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电路 欧姆定律
电阻定律
电阻的串、并联
电源的电动势和内阻
闭合电路的欧姆定律
电功率、焦耳定律
实验七:测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)
实验八:描绘小电珠的伏安特性曲线
实验九:测定电源的电动势和内阻
实验十:练习使用多用电表
实验十一:传感器的简单使用
Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ ?1.要求会正确使用的仪器主要有:刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器、天平、秒表、电火花计时器或电磁打点计时器、弹簧秤、电流表、电压表、多用电表、滑动变阻器、电阻箱等。
2.要求认识误差问题在实验中的重要性,了解误差的概念,知道系统误差和偶然误差;知道用多次测量求平均值的方法减少偶然误差;能在某些实验中分析误差的主要来源;不要求计算误差。
3.要求知道有效数字的概念,会用有效数字表达直接测量的结果。间接测量的有效数字运算不作要求。 (注意:如果是正、负离子同时移动形成电流时q是两种电荷电荷量绝对值之和) (3)方向:规定和正电荷定向移动的方向相同,和负电荷定向移动的方向相反。 (4)性质:电流既有大小也有方向,但它的运算遵守代数运算规则,是标量。 (5)单位:国际单位制单位是安培(A),常用单位还有毫安(mA)、微安() (6)微观表达式:,n是单位体积内的自由电荷数,q是每个电荷的电荷量,S是导体的横截面积,v是自由电荷定向移动的速率
2.形成电流的条件 ①导体中存在自由电荷;②导体两端存在电压。●电流的微观本质 如图所示,AD表示粗细均匀的一段导体,两端加一定的电压,导体中的自由电荷沿导体定向移动的速率为v,设导体的横截面积为S,导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q。 AD导体中的自由电荷总数 总电荷量 所有这些电荷都通过横截面D所需要的时间 所以导体AD中的电流 由此可见,从微观上看,电流强度决定于导体中单位体积内的自由电荷数、每个自由电荷的电荷量、定向移动速度和导体的横截面积。 ●正确理解导体中有电流时的三种速率 (1)电场传播速率(或电流传导速率),它等于光速,电路一旦接通,电源就以光速在电路各处建立了电场,整个电路上的电子几乎同时受到电场力开始做定向移动,平时一合上电闸,用电器中立即就有电流,就是这个原因。 (2)电荷定向移动的速率,数量级为。 (3)电荷热运动的速率,数量级为。【复习巩固题】
1、铜的摩尔质量为M,密度为ρ,每摩尔铜原子有n个自由电子,今有一横截面积为S的铜导线,当通过的电流为I时,电子定向移动的平均速率为( )
A.光速c B. C. D.
2、来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800 kV的直线加速器加速,形成电流强度为1 mA的细柱形质子流.已知质子电荷e=1.60×10-19 C.这束质子流每秒打到靶上的质子数为 .假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1∶n2= .
试研究长度为l、横截面积为S,单位体积自由电子数为n的均匀导体中电流的流动,在导体两端加上电压U,于是导体中有匀强电场产生,在导体内移动的自由电子(-e)受匀强电场作用而加速,和做热运动的阳离子碰撞而减速,这样边反复进行边向前移动,可以认为阻碍电子运动的阻力大小与电子移动的平均速度v成正比,其大小可以表示成kv(k是常数).
(1)电场力和碰撞的阻力相平衡时,导体中电子的速率v成为一定值,这时v为 .
A. B. C. D.
(2)设自由电子在导体中以一定速率v运动时,该导体中所流过的电流是.
(3)该导体电阻的大小为 (用k、l、n、S、e表示).
3.电阻和电阻定律 导体的电阻与导体的长度成正比,与横截面积成反比。 数学表达式:。●和的比较
是电阻的定义式,其电阻并不随电压、电流的变化而变化,只是可由该式算出线路中的电阻 是电阻的决定式,其电阻的大小由导体的材料、横截面积、长度共同决定 提供了一种测R的方法:只要测出U、I就可求出R 提供了一种测导体的的方法:只要测出R、、S就可求出 ●正确理解电阻率 (1)电阻率反映了材料对电流的阻碍作用,而电阻是长度、横截面积和材料都确定时的一段特定导体的对电流的阻碍作用。 (2)电阻率可以用计算,但电阻率只与导体材料有关(当然还受温度影响),与导体长度、横截面积S无关。 (3)电阻率在数值上等于用某种材料制成的长lm、横截面积为1的导线的电阻值。 (4)电阻率与温度有关。例如金属材料的电
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