电阻元件与欧姆定律
任务三 电阻元件与欧姆定律
一、 物质的导电特性
1. 导体
具有良好的导电性、能够通过和传导电流的物质叫做导体。
几乎所有的金属都是导体,其中以银的导电性最好。
导电性比银稍逊但资源丰富、
成本较低的是铜,其次是铝。
目前,除去特殊需要外,都以铜作为导电材料。
2. 绝缘体
几乎不导电、电流无法通过的物质叫做绝缘体。
对于某些导电性能不明的材料,千万不可在不明就里的情况下用作绝缘体,否则会
引起事故,轻则损坏电路,重者危及生命。
常用的绝缘材料包括橡胶、树脂、玻璃、陶瓷、干燥的木材、空气等
3. 半导体
某些金属和非金属,其导电性介于导体与绝缘体之间,这类物质叫做绝缘体。
上述三种材料的导电性都是相对而言的,在一定条件下,其性能会发生变化
二、 电阻元件
对于任何电路元件,加在元件上的电压和流过元件的电流必然存在一定的函数关系。
这一函数关系。
我们称为元件的伏安特性。
导体对电流的通过具有一定的阻碍作用,对电流的这种阻碍作用称为导体的电阻。
这样的电路元件称为电阻元件,它其实反映的是实际电路中的耗能元件或设备。
电阻元件的端电压与流过的电流二者之间的关系称为电阻元件的伏安特性。
若把电
压取为纵坐标,电流取为横坐标,对于一系列的电压和电流值就得到一条代表二者之间
函数关系的曲线,称此曲线为电阻元件的伏安特性曲线。
如果一个电阻元件电压与电流的关系是线性的,则其伏安特性曲线是一条通过坐标
原点的直线,如图3-2-1所示, 则称此电阻为线性电阻元件, 其符号如图3-2-2所示。
图3-2-1线性电阻的伏安特性曲线 图3-2-2电阻元件符号
线性电阻是一种二端的理想电路元件, 在任何时刻,在关联方向下,它两端的电压
与其电流之间的关系可描述为:
U=Ri
式中R 是比例常数,称为电阻元件R 的阻值。
电阻的SI 单位是欧姆,简称欧,其
国际标准符号为Ω。
对大电阻常用千欧(k Ω)或兆欧(M Ω)作单位。
上式表明,电阻元件两端的电压与其通过的电流成正比,这就是欧姆定律。
在电流和电压的关联参考方向下,任何瞬时线性电阻元件接受的电功率为
P=ui=i 2R=R u 2
线性电阻元件是耗能元件。
在中学物理课程的学习中已经知道,一种导电材料的电阻值的大小除了与材料的
性质有关外,还和它的长度及导体的横截面积有关,即:
R=s
l 式中,ρ为导体的电阻率,单位为Ω·mm2/m ;l 是导体的长度,单位为m ;S 是
导体的横截面积,单位为mm2。
不同的材料有不同的电阻率,下表列出了常用电工材料在20℃时的电阻率。
由表中可知,银的电阻率最小,是最好的导电材料,铜次之,再次者是铝,由于银的储藏量很少,价格昂贵,因此其作为导体仅用在特殊的地方,如某些开关接触器的触点,某些半导体元件的引线等。
在输配电系统中,大量使用的导电材料是铜和铝,电子线路中使用的导电材料是铜。
从而得出:
对于相同的导电材料,在相同长度的情况下,导体的横截面积越大,其电阻越小,允许流过的电流越大。
三、电气设备的额定值
1. 额定电压Un
保证电气设备正常工作,而绝缘材料或器件又不被损坏所规定的电压值,称额定电压,用Un 表示。
2. 额定电流In
为了保证电气设备安全运行,不致因过热而烧毁,都规定了允许温升,由此而规定的最大工作电流称为额定电流,用In 表示。
3. 额定功率Pn
电气设备在额定电压和额定电流下正常工作时所消耗的电功率或因消耗电功率而转换输出的其它功率称为额定功率,用字母P N 表示。
额定功率与额定电压、额定电流之间的关系为
N N N I U P
在额定电压下,当负载的工作电流超过额定电流值时,称为超载或过载。
当负载超载时,将使负载的温度升高,长期过载是不允许的。
反之,工作电流低于额定值时,称为欠载或轻载,这种情况下不能充分发挥电气设备的利用率,使设备的功率损耗增大,效率降低。
当工作电流等于额定电流时,称为满载,这种情况是最佳工作状态,设备的利用率和效率最高。
根据电气设备消耗电能而产生的其它能量的形式,可以把设备分为三大类:第一类是动力设备,如电动机、变压器等,将电能转变成机械能;第二类是电阻设备,如白炽灯、电阻器等,将电能转变成光能或热能;第三类是电热设备,如电炉、电烙铁等,将电能转变成热能。
