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第七章 eq \b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\co1(,,,,,,,)) 恒定电流
第1节电流__电阻__电功__电功率
(1)由R=eq \f(U,I)知,导体的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比。(×)
(2)根据I=eq \f(q,t),可知I与q成正比。(×)
(3)由ρ=eq \f(RS,l)知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反比。(×)
(4)公式W=UIt及Q=I2Rt适用于任何电路。(√)
(5)公式W=eq \f(U2,R)t=I2Rt只适用于纯电阻电路。(√)
(1)1826年德国物理学家欧姆通过实验得出欧姆定律。
(2)19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳定律。
突破点(一) 电流的理解及其三个表达式的应用
[题点全练]
1.在示波管中,电子枪2 s内发射6×1013个电子,则示波管中电流大小约为( )
A.4.8×10-6 A B.3×1013 A
C.9.6×10-6 A D.3×10-6 A
解析:选A 由题意知,2 s内发射的电荷量为q=1.6×10-19×6×1013 C=9.6×10-6 C,根据电流的定义式I=eq \f(q,t),得I=eq \f(9.6×10-6,2) A=4.8×10-6 A,A正确。
2.[多选](2019·哈尔滨月考)一根粗细均匀的金属导线,两端加电压为U时,通过导线的电流强度为I,导线中自由电子定向移动的平均速率为v;若导线均匀拉长,使其半径变为原来的eq \f(1,2),两端电压仍为U,则( )
A.通过导线的电流强度为eq \f(1,4)I
B.通过导线的电流强度为eq \f(1,16)I
C.自由电子定向移动的平均速率为eq \f(1,4)v
D.自由电子定向移动的平均速率为eq \f(1,16)v
解析:选BC 将导线均匀拉长,使其半径变为原来的eq \f(1,2),横截面积变为原来的eq \f(1,4),导线长度要变为原来的4倍,金属导线电阻率不变,由电阻定律R=ρeq \f(l,S)可知,导线电阻变为原来的16倍;电压U不变,由欧姆定律I=eq \f(U,R)可知,电流变为原来的eq \f(1,16),故A错误,B正确。电流I变为原来的eq \f(1,16),横截面积变为原来的eq \f(1,4),单位体积中自由移动的电子数n不变,每个电子所带的电荷量e不变,由电流的微观表达式I=nevS可知,电子定向移动的速率变为原来的eq \f(1,4),故C正确,D错误。
[题后悟通]
三个电流表达式的比较
公式
适用范围
字母含义
公式含义
定义式
I=eq \f(q,t)
一切电路
q为时间t内通过导体横截面的电荷量
eq \f(q,t)反映了I的大小,但不能说I∝q,I∝eq \f(1,t)
微观式
I=nqSv
一切电路
n:导体单位体积内的自由电荷数
q:每个自由电荷的电荷量
S:导体横截面积
v:电荷定向移动速率
从微观上看n、q、S、v决定了I的大小
决定式
I=eq \f(U,R)
金属、电解液
U:导体两端的电压
R:导体本身的电阻
I由U、R决定,
I∝U I∝eq \f(1,R)
突破点(二) 电阻、电阻定律的理解与应用
1.电阻与电阻率的区别
(1)电阻反映了导体对电流阻碍作用的大小,而电阻率则反映制作导体的材料导电性能的好坏。
(2)导体的电阻大,电阻率不一定大,它的导电性能不一定差;导体的电阻率小,电阻不一定小,即它对电流的阻碍作用不一定小。
(3)导体的电阻、电阻率均与温度有关。
2.电阻的决定式和定义式的比较
公式
决定式
定义式
R=ρeq \f(l,S)
R=eq \f(U,I)
区别
指明了电阻的决定因素
提供了一种测定电阻的方法,电阻与U和I无关
适用于粗细均匀的金属导体和分布均匀的导电介质
适用于任何纯电阻导体
相同点
都不能反映电阻的实质(要用微观理论解释)
[典例] [多选](2018·江苏启东模拟)一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压U0时,通过导线的电流为I0,导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的eq \f(1,2),再给它两端加上电压2U0,则( )
A.通过导线的电流为eq \f(I0,8)
B.通过导线的电流为eq \f(I0,16)
C.导线中自由电子定向移动的速率为eq \f(v,4)
D.导线中自由电子定向移动的速率为eq \f(v,2)
[思路点拨]
本题应根据电阻定律R=ρeq \f(l,S),结合欧姆定律I=eq \f(U,R)和电流的微观表达式I=neSv进行分析。
[解析] 将金属导线均匀拉长,因半径变为原来的一半,则横截
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