第17章 第6节 测定金属的电阻率-【高考零起点】2026年新高考物理总复习学用Word(艺考)
2026-04-03
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 学案 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 727 KB |
| 发布时间 | 2026-04-03 |
| 更新时间 | 2026-04-03 |
| 作者 | 长沙零起点文化传播有限公司 |
| 品牌系列 | 高考零起点·新高考总复习 |
| 审核时间 | 2026-04-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57148343.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中物理高考复习学案围绕“测定金属的电阻率”实验专题,系统整合电阻定律应用、伏安法电路选择、仪器精准选用及误差分析等核心考点,按“原理-器材-步骤-方法-误差”逻辑构建知识网络,通过对比表格和问题链设计,引导学生自主梳理实验关键环节,形成完整的电学实验认知体系。
亮点在于科学探究导向的分层训练设计,如例1仪器选择、例2创新测量中空截面积等真题情境题,培养科学思维与科学探究素养。每个模块配备误差分析任务单和数据处理模板,帮助学生自主诊断实验操作薄弱点,教师可依托练习反馈实施个性化指导,有效提升学生实验备考能力。
内容正文:
第六节 测定金属的电阻率
实验过程
1.实验原理
根据电阻定律公式知道只要测出金属丝的长度和它的直径d,计算出横截面积S,并用伏安法测出电阻Rx,即可计算出金属丝的电阻率。
2.实验器材
被测金属丝,直流电源(4 V),电流表(0~0.6 A),电压表(0~3 V),滑动变阻器(50 Ω),开关,导线若干,螺旋测微器,毫米刻度尺。
3.实验步骤
(1)用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d。
(2)接好用伏安法测电阻的实验电路。
(3)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,反复测量三次,求出其平均值l。
(4)把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置。
(5)闭合开关,改变滑动变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,填入记录表格内。
(6)将测得的Rx、l、d值,代入公式R=ρ和S=中,计算出金属丝的电阻率。
4.电流表、电压表测电阻两种方法的比较
方法
电流表内接法
电流表外接法
电路图
误差
原因
电流表分压
U测=Ux+UA
电压表分流
I测=Ix+IV
电阻
测量值
R测==Rx+RA>Rx
测量值大于真实值
R测=<Rx
测量值小于真实值
适用条件
RA≪Rx
RV≫Rx
规律方法总结
1.伏安法测电阻的电路选择
(1)阻值比较法:先将待测电阻的估计值与电压表、电流表内阻进行比较,若Rx较小,宜采用电流表外接法;若Rx较大,宜采用电流表内接法。
(2)临界值计算法
Rx<时,用电流表外接法;
Rx>时,用电流表内接法。
(3)实验试探法:按下图接好电路,让电压表的一根接线柱P先后与a、b处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化,而电流表的示数变化不大,则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法。
2.注意事项
(1)先测直径,再连电路:为了方便,测量直径应在金属丝连入电路之前测量。
(2)电流表外接法:本实验中被测金属丝的阻值较小,故采用电流表外接法。
(3)电流控制:电流不宜过大,通电时间不宜过长,以免金属丝温度过高,导致电阻率在实验过程中变大。
3.误差分析
(1)若为内接法,电流表分压。
(2)若为外接法,电压表分流。
(3)长度和直径的测量。