第一、二类设备一般要求设备的温升越低越好,第三类设备要求温升越高越好。
金属导线虽不是电气设备,但在输送电能时也要发热。
因此,对各种规格的导线也规定了安全载流量。
电阻与欧姆定律
电阻与欧姆定律电阻是指材料对电流流动的阻碍程度,是电路中重要的基本参数。
欧姆定律是描述电阻与电流、电压之间关系的基本定律。
本文将详细介绍电阻和欧姆定律的相关概念、公式以及应用。
一、电阻的概念和单位电阻是指材料对电流运动的阻碍程度,常用符号为R,单位为欧姆(Ω)。
电阻的大小取决于材料本身的特性,例如材料的导电性质、长度、横截面积等。
电阻与电流流过的截面积成反比,与电流流过的长度成正比。
二、欧姆定律的表达式欧姆定律是描述电阻与电流、电压之间关系的基本定律,可以用以下公式表示:U = IR其中U表示电压(单位为伏特),I表示电流(单位为安培),R表示电阻(单位为欧姆)。
三、欧姆定律的应用欧姆定律是电路分析中最基本的定律之一,广泛应用于各种电路和电器设备中。
通过欧姆定律,我们可以计算电阻、电流或电压的大小,也可以确定电路中其他元件的参数。
1. 计算电阻根据欧姆定律的公式,我们可以通过已知的电压和电流来计算电阻的大小。
例如,如果我们测量到一个电路中的电压为5伏特,电流为2安培,那么根据欧姆定律可得电阻为2.5欧姆。
2. 计算电流如果已知电阻和电压,我们可以利用欧姆定律来计算电流的大小。
例如,某电路中的电压为10伏特,电阻为3欧姆,那么根据欧姆定律可得电流为3.33安培。
3. 计算电压当已知电阻和电流时,我们可以应用欧姆定律计算电压。
例如,某电路中的电阻为4欧姆,电流为2安培,那么根据欧姆定律可得电压为8伏特。
四、电阻的分类和特性根据电阻的性质和应用,可以将电阻分为固定电阻和可变电阻。
1. 固定电阻固定电阻是指阻值固定不变的电阻。
常见的固定电阻有炭膜电阻、金属膜电阻、金属氧化物电阻等。
固定电阻在电路中常用来限制电流、分压、分流等。
2. 可变电阻可变电阻是指阻值可以调节的电阻。
可变电阻的阻值可以通过旋钮或滑动变片来调节。
可变电阻在电路中常用于调节电流、电压和信号的幅度等。
电阻的另一重要特性是功率耗散能力。
功率可以通过以下公式来计算:P = IV其中P表示功率(单位为瓦特),I表示电流,V表示电压。
1.3电阻与欧姆定律
2、表达式: I U
R
I
R
U
3、适用条件: 纯电阻电路或线性电路
4.欧姆定律的理解
(1)定律中的U、R和I是同时对同一个电阻或同 一段电路而言的三个量。若由于某种原因,电 路中的电压或电阻发生了变化,则电流也相应 变化 。 (2)所谓“纯电阻电路”是指电能全部转化为热 能的电路,若电路中有电能转化为机械能或化 学能等情况,则该电路就是非纯电阻电路。 (3)公式中:电流的单位为:安(A);电压的单 位为:伏(V);电阻的单位为:欧(Ω)
5.一电阻两端加15V电压时,通过3A的电流,若在其两端加 18V电压时,通过它的电流为( )
A.1 A B.3 A C.3.6 A D.5A 6.导体电阻的大小与其 无关。( )
A.尺寸 B.温度 C.材料 D.两端所加电压
三、填空题
1.有两根同种材料的电阻丝,长度比为1 : 2,截面积
比为2 : 3,则它们的电阻之比为
精度 倍率
第二位数
第一位数
精密电阻器通常采用5个色环。第一、二、 三环表示有效数字,第四环表示倍率,与前四 环距离较大的第五环表示精度。
精度 率
二位数
一位数
精度 倍率
第三位数 第二位数
第一位数
4、敏感电阻元件
(1)热敏电阻:电阻的阻值对温度非常敏感,随着温 度升高电阻显著减少,这样的电阻称为热敏电阻。
二、选择题
1.在铜、塑料、橡胶、人体、干木材、大地这几种物质中,
有三种是导体,它们是( )
A.铜、塑料、人体
B.人体、干木材、大地
C.塑料、橡胶、干木材 D.铜、人体、大地
2.在一电压恒定的电路中,电阻值R增大时,电流就随之
()
电阻定律-部分电路欧姆定律
特别提示
要区分是 —U 图线还是U— 图线. 对线性元件: ;对非线性元件 ,应注意,线性元件不同状态时 比值不变,非线性元件不同状态时比值不同.
