课件28张PPT。第三节 电阻一、电阻:
1.概念:
导体对电流阻碍作用的大小叫做电阻
电阻的符号:R在物理学中用“电阻”这个物理量来表示导体对电流阻碍作用的大小。 2.单位:
在国际单位制中,电阻的单位是:
欧姆,简称欧,符号Ω。
电阻的单位及换算:
1兆欧=1000千欧
1千欧=1000欧3.在电子技术中,经常用到具有一定阻值的元件——电阻器,也叫做定值电阻,简称电阻
定值电阻在电路图中的符号是:各种电阻 常见电阻值
人的双手间(干燥) 1000—5000Ω
人的双手间(潮湿) 200—800Ω
照明灯泡(工作时) 100—2000Ω
实验用小灯泡 5—50Ω
实验用导线(每根) 0.01—0.1Ω 探究问题
影响导体电阻大小的因素有哪些?探究实验时的七个步骤(1)提出问题
(2)猜想或假设
(3)设计实验
(4)进行实验
(5)分析和论证
(6)交流评估
(7)总结猜想与假设决定电阻大小的因素可能有: 长度横截面积材料温度二.研究决定电阻大小的因素:猜想二 导体的电阻可能与导体的长度有关猜想三 导体的电阻可能与导体的横截面积有关猜想一 导体的电阻可能与导体的材料有关猜想四 导体的电阻可能与导体的温度有关控制变量法 一个物理量可能与多个因素有关时,如何展开研究?思考:三、设计实验方案你会选择哪两根导体做实验?一.探究导体电阻与长度的关系[实验方案]1.探究导体电阻与长度的关系。 控制的不变量有__、_______、__。材料 横截面积 温度 实验结果:
温度相同条件下,材料、横截面积相同的导体,长度越长,电阻_______越大你会选择哪两根导体做实验?二、研究导体的电阻与横截面积的关系2、研究导体的电阻与横截面积的关系[实验方案]控制的不变量有__、__、__。 实验结果:
温度相同条件下,材料、长度相同的导体,横截面积越大,电阻__材料 长度 温度越小你会选择哪两根导体做实验?三.探究导体电阻与材料的关系。 1、电阻是导体本身的一种性质.
2、导体电阻的大小与导体的__、______、______有关。【小结】长度 横截面积、材料 温度[讨论] 1、对于大多数导体,温度越高,电阻越大
(某些特殊导体,温度升高,电阻减小,如:热敏电阻)
2、金属导体:温度越高,电阻越大,
温度越低,电阻越小。
3、超导现象:
当温度降低到一定程度时,某些材料电阻为0。 某些材料的温度降低到一定程度时,电
阻会突然消失.这就是超导现象.具有超导现象的导体叫做超导体。
利用超导原理,出现了磁悬浮列车. 注意电压表电阻很大,可以看做断路,R=∞Ω导线、开关、电流表的电阻很小,可以看做没有电阻,R=0Ω练习1、对于某导体电阻大小,下列正确的是:( )
A加在导体两端的电压增大两倍,导体电阻也增大两倍
B通过导体的电流减小一半,导体电阻增大两倍
C当导体两端电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零
D电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关D填一填
2.一根金属导体,把它拉长后,跟原来比较它的电阻 ------ 。(填“不变”,“变大”或“变小”) 变大 3.一段导体当它两端的电压从3V变到6V时它的电阻———;当它两端的电压变为零时它的电阻
———。 (填“不变”,“变大”或“变小”) 不变不变思考的电阻为 10Ω它的电阻为多少?它的电阻为多少?拉成长度是原来的2倍。压成长度是原来的0.5倍。40Ω2.5Ω在做“研究电阻大小的因素”的实验时,为了便于研究,采用控制变量的方法,每次需挑选两根合适的导线,测出通过它们的电流,然后进行比较,最后得出结论。
(1)为了研究电阻与导体材料的关系,应选用的两根导线是 ;
(2)为了研究电阻与导体长度的关系,应选用导线C和导线 ;
(3)为了研究电阻与 的关系,应选用导线A和导线D拓展C FC G横截面积 6、 关于导线电阻的大小,下列说法中正确的是(温度对电阻的影响可以不计)( )
A.横截面积越大的导线,电阻越小
B.横截面积相同的导线,长导线的电阻大
C.长度相同的导线,细导线的电阻大
D.同种材料制成的长度相同的导线,粗导线的电阻小
D7.长10米、电阻均为10欧的铜导线两根,接成为20米的导线,接长后的导线电阻为 ( )
A.10欧 B.20欧 C.5欧 D.40欧
8.横截面积为1毫米2、电阻均为1欧的镍铬合金线两根,合并成横截面积为2毫米2的导线,合并后的导线电阻为 ( )
A.1欧 B.2欧 C.0.5欧 D、4欧BC
9.把长10米、电阻为10欧的铜导线平分两
等份后,合成一根长5米的铜导线,合并后的铜导线电阻为 ( )
A.10欧 B.20欧 C.40欧 D.2.5欧D实际应用
家庭用的白炽灯的灯丝断了,有时适当动一动灯泡可以将灯丝搭上,这时灯丝的电阻跟原来比怎样改变?减小超导体 在电能传输过程中,由于导线电阻的存在,都要产生热效应,白白地消耗了电能,还会给机器、设备造成损害,科学家为此伤透了脑筋,千方百计地探索电阻很小甚至为零的导体输送电能。在人类以自己的智慧和劳动踏入从未进入的低温奇异世界时,1911年科学家发现在4.2K附近,水银的电阻消失了,这就是通常所说的超导现象。这时水银进入了一种新的状态,电阻变为零,这种特殊的导电性质的物质状态,科学家称为超导态。从此揭开了研究超导的第一页。超导现象这一伟大发现,促使人们挖掘物质世界中超导电性所隐藏的最神秘的宝藏。 具有超导电性的物质叫超导体,超导体电阻突然变为零的温度叫超导临界温度。至今已发现有28种元素、几千种合金和化合物是超导体。超导体进入超导状态时,不仅其内的电阻为零,而且体内的磁场也为零,表现出完全的抗磁性。