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电阻与温度的关系
第三章《恒定电流》 第二节《电阻》 考纲要求: 电阻和电阻定律 Ⅱ级 电阻率与温度的关系 Ⅰ级 半导体及其应用、超导及其应用 Ⅰ级 预习学案优胜者 优秀个人: 贾炳鑫、柴志成、索鑫、高文秀 牛天宇、张文斌、杜薇、吴建桥、 牛君慧、 周雪 优秀小组: 1组、3组 存在问题: 对欧姆定律理解不到位; 滑动变阻器使用不清楚。 * 金属电阻 热敏电阻 * 如何测电阻的阻值呢? RX v A R与U、I无关 R与哪些因素有关? 导体的长度(L) 横截面积(S) 材料 * 一:探究影响导线电阻的因素: 1、影响因素:导体的长度(L)、横截面积(S)、材料 2、探究的方法:控制变量法 A A’ D D’ B B’ C C’ v A 1 2 3、实验原理图 RX v A * V A L 1 2 3 U/V I/A R/Ω 4、实验步骤: (1)横截面积、材料相同,长度不同: A A’ D D’ B B’ C C’ 量程5V 量程0.5A * V A S/mm2 1 2 3 U/V I/A R/Ω (2)长度、材料相同 ,横截面积不同: A A’ D D’ B B’ C C’ * V A 材料 1 2 U/V I/A R/Ω (3)长度、横截面积相同 ,材料不同: A A’ D D’ B B’ C C’ * (1)横截面积、材料相同,长度不同: 结论:同种材料、S一定,电阻R与L成正比 即: R ∝L (2)长度、材料相同 ,横截面积不同: (3)长度、横截面积相同 ,材料不同: 结论:S、L一定,不同材料电阻不同 结论:同种材料,L一定,电阻与S成反比 即: 实验结论: * 电阻定律 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;导体电阻与构成它的材料有关. 2.表达式: ? 是比例常数,它与导体的材料有关,是一个反映材料导电性能的物理量,称为材料的电阻率。 单位是欧姆·米(Ω·m) * 请看课本第55页表3-1《一些材料的电阻率》,试分析最适合做导线的经济材料是 。 * 例1、一根电阻丝,横截面积为S,电阻为R,现均匀拉伸,使其横截面积为S/n,则均匀拉伸后的电阻为原来电阻的多少倍( ) A.n倍 B.n2倍 C.1/n倍 D1/n2倍 方法点拨: 同一段导线在拉伸或压缩的形变中,导线的横截面积 随长度改变,但总体积保持不变。即V=SL=S’L’,这是隐含条件,往往也是解题关键。 针对训练1:一根粗细均匀的电阻丝截成长度相等的三段,再将它们并联起来,测得阻值为3Ω,则此电阻丝原来的阻值为( ) A.9Ω B.8Ω C.27Ω D.3Ω B C * 请分析滑动变阻器的原理 4、如图所示,A、B、C、D是滑线变阻器的四个接线柱,现把此变阻器串联接人电路中,并要求滑片P向接线柱C移动时电路中的电流减小,则接人电路的接线柱可以是( ) A.A和B B.A和C C.B和C D.B和D CD * 请仔细观察两只灯泡的照片,说出它们有哪些不同之处 ? * 步骤一:请你计算当灯泡正常发光时(220V,25W) 的电阻? R=1936Ω 二、电阻率随温度的变化关系 1、探究金属的电阻随温度的关系: 实验结论: 金属材料的电阻率随温度的升高而变大,随温度的降低而减少。 步骤二: 现有一 ( 220V,25W)的灯泡,将此灯泡接于6V的学生电源,用伏安法测此时灯泡的电阻 * 2、探究半导体的电阻随温度的关系: 加热 半导体 灯泡 实验结论: 绝缘体和半导体的电阻率随温度的升高而减小,随温度的降低而增加。 热敏电阻 * 金属导体:导电性能好,电阻率随温度的升高而变大,随温度的降低而减少。 半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间,电阻率随温度的升高而减小,导电性能由外界条件所控制,如改变温度、光照、掺入微量杂质等 超导体:有些物质当温度降低到绝对零度附近时它们的电阻率会突然变为零. 标准电阻:锰铜合金和镍铜合金的电阻率随温度变化极小, 利用它们的这种性质,常用来制作标准电阻。 * 例2:如图所示,为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变,且对温度很敏感)的I-U关系曲线图。试分析说明此图所表示的意义:
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