题型1 电流定义的理解与应用
题型探究
【例1】如图2是静电除尘器示意图,A接 高压电源的正极,B接高压电源的负极, AB之间有很强的电场,空气被电离为电 子和正离子,电子奔向正极A的过程中, 遇到烟气中的煤粉,使煤粉带负电,吸附 到正极A上,排出的烟就成为清洁的了.已知每千克煤粉会吸附n mol电子,每昼夜能除尘m kg,计算高压电源的电流强度 .(已知电子的电荷量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t)
两图线交点为(2 V,0.3 A),可得此种情况下电流
为0.3 A.
通过电流表的电流值为IA=2I=0.6 A 灯泡的电阻为R= = Ω=6.7 Ω 答案 (1)0.4 A 10 Ω (2)0.6 A 6.7 Ω
方法归纳 解决这类问题的基本思路:
首先分清是I-U图线还是U-I图线. 搞清图线斜率的物理意义.即k=R(或k= ) 为了搞清这个问题,最好是将图象的斜率转化为物 理公式,看k= ,还是k= . 必要时配合部分电路欧姆定律.
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连接电路用的导线一般用合金来制作 电炉、电热器的电阻丝一般用合金来制作 电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合 金来制作 标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的 金属材料制作 解析 电路中导线输送电能,但由于导线本身有电 阻,所以导线也要消耗电能,并转化为热量,导线电 阻越小,在其他条件一定的情况下,损耗的电能也 越小,故应选择电阻率小的材料,由提供的信息知 纯金属较合适;电炉与电热器是利用电流的热效应
一、电流
形成
在外加电场的作用下,导线中的自由电荷的 形成电流
电工技术:欧姆定律
I1
R1
解:R1、R2的电压电流是关联参考方向, 所以 Uao=I1R1=2×3=6(V) Ubo=I2R2=-4×3=-12(V) R3的电压电流是非关联参考方向, 所以 Uco=-I3R3= -(-1)×2=2(V)
欧姆定律
一、电阻元件上的欧姆定律
导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
线性元件 二端元件
I
R
I
R U
+
I
电阻的V-A特性曲线
U
-
+
U R
关联参考方向:
非关联参考方向:
U R
I-
I GU
I GU
一、电阻元件上的欧姆定律
三种表示形式: (1)已知电压、电阻求电流 (2)已知电流、电阻求电压
三、全电路欧姆定律
全电路 内电路是指电源内部的电路(发电机内的线圈、干电池内的溶液等) 外电路是指电源外部的电路(负载、开关、导线等)
I
闭合电路的电流与电源的电动势成正比,
内 E 电 – 路
R0
+
R
+
外 U 电 路
与内、外电路的电阻之和成反比。
E I R R0
-
E IR IR 0 U IR 0
I
(3)已知电压、电流求电阻
U R U IR U R I
(1)如果电阻保持不变,当电压增加时,电流与电压成正比例地增加;当电
压减小时,电流与电压成正比例地减小。 (2)如果电压保持不变,当电阻增加时,电流与电阻成反比例地减小;当电
欧姆定律与电阻
欧姆定律与电阻一、电阻1、定义:电子在物质中流动时,物质对电子所产生的阻力,称为电阻,为通过导线两端的电压与电流之比值。
此阻力是电子流动时与导体中的原子核相互发生碰撞而造成的。
2、公式:3、单位:4、电阻的电路符号:5、电阻的测量:利用伏特计与安培计分别测量电阻两端的电压与通过的电流,再求其比值。
装置法如图:电阻一电阻二二、欧姆定律1. 若导体所通过的电流与施加的电压,两者的比值恒成,则此导体,称为,此种关系称为定律。
2. 一般金属导体,具有较低的电阻。
绝缘体的电阻(除石墨外)则非常大。
