内容正文:
第十一章 电路及其应用
2 导体的电阻
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第十一章 电路及其应用
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预习案 必备知识·问题导学
01
探究案 关键能力·互动探究
02
知能达标训练
04
提升案 随堂演练·基础落实
03
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预习案 必备知识·问题导学
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过原点的直线
阻碍
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控制变量
正比
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正比
反比
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导电性能
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探究案 关键能力·互动探究
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03
提升案 随堂演练·基础落实
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04
知能达标训练
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第十一章 电路及其应用
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[学业要求与核心素养]
1.理解电阻的定义及电阻的意义,掌握电阻的定义式。
2.理解导体的UI图像的倾斜程度表示电阻的大小。
3.了解利用控制变量法实验探究影响导体电阻的因素。
4.理解电阻率的概念、掌握公式R=ρeq \f(l,S)。
一、电阻
1.同一个金属导体的UI图像是一条________________。
2.定义式
R=________,它反映了导体对电流的________作用。
3.单位
欧姆(Ω),千欧(kΩ),兆欧(MΩ),1 kΩ=103 Ω,1 MΩ=106 Ω。
eq \f(U,I)
二、影响导体电阻的因素
阅读教材,并回答:
教材实验“参考案例”的图10.22中:
(1)实验如何巧妙地比较电阻的大小?
(2)简述实验步骤;
(3)设计表格,记录数据。
答:(1)串联电路中电阻跟电压成正比。
(2)见教材
(3)略
【概念·规律】
内容
实验目的
探究导体电阻与长度、横截面积、材料的关系
实验电路
实验目的
探究导体电阻与长度、横截面积、材料的关系
实验方法
____________法
实验原理
串联的a、b、c、d电流相同,电压与导体的电阻成________,测量出它们的电压就可知道它们的电阻比,从而分析出影响导体电阻大小的有关因素
实验结论
导体的电阻与长度、横截面积有定量关系,与导体材料有关
三、导体的电阻率
阅读教材,并回答:
观察教材表 “几种导体材料在20 ℃时的电阻率”,此表说明了什么?
答:电阻率跟材料和温度有关
【概念·规律】
电阻定律
内容
同种材料的导体,其电阻R与它的长度l成________,与它的横截面积S成________;导体电阻还与构成它的材料有关
公式
R=________
ρeq \f(l,S)
电阻率
公式
ρ=________
意义
ρ反映了材料____________的好坏。电阻率越小,____________越好
单位
国际单位——欧姆·米,符号是Ω·m
决定
因素
电阻率ρ由材料自身的特性和温度决定。纯金属的电阻率较小,合金的电阻率较大
eq \f(RS,l)
(1)由R=eq \f(U,I)可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比。( )
(2)电阻率ρ只与导体的长度L和横截面积S有关。( )
(3)电阻率表示了材料的导电能力的强弱,由导体的材料决定,且与温度有关。( )
(4)电阻率大的导体,电阻一定很大。( )
(5)导体的长度越大,电阻也一定越大。( )
(6)在特定的条件下,导体的电阻率ρ可以降到0。( )
答案 (1)× (2)× (3)√ (4)× (5)× (6)√
探究点一 电阻的理解
1.R=eq \f(U,I)是电阻的定义式,比值表示一段导体对电流的阻碍作用,对给定的导体,它的电阻是一定的,与导体两端是否加电压,导体中是否有电流无关。
2.伏安特性曲线
用纵坐标表示电流I,用横坐标表示电压U,这样画出的导体的IU图像叫作导体的伏安特性曲线。
3.线性元件和非线性元件
(1)线性元件:伏安特性曲线是一条直线,欧姆定律适用的元件。
(2)非线性元件:伏安特性曲线是一条曲线,欧姆定律不适用的元件。
(多选)某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻
B.加5 V电压时,导体的电阻约是5 Ω
C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小
D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小
[解析] 虽然该元件是非线性元件,但可以用R=eq \f(U,I)计算各状态的电阻值,A错误;当U=5 V时,I=1.0 A,R=eq \f(U,I)=5 Ω,B正确;由图可知,随电压的增大,各点到坐标原点连线的斜率越来越小,电阻越来越大,反之,随电压的减小,电阻减小,C错误,D正确。
[答案] BD
1.(多选)甲、乙两个电阻,它们的伏安特性曲线画在同一个坐标系中,如图所示,则( )
A.甲的电阻是乙的电阻的eq \f(1,3)
B.把两个电阻两端加上相同的电压,通过甲的电流是通过乙的电流的两倍
C.欲使有相同的电流通过两个电阻,加在乙两端的电压应是加在甲两端电压的3倍
D.甲的电阻是乙的电阻的2倍
答案 AC
探究点二 实验探究影响导体电阻的因素
[交流讨论]
如图所示,a、b、c、d是四条不同的金属导体,导体b、c、d在长度、横截面积、材料三个因素方面,分别只有一个因素与导体a不同。
(1)比较电阻之比是否需要测电流?
