1.3电阻与欧姆定律(课件)-高一《电工电子技术与技能》同步精品课堂(高教版·第3版)

2023-03-20
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电工电子技术与技能 1.3 电阻与欧姆定律 第一章 直流电路 高等教育出版社 掌握电阻作用及电路特点 教学目标 1.理解欧姆定律,了解电阻定律。 2.认识电阻器,能区分线性电阻和非线性电阻,了解电阻与温度的关系。 3.掌握电阻作用及电路特点。 掌握电阻作用及电路特点 观察与思考 一、电阻 导体对电流阻碍作用的大小用电阻表示。 在温度不变的条件下,电阻R与导体的长度l成正比,与导体的横截面积A成反比,即 ρ为比例系数,称为电阻率,单位是欧·米(·m) 电阻率ρ与导体的材料和温度有关。 导体的电阻率<10-6 ·m,绝缘体的电阻率> 107 ·m,半导体的电阻率在10-6 ·m和107 ·m之间。 一、电阻 例1.4 试求横截面积A = 60mm2、长度l=180 km的铜质输电线在温度为20 ℃时的电阻值。 解:由表1.3可知,铜的电阻率ρ=0.0175 × 10-6·m。 导体的电阻不仅与导体的长度、横截面积以及材料有关,还与温度有关。不同的导体,其电阻随温度变化的情况不同,一般金属导体的电阻随温度的升高而增大。例如,40 W 的白炽灯的灯丝电阻在不发光时约为 100 ;正常发光时,灯丝温度可达 2 000℃以上,这时的电阻约为1.2。但当温度变化不大时,电阻的变化可以忽略不计,金属导体的电阻可认为是不变的。 二、常用电阻元件 常见电阻元件的外形 常见电阻元件的外形 二、常用电阻元件 电阻器(简称“电阻”)的主要参数有标称阻值、额定功率、允许偏差 等,它的阻值和误差可以用阿拉伯数字和符号直接标注在电阻器上,也可以通过色环来表示。 二、常用电阻元件 利用色环标记表示电阻器的主要参数有四色环和五色环两种方法。如下图a所示为四色环色标示例,若电阻器上的色环颜色依次为红、紫、红、金,则该电阻器的阻值为2700 ,允许误差为±5%;图b所示为五色环色标示例,若电阻器上的色环颜色依次为橙、橙、红、红、棕,则该电阻器的阻值为 33200 ,允许误差为±1%。 三、欧姆定律 1.欧姆定律:由实验可知,电阻元件中的电流与电阻两端的电压成正比,与其电阻值成反比。 式中,I为电流,单位为A(安);U为电压,单位为V(伏);R为电阻,单位为(欧)。 例1.5 试求220 V/40 W的灯在正常发光时的电阻和电流各为多少? 解:由功率公式和欧姆定律公式得 电阻为 电流为 三、欧姆定律 2.电阻元件的电流、电压关系 将电阻两端电圧与流过电阻电流的关系用曲线表示,称为该电阻的电流与电压关系特性曲线 (伏安特性曲线)。当电阻为恒定值时,电流随电压线性增长,其电流与电压关系特性曲线如图 所示,是一条电流I随电压U变化的直线。 由图可见,电阻越小,这条直线越陡;电阻越大,这条直线的斜率越小。 电阻的电流、电压关系特性 四、线性电阻和非线性电阻 如果电阻是固定值,遵循欧姆定律,这样的电阻称为线性电阻,它是一个表示该段电路特性而与电压和电流无关的常数,否则就是非线性电阻。 线性电阻和非线性电阻的电流、电压特性 四、线性电阻和非线性电阻 热敏电阻和压敏电阻是非线性电阻 热敏电阻 四、线性电阻和非线性电阻 热敏电阻有负温度系数电阻(NTC)和正温度系数电阻(PTC) NTC电阻在一定的温度范围内具有大的负温度系数,其电阻值具有随温度升高而急剧下降的特性。 PTC电阻在一定的温度范围内具有大的正温度系数,其电阻值具有随温度升高而急剧增大的特性。 温度 电阻值 NTC PTC 四、线性电阻和非线性电阻 压敏电阻的阻值随电压的增大而急剧减小。 压敏电阻在低压时具有较大的电阻。当电压较大时,电流则增大许多倍,即电阻变小。压敏电阻可用于过压保护,将它并联在被保护元件两端,当出现过电压时,其电阻急剧减小,将电流风流,起到保护并联在一起的元件的目的。 压敏电阻 课程小结 作业布置 1. 如图所示的两个电路中,电源电压相等,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P都向右滑动时,灯泡L1和L2的亮度变化是( ) A、L1和L2都变亮 B、L1和L2都变暗 C、L1变亮,L2变暗 D、L1变暗,L2不变 D 2. 张华同学在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时,将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像,根据图像,下列说法错误的是( ) A.通过导体A的电流与其两端

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