3. 有些电路元件,如,其电压与电流不成比例关系,不符合欧姆定律,为非欧姆式导体。
三、影响电阻的因素1、材质:金属导体的电阻小,有良好的导电性。
绝缘体的电阻大,较难导电。
2、粗细(截面积):导线的材质一定时,在固定的电压下,导线的电阻大小和导线的截面积成反比。
即导线截面积愈大,电阻愈小。
3、长度:导线的材质一定时,在固定的电压下,导线的电阻大小和导线的长度成正比。
即导线长度愈长,电阻愈小。
R∞L / A一、选择题(每题10分,共100分)(D) 1. 如果将电压减半,则同一条导线内的电阻将变为多少倍?(A) 1 / 2倍(B) 1 / 4倍(C) 4倍(D)不变(B) 2. 阿裕使用三个电阻R1、R2及R3做欧姆定律的实验,其所造成的电流与电压的关系如右图所示,由图中可以判断三个电阻的大小关系为何?(A) R1>R2>R3(B) R3>R2>R1(C) R3>R1>R2(D) R2>R3>R1(B) 3. 下列有关同样材质导线的长度、截面积和电阻大小关系之叙述,何者正确?(A)导线愈长,电阻愈小(B)导线愈长,电阻愈大(C)导线的电阻值不会随着导线截面积而改变(D)导线的截面积愈大,电阻愈大( A ) 4. 小毛测量铜片两端的电压与通过电流的关系,结果如右图所示,则铜片的电阻为多少欧姆?(A) 0.05欧姆(B) 0.15欧姆(C) 15欧姆(D) 50欧姆(C) 5. 有一镍铬丝,当其两端电压是6伏特时,通过其中的电流是3安培,当电压改为8伏特时,则通过电流又是几安培?(A) 2安培(B) 3安培(C) 4安培(D) 8安培(C) 6. 取一个尺寸为4厘米×5厘米×6厘米的铜块,若希望通入电流后获得较小的电阻,请问应从哪个方向通电?(A) 4厘米的方向(B) 5厘米的方向(C) 6厘米的方向(D)电阻与通电的方向无关(D)7. 若电阻符合欧姆定律,则代表此电阻符合下列何项条件?(A)电阻值很小(B)电阻值固定(C)电阻值不会随着导线截面积而改变(D)通过的电流与电阻两端的电压恒成正比(D)8. 右图是一条镍铬丝及一个小灯泡作电流和电压关系之实验曲线,请问当电压为5伏特时,小灯泡的电阻为多少?(A) 5欧姆(B) 15欧姆(C) 0.3欧姆(D) 50 / 3欧姆(A)9. 承上题,当电压为5伏特时,镍铬丝的电阻为多少?(A) 5欧姆(B) 15欧姆(C) 0.3欧姆(D) 50 / 3欧姆(C)10. 小花制作一简单灯泡电路,发现灯泡太亮,为了让灯泡变暗些,她用一条均质、长型、延展性佳的甲金属接在电路中,如右图所示,但灯泡却变得太暗。
电阻元件及欧姆定律
• 电导的SI单位为西门子,简称西,通常用符号“S”表示。电导也是表征电阻 元件特性的参数,它反映的是电阻元件的导电能力。 • 欧姆定律是电路分析中的重要定律之一,它说明流过线性电阻的电流与该电阻 两端电压之间的关系,反映了电阻元件的特性。 • 欧姆定律指出:在电阻电路中,当电压与电流为关联参考方向,电流的大小与 电阻两端的电压成正比,与电阻值成反比。 • • • 在国际单位制中,电阻的单位为欧姆(Ω)。当电路两端的电压为1V,通过的 电流为1A,则该段电路的电阻为1Ω。
•
•
(1)电压、电阻求电流
(2)已知电流、电阻求电压
• (3)已知电压、电流求电阻 • 无论电压、电流为关联参考方向还是非关联参考方向,电阻元件功率为: • • 上式表明,电阻元件吸收的功率恒为正值,而与电压、电流的参考方向无关。 因此,电阻元件又称为耗能元件。
电阻元件及欧姆定律
•
在我们研究的电路中一般含有电阻元件、电容元件、电感元件和电源元件,这些元件都属于二端元件,它们都只有两 个端钮与其它元件相连接。其中电阻元件、电容元件、电感元件不产生能量,称为无源元件;电源元件是电路中提供 能量的元件,称为有源元件。 上述二端元件两端钮间的电压与通过它的电流之间都有确定的约束关系,这种关系叫作元件的伏安特性。该特性由元 件性质决定,元件不同,其伏安特性不同。这种由元件的性质给元件中通过的电流、元件两端的电压施加的约束又称 为元件约束。用来表示伏安特性的数学方程式称为该元件的特性方程或约束方程。 电阻元件及欧姆定律 电阻元件的图形、文字符号 电阻器是具有一定电阻值的元器件,在电路中用于控制电流、电压和控制放大了的信号等。电阻器通常就叫电阻,在 电路图中用字母“R”或“r”表示,电路图中常用电阻器的符号如图所示。