(2)下表为四个串联导体的各方面因素关系及导体两端的电压关系。
三个因素及电压不同导体
长度
横截面积
材料
电压
a
L
S
铁
U
b
2L
S
铁
2U
c
L
2S
铁
eq \f(U,2)
d
L
S
镍铜合金
5U
①四段导体串联接入电路,每段导体两端的电压与电阻有什么关系?
②对比导体a和b说明什么?
③对比导体a和c说明什么?
④对比导体a和d说明什么?
答:(1)不需要 (2)①正比 ②导体电阻和长度成正比 ③导体电阻和横截面积成反比 ④导体电阻和材料有关
[归纳总结]
1.导体电阻的决定式R=ρeq \f(l,S)
l是导体的长度,S是导体的横截面积,ρ是比例系数,与导体材料有关,叫作电阻率。
2.R=eq \f(U,I)与R=ρeq \f(l,S)的区别与联系
R=eq \f(U,I)
R=ρeq \f(l,S)
区别
适用于纯电阻元件
适用于粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液、等离子体
联系
R=ρeq \f(l,S)是对R=eq \f(U,I)的进一步说明,即导体的电阻与U和I无关,而是取决于导体本身的材料、长度和横截面积
(2023·广州期末)如图所示,两个用相同材料制成的上表面均为正方形的长方体导体甲、乙,高度均为h,甲、乙上表面边长分别为a、b,则( )
A.从图示电流方向看,甲、乙电阻之比为a∶b
B.从图示电流方向看,甲、乙电阻之比为1∶1
C.若电流方向均为竖直向下,甲、乙电阻之比为a∶b
D.若电流方向均为竖直向下,甲、乙电阻之比为a2∶b2
[解析] 由R=ρeq \f(l,S)可知:当电流方向如图示时R甲=ρeq \f(a,ah)=eq \f(ρ,h),R乙=ρeq \f(b,bh)=eq \f(ρ,h),则R甲∶R乙=1∶1,故A错误,B正确;当电流方向均为竖直向下时R甲′=ρeq \f(h,a2),R乙′=ρeq \f(h,b2),则有R甲′∶R乙′=b2∶a2,故C、D错误。
[答案] B
2.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc。当将A与B接入电压为U的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为( )
A.4I
B.2I
C.eq \f(1,2)I
D.eq \f(1,4)I
解析 设沿AB方向的横截面积为S1,沿CD方向的横截面积为S2,则有eq \f(S1,S2)=eq \f(1,2),AB接入电路时电阻为R1,CD接入电路时电阻为R2,则有eq \f(R1,R2)=eq \f(ρ\f(lab,S1),ρ\f(lbc,S2))=eq \f(4,1),由欧姆定律得电流之比eq \f(I1,I2)=eq \f(R2,R1)=eq \f(1,4),解得I2=4I1=4I,故A正确。
答案 A
探究点三 电阻率
[交流讨论]
(1)电阻率大的导体,电阻是否一定大?
(2)电阻大的导体,电阻率是否一定大?
