内容正文:
第七章 恒定电流
第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
题组扣点
课堂探究
高考模拟
第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
题组答案
1.A
2.D
3.ABC
题组扣点
4.AD
考点梳理答案
2.nqvS
(2)阻碍作用的大小 3.(1) 导电性能 (2)①增大 ②减小 ③绝对零度 减小为零
1.正比 反比 2. 3.金属导体
一、电流
二、电阻、电阻定律
1.(1)电场力 (2) IUt (3)电能 2.(1) 快慢
(2)IU 3.(1)热量 4.(2)I2R
三、部分电路欧姆定律
四、电功、电热、电功率
1.(1)
2.
eq \f(U,I)
ρeq \f(l,S)
I=eq \f(U,R)
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第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
考点一 对电阻、电阻定律的理解和应用
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(1)电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量,电阻大的导体对电流的阻碍作用大.电阻率是反映制作导体的材料导电性能好坏的物理量,电阻率小的材料导电性能好.
(2)导体的电阻大,导体材料的导电性能不一定差;导体的电阻率小,电阻不一定小,即电阻率小的导体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.
1.电阻与电阻率的区别
题组扣点
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第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
考点一 对电阻、电阻定律的理解和应用
课堂探究
2.电阻的决定式和定义式的区别
公式
R=ρeq \f(l,S)
R=eq \f(U,I)
区别
电阻的决定式
电阻的定义式
说明了电阻的决定因素
提供了一种测定电阻的方法,并不说明电阻与U和I有关
只适用于粗细均匀的金属导体和浓度均匀的电解质溶液
适用于任何纯电阻导体
第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
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思路点拨
D
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【例1】一段长为L,电阻为R的均匀电阻丝,把它拉成3L长的均匀细丝后,切成等长的三段,然后把它们并联在一起,其电阻值为
( )
A.eq \f(R,3)
B.3R
C.eq \f(R,9)
D.R
根据R=ρeq \f(L,S)=ρeq \f(L2,V)可知,原电阻丝被拉长3倍后的总阻值为9R
再切成三段后每段的阻值为3R,把它们并联后的阻值为R
题组扣点
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第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
D
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【突破训练1】根据R=ρeq \f(l,S)可以导出电阻率的表达式ρ=eq \f(RS,l),对温度一定的某种金属导线来说,它的电阻率
( )
A.跟导线的电阻R成正比
B.跟导线的横截面积S成正比
C.跟导线的长度l成反比
D.只由其材料的性质决定
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第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
考点二 对伏安特性曲线的理解
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图3
1.图3中,图线a、b表示线性元件,图线c、d表示非线性元件.
2.图线a、b的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,故Ra<Rb(如图甲所示).
3.图线c的电阻随电压的增大而减小,图线d的电阻随电压的增大而增大(如图乙所示).
4.伏安特性曲线上每一点的电压坐标与电流坐标的比值对应这一状态下的电阻.
第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
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×
×
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图4
CD
【例2】我国已经于2012年10月1日起禁止销售100 W及以上的白炽灯,以后将逐步淘汰白炽灯.假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的伏安特性曲线如图4所示.图象上A点与原点的连线与横轴成α角,A点的切线与横轴成β角,则
( )
A.白炽灯的电阻随电压的增大而减小
B.在A点,白炽灯的电阻可表示为tan β
C.在A点,白炽灯的电功率可表示为U0I0
D.在A点,白炽灯的电阻可表示为eq \f(U0,I0)
白炽灯的电阻随电压的增大而增大,选项A错误.
在A点,白炽灯的电阻可表示为eq \f(U0,I0),或表示为tan α,选项B错误,D正确.
在A点,白炽灯的电功率可表示为U0I0,选项C正确.
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第1课时 电阻定律 欧姆定律 焦耳定律及电功率
C
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图5
【突破训练2】小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图5所示,P为图线上一点,PN为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为