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时间:2019-11-25
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1、第十四章探究电路第一节电阻和变阻器第二节欧姆定律第三节伏安法测电阻第四节电阻的串联与并联第五节家庭用电第一节电阻和变阻器1、电阻:导体对电流的阻碍作用叫电阻。(符号用R表示,单位是欧姆(),常用的单位还有、。2、决定导体电阻大小的因素:(1)导体的电阻是导体本身的一种性质,导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关,其关系为,是导体的电阻率。同种导体的长度越长,横截面积越小,电阻越大。(2)导体的电阻还和温度有关。与两端的电压大小、通过它的电流的大小无关。3、变阻器:变阻器是一种通过改变连入电路中电阻丝
2、的长度来改变电阻的器件。常见的变阻器有滑动变阻器和变阻箱。(1)作用:通过改变滑动变阻器滑片的位置,从而改变接入电路中电阻 丝的长度,来改变电路中电阻的大小,从而改变电路中的电流和部分电路两端的电压,还可以保护电路。(2)使用方法:①串联在要改变的电路中。②两接线头要采用一上一下的接法a.若使用全上的接法则相当于一条导线。b.若使用全下的接法相当于一个定值电阻。③连接电路时应将滑动变阻器的滑片移至阻值最大处。滑动变阻器在使用时,不能使通过的电流超过最大量程,否则会烧坏变阻器,所以在使用前,要将电阻调到最大,能连续
3、地改变连入电路中的电阻,但不能直接读出电阻值的大小。④接入电路中的时间不宜过长。4、电阻箱:电阻箱是一个能表示出阻值的变阻器,能直接读出连入电路的电阻值,但不能连续地调节。读数方法:旋盘下面“△”所对示数乘以相应的倍数之和。四个是0~9999之间的整数值。第二节欧姆定律1、电流跟电压的关系:在电阻一定时,导体中的电流跟段导体两端的电压成正比。(1)这里导体中的电流和导体两端的电压都是针对同一导体而言的,不能说一个导体中的电流和另一导体上的电压成正比。(2)不能反过来说,电阻一定时,电压跟电流成正比。这里存在一个逻
4、辑关系的问题,电流、电压都是物体量,有各自和物体,物体量之间存在一定的因果关系,这里的电压是原因,电流是结果,是因为导体两端加了电压,导体中才有电流,不是因为导体中通了电流才加了电压,因果关系不能颠倒。2、电流跟电阻的关系:在电压一定的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。(1)电流和电阻是针对同一导体而言的,不能说一个导体的电流与另一个导体的电阻成反比。(2)不能反过来说,电压不变时,导体的电阻与通过它的电流成反比。电阻是导体本身的一种特性,即使导体中不通电流,它的电阻也不会改变,更不会顺为导体中电流的增大或
5、减小而使它的电阻发生改变。3、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。(1)表达式:,表示一段导体两端的电压,单位是伏特();表示这段导体的电阻,单位是欧姆();表示通过这段导体中的电流,单位是安培()。(2)公式的物体意义:欧姆定律的公式表示加在导体两端的电压增大几倍,导体中的电流就增大几倍;当加在导体两端的电压不变时,导体的电阻增大几倍,其电流就减小为原来的几分之一。(3)由公式可变形为:①②(4)对欧姆定律的理解:①定律涉及的电流、电压、电阻三个物体量都是针对同一导体或同一段电路而
6、言的,即满足“同体性”;式中的、、还应是同一段导体在同一时刻的电流、电压、电阻,即满足“同时性”;运用该式时,式中各物理量的单位要统一使用基本单位。②定律中提到的“成正比”和“成反比”的两个关系分别有不同的前提条件,即当电阻一定时,通过它的电流跟它两端的电压成正比,当导体两端的电压一定时,通过它的电流跟它的电阻成反比。③欧姆定律公式可以变形为,但不能认为导体两端的电压跟导体中的电流、导体的电阻成正比,因为电压是形成电流的原因;公式还可以变形为,但不能说导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟电流成反比,因为电阻是导体本
7、身的一种特性,跟所加电压和通过的电流无关,只是为我们提供一种测量、计算导体电阻的方法而已。④欧姆定律只适用于纯电阻电路,如:只接有电阻器、电热器、白炽灯等电路。对于非纯电阻电路,如电动机电路、日光灯电路等,不能直接应用。4、电阻的串联和并联①电阻串联:。导体的串联相当于增加了导线的长度,由影响电阻的因素可知,串联电路的总电阻大于任何一个分电阻。如果把个阻值都是的导体串联,则总电阻。②电阻并联:。如果个阻值都是的导体并联,则总电阻。当只有两个电阻并联时,电阻的并联实际上是增大了导体的横截面积,所以并联电路的总电阻小
8、于任一分电阻。③在串、并联电路中,任意一个电阻增大,电路总电阻也增大。串联电路中,各电阻分压,且各电阻两端电压与各电阻阻值成正比;并联电路中,各电阻分流,且各支路电流之比为各支路阻的反比。5、测量小灯泡的电阻实验:(1)实验原理:根据欧姆定律的变形公式R=U/I,测出待测电阻两端的电压和通过的电流就可以计算出导体的电阻。这种测电阻的方法叫伏安法。(2)实验器材:电源、开关
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