(3)电阻与电阻率有何区别和联系。
答:(1)不一定。
(2)不一定。
(3)略
[归纳总结]
1.电阻率是一个反映导体材料导电性能的物理量,是导体材料本身的属性,与导体的形状、大小无关。
2.电阻率与温度的关系及应用
(1)金属的电阻率随温度的升高而增大,可用于制作电阻温度计。
(2)大部分半导体的电阻率随温度的升高而减小,半导体的电阻率随温度的变化较大,可用于制作热敏电阻。
(3)有些合金,电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制作标准电阻。
(4)许多导体在温度特别低时电阻率可以降到零,这个现象叫作超导现象。
甲、乙为不同材料制成的两个长方体金属导电板,长、宽、高均分别为a、b、c,其中a>b>c,如图所示,它们的外形完全相同。现将甲、乙两金属导电板按下图两种方式接入同一电源时,若回路中的电流相同,那么甲、乙两金属导电板的电阻率之比为( )
A.eq \f(c2,a2) B.eq \f(a2,b2)
C.eq \f(ac,b2)
D.eq \f(a2,bc)
[解析] 甲、乙两金属导电板按题图两种方式接入同一电源时,若回路中的电流相同,则由欧姆定律可知甲、乙两金属导电板的电阻相等,根据电阻决定式有R=ρeq \f(L,S),则可得电阻率为ρ=eq \f(RS,L);甲、乙两金属导电板的电阻率之比为eq \f(ρ甲,ρ乙)=eq \f(\f(Rbc,a),\f(Rab,c))=eq \f(c2,a2),故选项A正确。
[答案] A
3.某市对市场上售出的纯净水质量进行了抽测,检测样品的电导率(电导率是电阻率的倒数,是检验纯净水是否合格的一项重要指标)来判断纯净水是否合格。下列说法正确的是( )
A.电导率的单位是Ω-1
B.任何材料的电导率的大小均与温度无关
C.不合格的纯净水的电导率偏大
D.材料的电导率越小,其导电性能越强
解析 根据电阻定律R=ρeq \f(L,S),解得ρ=eq \f(RS,L),可知电阻率的单位为Ω·m,电导率是电阻率的倒数,则电导率的单位是Ω-1·m-1,故选项A错误;金属材料的电阻率与温度有关,金属材料的电导率的大小也与温度有关,故选项B错误;不合格的纯净水中含有较多的离子,导电能力好,电阻率小,电导率偏大,故选项C正确;材料的导电性能越强,电阻率越小,电导率越大,故选项D错误。
答案 C
1.一条粗细均匀的电阻丝,电阻为R,圆形横截面的直径为d。若将它拉制成直径为eq \f(d,10)的均匀细丝,电阻变为( )
A.eq \f(R,10 000)
B.eq \f(R,100)
C.10 000R
D.100R
解析 把电阻丝拉制成直径是eq \f(d,10)的均匀细丝后,其横截面积变为原来的eq \f(1,100),长度变为原来的100倍,所以它的电阻变为R′=ρeq \f(100L,\f(S,100))=10 000ρeq \f(L,S)=10 000R,故选项C正确。
答案 C
2.(教材本节练习与应用第6题变式)如图所示,一块均匀的长方体样品,长为a、宽为b,厚为c。在A、B两端加上电压U时测得通过样品的电流是I,在C、D两端加上同样的电压U时测得通过样品的电流是2I,则a∶b等于( )
A.eq \r(2)
B.eq \f(1,\r(2))
C.4
D.2
解析 根据题意与电阻定律可得RAB=ρeq \f(a,bc),RCD=ρeq \f(b,ac),由欧姆定律R=eq \f(U,I)有RAB=eq \f(U,I),RCD=eq \f(U,2I),则有eq \f(RAB,RCD)=eq \f(ρ\f(a,bc),ρ\f(b,ac))=eq \f(a2,b2)=eq \f(2,1),可得eq \f(a,b)=eq \r(2),故选项A正确。
答案 A
3.(2023·东营联考)欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律。有一个长方体金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c,电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻的阻值最小的是( )
解析 长方体的体积V=Sl不变,根据电阻定律R=ρeq \f(l,S),电阻的阻值最小的应该是横截面积最大、长度最短的,由于a>b>c,故A符合题意。
答案 A
4.图甲为一测量电解液电阻率的玻璃容器,P、Q为电极,设a=1 m,b=0.2 m,c=0.1 m,当里面注满某电解液,且P、Q间加上电压后,其UI图线如图乙所示,当U=10 V时,电解液的电阻率ρ是多少?
解析 由题图乙可求得U=10 V时,
电解液的电阻为R=eq \f(U,I)=eq \f(10,5×10-3) Ω=2 000 Ω。
由题图甲可知电解液长为l=a=1 m,横截面积为S=bc=0.02 m2,结合电阻定律R=ρeq \f(l,S)得ρ=eq \f(RS,l)=eq \f(2 000×0.02,1) Ω·m=40 Ω·m。
答案 40 Ω·m
$$