欧姆定律
10-2
电阻率
欧姆定律的微分形式
五、欧姆定律的微分形式
G G 1 G j = E = γE
ρ
(10-9)
3.注意几点: ①上式对非恒定电流也适用。
② j∝E,可见导体中电流是由电场作用而引起的。电流 密度和导体材料的性质有关,而与导体的大小无关。
j 与 E 的分布是相同的。 导体内的 E<102 V/m 的时,金属导体内的电阻率ρ(或电导率 γ)可视为常量,此时, j 与 E 为线性关系。 金属导体内的E>103~ 104 V/m时,电导率γ也要受E 的影响, 即γ=γ(E),此时, j 与 E 之间就是非线性关系了。
1
10-2
电阻率
欧姆定律的微分形式
一、欧姆定律
通过导体的电流I与导体的两端的电势差U成正比。
U I = GU = R
(10-8)
实验指出,在电流密度 j<1010 A/m-2的情况下,上式表 示的欧姆定律是精确的。
二、电阻
1.电阻 R。它与导体的性质和几何形状有关。 单位:欧姆, Ω ,1 Ω=1V/A 。
6
10-2
电阻率
欧姆定律的微分形式
五、欧姆定律的微分形式
dl dU
dS j
dI 1 d= dS 1 可得 j = E = γE
ρ
∵电流密度和电场强度均为矢量,且方向相同,故有
G G 1 G j = E = γE
ρ
(10-9)
—欧姆定律的微分形式:通过导体中任一点的电流密 7 度 j 与电场强度 E 成正比,两者方向相同。
10-2
电阻率
欧姆定律的微分形式
*六、不规则导体电阻的计算
dl R = ∫ρ S
补充例1:锥台形导体两截面半径分别为r1、r2,长为 l, 电阻率 ρ。求:电阻 R。 dl dr 解:分割导体元dl
电阻与欧姆定律
电阻与欧姆定律导言:电阻是电学中的重要概念之一,欧姆定律则是描述电阻与电流和电压之间关系的基本定律。
本文将通过介绍电阻的概念、欧姆定律的原理以及实际应用等方面,来深入探讨电阻与欧姆定律的相关知识。
一、电阻的概念电阻是指电流在通过导体时受到的阻碍程度。
在电路中,导体的电阻大小决定了电流通过的难易程度,即电阻越大,电流通过的难度越大。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
二、欧姆定律的原理欧姆定律是由德国物理学家欧姆于19世纪初提出的,它描述了电阻、电流和电压之间的关系。
根据欧姆定律,当温度不变时,电流(I)通过导体的大小与电压(V)成正比,与电阻(R)成反比。
其数学表达式为:I = V / R其中,I表示电流,V表示电压,R表示电阻。
三、电阻的类型根据电阻的性质和应用,可以将电阻分为固定电阻和变阻器两种类型。
固定电阻是电路中常用的固定阻值的电阻元件,其阻值不可调节。
而变阻器是一种可以根据需要调节电阻值的电阻元件,常用于电子设备中的电流和电压控制。
四、欧姆定律在电路中的应用1. 串联电路中的欧姆定律在串联电路中,多个电阻按照一定顺序连接,电流依次通过每个电阻。
根据欧姆定律,对于串联电路中的各个电阻,电压之和等于总电压,即V总 = V1 + V2 + ... + Vn。
根据电流分配原理,串联电路中的总电流等于各个电阻上的电流之和,即I总 = I1 = I2 = ... = In。
利用欧姆定律,可以准确计算串联电路中的电流分布和电压分配。
2. 并联电路中的欧姆定律在并联电路中,多个电阻同时连接到相同的两个节点上,电阻之间的等效电压相同。
根据欧姆定律,对于并联电路中的各个电阻,电流之和等于总电流,即I总 = I1 + I2 + ... + In。
根据电压分配原理,并联电路中的总电压等于各个电阻上的电压之和,即V总 = V1 = V2 = ... = Vn。
