材料的电阻率随温度升高而4,称为半导体的特性;半导体材料的电阻率随光照射而,称为半导体的特性;半导体材料中掺入微量杂质也会使它的电阻率急剧变化,称为半导体的特性。利用其特性可以制作成制作半导体传感器、热敏电阻、光敏电阻等;晶体二极管、三极管等电子器件;集成电路、超大规模集成电路。5、某些物质当温度降低到附近时,它们的电阻率会忽然减小到无法测量的程度,可认为它们的电阻率突然变为——超导现象,发生超导现象的物质——【课堂练习】:1、如图所示,均匀的长方形薄片合金电阻板abcd,ab边长1234abcd为L1;a
8、d边长为L2,当端点1、2或3、4接入电路时,R12:R34是()A.L1:L2B.L2:L1C.1:1D.L12:L222.如图所示,两个截面积不同长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端电压为U,则()A.通过两棒的电流强度相等B.两棒的自由电子定向移动的平均速率不同C.两棒内的电场强度不同
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