例1 在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻Rx约为5 Ω。实验室备有下列实验器材:
A.电压表V1(量程3 V,内阻约为15 kΩ)
B.电压表V2(量程15 V,内阻约为75 kΩ)
C.电流表A1(量程3 A,内阻约为0.2 Ω)
D.电流表A2(量程600 mA,内阻约为1 Ω)
E.滑动变阻器R1(0~100 Ω,0.3 A)
F.滑动变阻器R2(0~2 000 Ω,0.1 A)
G.电池E(电动势为3 V,内阻约为0.3 Ω)
H.开关S,导线若干
(1)要求较准确地测出其阻值,电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 。(用器材前的字母表示即可)
(2)为了减小实验误差,应选用图中 (选填“a”或“b”)为该实验的电路图。
例2 有一根细长而粗细均匀的金属管线样品,横截面如图所示。此金属管线长约30 cm,电阻约10 Ω。已知这种金属的电阻率为ρ,因管内中空部分截面积形状不规则,无法直接测量,请你设计一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,现有如下器材可选:
A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(600 mA,1.0 Ω)
D.电流表A2(3 A,0.1 Ω)
E.电压表V(3 V,6 kΩ)
F.滑动变阻器R1(2 kΩ,0.5 A)
G.滑动变阻器R2(10 Ω,2 A)
H.蓄电池E(6 V,0.05 Ω)
I.开关一个,带夹子的导线若干
(1)上述器材中,应选用的器材有 (只填代号字母)。
(2)画出你所设计的电路图,并把图中的实物连成实际测量电路,要求尽可能测出多组有关数值。
(3)实验中要测量的物理量有: 。
(4)计算金属管线内部空间截面积S0的表达式为:S0= 。
1.某物理学习小组的两位同学采用“伏安法”测金属丝的电阻的实验中,根据同一组数据进行正确描点后,甲、乙两位同学根据自己的理解各作出一条图线,如图中甲、乙所示,根据你对实验的理解,你认为 同学的图线正确,根据你选择的图线算出该金属丝的电阻为 Ω。(保留两位有效数字)
2.在测量金属的电阻率的实验中,可供选用的器材如下:
待测金属丝:Rx(阻值约4 Ω,额定电流约0.5 A)
电压表:V(量程3 V,内阻约3 kΩ)
电流表:A1(量程0.6 A,内阻约0.2 Ω)
A2(量程3 A,内阻约0.05 Ω)
电源:E1(电源电压为3 V)
E2(电源电压为12 V)
滑动变阻器:R(最大阻值约20 Ω)
螺旋测微器,毫米刻度尺,开关S,导线。
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为 mm。
(2)若滑动变阻器采用限流式接法,为使测量尽量精确,电流表应选 ,电源应选 (均填器材代号),在虚线框中完成电路原理图。
3.(9分)精确测量干电池电动势和内阻需要考虑电表内阻的影响。可用器材有:电压表(量程1.5 V,内阻约为1.5 kΩ)、电流表(量程0.6 A)、滑动变阻器、开关、干电池和导线若干。某小组开展了以下实验。
(1)考虑电流表内阻影响
①用图1所示电路测量电流表的内阻。从图2电压表和电流表读数可得电流表内阻RA= Ω(保留2位有效数字)。
②用图3所示电路测量干电池电动势和内阻。电压表读数、电流表读数、干电池内阻和电流表内阻分别用U、I、r和RA表示。则干电池电动势E=U+ (用I、r和RA表示)。
③调节滑动变阻器测得多组电表读数,作出图4所示的U-I图像。则待测干电池电动势E= V(保留3位有效数字),内阻r= Ω(保留1位小数)。
(2)考虑电压表内阻影响
该小组也尝试用图5所示电路测量电压表内阻,但发现实验无法完成。原因是 (单选,填正确答案标号)。
A.电路设计会损坏仪器
B.滑动变阻器接法错误
C.电压太大无法读数
D.电流太小无法读数
