物理第二章恒定电流2_6导体的电阻学案新人教版选修3_1.doc
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1、1第 6节 导体的电阻研究学考明确要求考试要求知识内容 导体的电阻学考 c 选考 c基本要求1.知道用伏安法测量金属丝电阻的电路,会用伏安法测量电阻。2会用刻度尺测量金属丝的直径,知道所用的方法。3会通过实验探究导体的电阻与长度、横截面积的关系。4理解电阻率概念,知道电阻定律。发展要求1.领会“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验中控制变量的思想。2会推导导体的电阻与长度、横截面积的关系。3定性了解金属导体的电阻率与温度的关系。说明1.不要求用螺旋测微器测量金属丝的直径。2不要求定量分析伏安法测金属丝电阻的实验中电表电阻对测量结果的影响。基 础 梳 理1导体电阻与其影响因素的定性关系移动滑
2、动变阻器的滑片可以改变它的电阻,这说明导体电阻跟它的长度有关;同是 220 V的灯泡,灯丝越粗用起来越亮,说明导体电阻跟横截面积有关;电线常用铜丝制造而不用铁丝,说明导体电阻跟它的材料有关。2实验:探究导体电阻与其影响因素的定量关系如图 1所示, a、 b、 c、 d是四条不同的金属导体,在长度、横截面积、材料三个因素方面,我们采用控制变量法研究影响电阻的因素,即 b、 c、 d跟 a相比,分别只有一个因素不同:b与 a长度不同; c与 a横截面积不同; d与 a材料不同。图 1图中四段导体是串联的,每段导体两端的电压与它们的电阻成正比,因此,用电压表分别测量 a、 b、 c、 d两端的电压,
3、就能知道它们的电阻之比。3实验结论2(1)在横截面积、材料相同的条件下,导体的电阻与长度成正比。(2)在长度、材料相同的条件下,导体的电阻与横截面积成反比。典 例 精 析【例 1】 在做“研究决定电阻大小的因素”实验时,每次需挑选下表中两根合适的导线,测出通过它们的电流强度,然后进行比较,最后得出结论:导线序号 A B C D E F G长度(m) 1.0 0.5 1.5 1.0 1.2 1.5 0.5横截面积(mm2)3.2 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2材料 锰铜 钨 镍铬 锰铜 钨 锰铜 镍铬(1)为了研究电阻与导体材料有关,应选用的两根导线是(填序号)_;(2)为了研究
4、电阻与导体的长度有关,应选用的两根导线是_;(3)为了研究电阻与导体的横截面积的关系,应选用的两根导线是_。(4)本实验所采用的方法是_。解析 (1)研究电阻与导体材料的关系,应该选长度和横截面积都相同的两根导线,即选C、F;(2)研究电阻与导体长度的关系,应该选材料和横截面积都相同的两根导线,即选C、G;(3)研究电阻与导体横截面积的关系,应该选长度和材料都相同的两根导线,即选A、D。答案 (1)C、F (2)C、G (3)A、D (4)控制变量法即 学 即 练1(1)家中的白炽灯灯丝断了,恰好又没有新的可换,轻轻摇晃灯泡,把断了的灯丝搭接起来,还能继续使用。这种断丝再搭接的灯泡重新连入电路
5、中会发现它比原来更亮了,这说明灯丝的电阻发生了变化,说明是什么原因影响到了灯丝的电阻?除此以外还有什么因素会影响到灯丝的电阻?(2)如何测量金属丝的长度、横截面积和电阻?解析 晃灯泡使得灯丝搭起,这导致灯丝长度变短,除此之外搭起还导致并联进而使两灯丝的横截面积增大,除了长度、横截面积等因素,还有材料的影响。答案 (1)长度、横截面积、还有材料的影响。(2)长度可以用刻度尺测量;直径可以用缠绕的方法测导线的直径进而算出横截面积;用伏安法测电阻。基 础 梳 理1电阻定律3(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;导体的电阻还与它的材料有关。(2)公式R ,
6、式中 是比例系数叫这种材料的电阻率。lS(3)适用条件适用于粗细均匀的金属导体或横截面积相同且浓度均匀的电解液。2电阻率(1)电阻率 是反映材料导电性能的物理量,是材料本身的属性,与材料的大小、形状无关。电阻率越小,导电性能越好。各种材料的电阻率大小一般不同,在数值上等于用该材料制成的长度为 1 m、横截面积为 1 m2的导体的电阻。(2)计算公式: 。RSl(3)符号意义: l表示导体沿电流方向的长度, S表示垂直于电流方向的横截面积, 是电阻率,表征材料的导电性能。(4)单位: 国际单位是欧米,符号为 m。(5)电阻率与温度的关系及应用金属的电阻率随温度的升高而增大,可用于制作电阻温度计。
7、半导体的电阻率随温度的升高而减小,半导体的电阻率随温度的变化较大,可用于制作热敏电阻。有些合金,电阻率几乎不受温度变化的影响,常用制作标准电阻。当温度降到绝对零度时,某些导体变成超导体。3对公式 R 的理解lS图 2(1)式中长度 l是沿电流方向导体的长度,横截面积 S是垂直于电流方向的横截面的面积。如图 2所示,一块长方体铜块,若通以电流 I1,则长度为 a,横截面积为 bc;若通以电流I2,则长度为 c,横截面积为 ab。(2)此式为电阻的决定式,表明导体的电阻由 、 l、 S决定,而与加在导体两端的电压 U和通过导体的电流 I无关。(3)电阻串联等效于导体长度变长了,所以串联电路的总电阻