利用欧姆定律,可以计算并联电路中的总电流和电压分布。
五、电阻与功率的关系电阻和功率之间也有一定的关系。
欧姆定律
当开关闭合以后,电压表读数变小,因为电 源内有内阻。所以为了更形象的表示出电源 的内阻,我们在处理电源接入了外电路时, 往往将电源等效为一个恒定电源和一个电阻。
在图2中,我们可以看作是一个没有内阻电 动势为E的电源和两个电阻组成一个闭合电 路,R和r上的电压之和等于电源的电动势E
欧姆定律
部分电路欧姆定律
❖ 一、欧姆定律 ❖ 电阻元件的伏安关系服从欧姆定律,
即 ❖U = RI 或 I = U/R = GU ❖其中G = 1/R,电阻R的倒数G叫做电导,
其国际单位制为西门子(S)。
二、线性电阻与非线性电阻
❖ 电阻值R与通过它的电流I和两端电压U无关 (即R = 常数)的电阻元件叫做线性电阻,其伏 安特性曲线在I-U 平面坐标系中为一条通过 原点的直线。
❖ 此为直接测量法测电动势的依据
❖ 4、当外电路短路时
❖ R=0,I=E/r(称为短路电流), U外=0
❖ 由于通常的电源的内阻很小,短路时会形成 很大的电流,就是严禁把电源两极不经负载 直接相接的原因。
练习题:
[例2] 在下图中, R1 14 R2 9 .当开关s扳到位置1时,
测得电流 I1 0.2A ;当s扳到位置2时,测得电流 I2 0.3A 求电源的电动势和内电阻。
❖ 电阻值R与通过它的电流I和两端电压U 有关(即R 常数)的电阻元件叫做非线性 电阻,其伏安特性曲线在I-U 平面坐标 系中为一条通过原点的曲线。
❖ 通常所说的“电阻”,如不作特殊说明, 均指线性电阻。
闭合电路欧姆定律
❖ 一:电源
❖ 1.电源是一种能够不断把其他形式的能量转 变为电能的装置,他不能创造能量,也不能 创造电荷。
欧姆定律电阻.
、复习目标概念:导体对电流的阻碍作用,符号 R o 电路中的元件符号:一I单位:欧姆,简称欧,符号: =103 , 1M =106电阻是导体本身的一种性质,一般情况下,它并不随导体两端的电压和通过它的电流的 变化而变化。
4) 决定电阻大小因素 外因:温度 内因:材料,长度,横截面积 欧姆定律 内容:导体中的电流与它两端所加的电压成正比数学公式:I U ,或U IR , I :导体中电流,单位安;U :导体两端电压,单位为R伏;R :导体的电阻值,单位为欧姆 注意:a . I 与R 、U 属于同一段纯电阻电路,即要做到一一对应; b 单位统一使用国际单位; C .在研究的时候必须使用 它两个量之间的关系。
3、伏安法测电阻实验¥,用电压表和电流表分别测出待测电阻两端的电压和通过它的 电流,最后算出电阻 R o欧姆定律电阻1、 2、 3、 知道电阻的概念,会用伏安法测导体电阻,会用U-I 图像求导体的电阻理解欧姆定律,知道欧姆定律适用范围。
会根据图像分析出各物理量之间的关系 能熟练运用控制变量法研究影响电阻大小的因素。
知道变阻器的原理,能正确使用滑动 变阻器二、知识要点 电阻1、 1) 2) 1k3) 2、 1) ②.实验器材:待测电阻R x ,电压表,电流表,电池组, 电键,滑动变阻器和导线若干。
“控制变量”的科学方法,在一个量保持不变的情况下,研究其 ①.实验原理:利用RD .导体的电阻是导体的一种性质,与电压电流的变化无关例2 .有一个导体,两端的电压为 6伏时,通过的电流为 0.5安,则它的电阻为 __________________________ 欧; 当它两端的电压为 8伏时,导体的电阻为 _______________ 欧,当导体两端的电压为零时,该导体的电 阻为 __________ 欧。
分析:④.实验步骤a. 根据电路图正确连接电路,注意连接电路的时候要断开电键;b. 移动滑片,使滑动变阻器的电阻全部接入电路,然后闭合电键,再移动滑片,记下对应 的电压值和电流值若干组;c. 根据伏安法的原理 R U ,算出这几组电阻的大小,最后求出电阻的平均值,这是多次 测量测平均值的方法,为了减小实验误差。
