内容正文:
第二章 第3节
电阻定律 电阻率
1.实验探索电阻定律
①R可能与哪些因素有关? (猜想)
材料、长度、横截面积、温度……
②控制变量法 (方法)
一、电阻定律
③演示实验
实验方案:温度一定时
同种材料,S一定,改变L,测R
同种材料,L一定,改变S,测R
不同材料,L一定,S一定,测R
2.电阻定律(70页)
①内容——在温度不变时,导体的电阻与它的长度成正比,跟它的横截面积成反比
②表达式:
L:长度 S:横截面积 ρ:比例系数
R=
3.电阻率
①物理意义 :在数值上它等于用该材料制成的1m长,横截面积为1m2的导体电阻
②电阻率与温度有关
③单位 :Ω·m(欧姆米,简称欧米)
金属的电阻率随温度升高而增大
ρ --反映材料导电性能好坏,与导体的形状、大小无关
一根粗细均匀的导线,当其两端电压为U时,通过的电流为I,若将此导线均匀拉长到原来的2倍时,电流仍为I,导线两端所加的电压变为( )
A. B.U C.2U D.4U
D
如图所示,分别把一个长方体铜柱的ab端、cd端、ef端接入电路时,计算接入电路中的电阻各是多大.(各边的长度如图所示,设电阻率为ρ)
目前集成电路的集成度很高,要求里面的各种电子元件都微型化,集成度越高,电子元件越微型化、越小.图中R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸远远小于R1的尺寸.通过两导体的电流方向如图所示,则关于这两个导体的电阻R1、R2关系的说法正确的是( )
A.R1>R2
B.R1<R2
C.R1=R2
D.无法确定
C
教材71页表格(勾画))
1.半导体 :
金属导体的电阻率一般约为10-8Ω·m~10-6Ω·m
绝缘体的电阻率一般约为108Ω·m~1018Ω·m
半导体的电阻率一般约为10-5Ω·m~106Ω·m
半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间
二、半导体(72页)
2.半导体的导电性能(3种):
①半导体材料的电阻率随温度升高而减小,称为半导体的热敏特性——半导体热敏电阻
②半导体材料的电阻率随光照而减小,称为半导体的光敏特性 ——半导体光敏电阻
③半导体材料中掺入微量杂质也会使它的电阻率产生急剧变化,称为半导体的掺杂特性。
利用这一特性制成晶体二极管和晶体三极管。晶体二极管具有单向导电性
1、超导现象:导体或合金温度低温下失去电阻的现象
2、临界温度:导体由普通状态向超导状态转变时的温度称为超导临界温度.
3、超导态的两个基本性质:
①零电阻效应
②抗磁性
三、超导体(74页)
14
【总结】
(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.
(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.
(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.
(4)许多导体在温度特别低时电阻率可以降到零,这个现象叫做超导现象.
作业:课时训练4
$$