8、比其中任何一个电阻都大,而4电阻并联等效于增大了导体的横截面积,故并联时的总电阻比其中任何一个电阻都小。(4)滑动变阻器和电阻箱都是通过改变接入电路的导体长度来改变电阻的。典 例 精 析【例 2】 如图 3所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长 ab2 bc,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( )图 3A14 B12C21 D41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 。根据电阻S1S2 lbclab 12定律有 ,选项 D正确。RABRCD labS1 lbcS2 lablbc S2S1 21 21 41答案 D(1)导体的
9、电阻由 、 l、 S共同决定,在同一段导体的拉伸或压缩形变中,导体的横截面积、长度都变,但总体积不变。(2)电阻率大的导体,电阻不一定大;同样,电阻大的导体,电阻率不一定大。即 学 即 练2两根完全相同的金属裸导线,如果把其中一根均匀的拉长到原来的 2倍,把另一根对折后绞合起来,则它们的电阻之比为( )A21 B41 C81 D161解析 金属导体原来的电阻为 R ,拉长为 l2 l,因为体积不变,所以lSS , R 4 R;对折后 l , S2 S,所以 R ,则S2 lS l2 lS R4R R161。答案 D基 础 梳 理1原理5(1)把金属丝接入电路中,用伏安法测金属丝的电阻 R(R
10、)。由于金属丝的电阻较小,选UI择电流表外接法;由于不要求电压必须从 0调节,所以一般可以选择滑动变阻器限流式接法。请在线框内画出实验电路图。(2)用毫米刻度尺测出金属丝的长度 l和金属丝的直径 d,算出横截面积 S(S )。 d24(3)由电阻定律 R ,得 ,求出电阻率。lS RSl d2R4l d2U4lI2实验器材毫米刻度尺、电压表、电流表、定值电阻、开关及导线、被测金属导线、电池、滑动变阻器。3实验步骤(1)测直径:通过密绕法用毫米刻度尺测金属导线的直径,测量三次取平均。(2)量长度:图 4用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属导线的有效长度 l,反复测量 3次,并记录。(3)连电路:
11、按如图 4所示的电路图连接实验电路。(4)求电阻:把滑动变阻器的滑动触头调节到使接入电路中的电阻值最大的位置,电路经检查确认无误后,闭合开关 S。改变滑动变阻器滑动触头的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数 I和 U 的值,记入表格内,断开开关 S。(5)拆除实验电路,整理好实验器材。4数据处理(1)电阻 R的数值可用以下两种方法确定:方法一,平均值法:利用每次测量的 U、 I值分别计算出电阻,再求出电阻的平均值作为测量结果。方法二,图象法:可建立 IU坐标系,将测量的 U、 I值描点作出图象,利用图象的斜率来求出电阻值 R。6(2)将测得的 R、 l、 d的值,代入电阻率计算公式 中,计
12、算出金属导线的电RSl d2R4l阻率。5实验注意(1)因一般金属丝电阻较小,为了减少实验的系统误差,必须选择电流表外接法;(2)本实验若用限流式接法,在接通电源之前应将滑动变阻器调到阻值最大状态。(3)测量 l时应测接入电路的金属丝的有效长度(即两接线柱之间拉直后的金属丝的长度)。(4)电流不宜过大(电流表用 00.6 A量程),通电时间不宜太长,以免电阻率因温度升高而变化。(5)滑动变阻器分压、限流电路的选择下列两种情况必须选择分压式:a.待测电阻两端的电压要求从 0调节;b.滑动变阻器的总阻值比待测电阻小得多。当滑动变阻器阻值与待测电阻差不多或比待测电阻稍大,且不要求电压从 0调节,可用
13、限流式接法。(6)电流表内、外接法的选择:当测大(填“大”或“小”)电阻或 时,用电流表内接RxRA RVRx法;当测小(填“大”或“小”)电阻或 时,用电流表外接法。RxRA RVRx典 例 精 析【例 3】 在测定金属的电阻率的实验中,金属丝长为 l,直径为 d,阻值约为 4 ,额定电流约 0.5 A,可供选择的实验器材如下:电压表:V(量程 03 V,内阻约 3 k);电流表:A 1(量程 00.6 A,内阻约 0.2 );A2(量程 03 A,内阻约 0.05 );电源: E1(电源电压为 3 V);E2(电源电压为 12 V);滑动变阻器: R(最大阻值约 20 );开关 S;导线。
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