4.(1)如图所示是测量合金丝电阻的电路,相关器材的规格已在图中标出。合上开关,将滑动变阻器的滑片移到最左端的过程中,发现电压表和电流表的指针只在图示位置发生很小的变化。由此可以推断:电路中 (选填图中表示接线柱的数字)之间出现了 (选填“短路”或“断路”)。
(2)电路故障被排除后,调节滑动变阻器,读出电压表和电流表的示数分别为2.23 V和38 mA,由此,该同学算出接入电路部分的合金丝的阻值为58.7 Ω,为了更准确地测出合金丝的阻值,在不更换实验器材的条件下,对实验应做怎样的改进?请写出两条建议。
5.(2024山东卷)某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:
学生电源(输出电压0~16 V)
滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流2 A);
电压表V(量程3 V,内阻未知);
电流表A(量程3 A,内阻未知);
待测铅笔芯R(X型号、Y型号);
游标卡尺,螺旋测微器,开关S,单刀双掷开关K,导线若干。
回答以下问题:
(1)使用螺旋测微器测量铅笔芯直径,某次测量结果如图甲所示,该读数为
mm。
(2)把待测铅笔芯接入图乙所示电路,闭合开关S后,将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置,将单刀双掷开关K分别掷到1、2端,观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显,则测量铅笔芯电阻时应将K掷到 (填“1”或“2”)端。
(3)正确连接电路,得到Y型号铅笔芯I-U图像如图丙所示,求得电阻RY= Ω(保留3位有效数字);采用同样方法得到X型号铅笔芯的电阻为1.70 Ω。
(4)使用游标卡尺测得X、Y型号铅笔芯的长度分别为40.68 mm、60.78 mm,使用螺旋测微器测得X、Y型号铅笔芯直径近似相等,则X型号铅笔芯的电阻率 (填“大于”或“小于”)Y型号铅笔芯的电阻率。
6.(2024江西卷)某小组欲设计一种电热水器防触电装置,其原理是:当电热管漏电时,利用自来水自身的电阻,可使漏电电流降至人体安全电流以下。为此,需先测量水的电阻率,再进行合理设计。
(1)如图(a)所示,在绝缘长方体容器左右两侧安装可移动的薄金属板电极,将自来水倒入其中,测得水的截面宽d=0.07 m和高h=0.03 m。
(2)现有实验器材:电流表(量程300 μA,内阻RA=2 500 Ω)、电压表(量程3 V或15 V,内阻未知)、直流电源(3 V)、滑动变阻器、开关和导线。请在图(a)中画线完成电路实物连接。
(3)连接好电路,测量26 ℃的水在不同长度l时的电阻值Rx。将水温升到65 ℃,重复测量。绘出26 ℃和65 ℃水的Rx-l图,分别如图(b)中甲、乙所示。
(4)若Rx-l图线的斜率为k,则水的电阻率表达式ρ= (用k、d、h表示)。实验结果表明,温度 (填“高”或“低”)的水更容易导电。
(5)测出电阻率后,拟将一段塑料水管安装于热水器出水口作为防触电装置。为保证出水量不变,选用内直径为8.0×10-3 m的水管。若人体的安全电流为1.0×10-3 A,热水器出水温度最高为65 ℃,忽略其他电阻的影响(相当于热水器220 V的工作电压直接加在水管两端),则该水管的长度至少应设计为 m。(保留两位有效数字)
7.(2024江苏卷)某同学在实验室测定金属块的电阻率,电路如图1所示,除被测金属块(图2)外,还有如下实验器材可供选择。
A.直流电源:电动势约为3 V,内阻可忽略不计;
B.电流表A1:量程0~100 mA,内阻约为1 Ω;
C.电流表A2:量程0~10 mA,内阻约为4 Ω;
D.电压表V:量程0~3 V,内阻约为3 kΩ;
E.滑动变阻器R1:0~10 Ω;
F.滑动变阻器R2:0~50 Ω;
G.开关、导线等。
(1)用多电电表欧姆挡粗测金属块电阻,测得A、B端电阻RAB=4 Ω,测C、D端电阻时的示数如图3所示,则RCD= Ω。
(2)测C、D端电阻时滑动变阻器应选 (填实验器材前字母序号)
(3)实物连线如图4所示,其中4个区域,连错的部分是 。
(4)连通电路时,滑动变阻阻滑片应置于最 (填“左”或“右”)端。
(5)实验中测量A、B间电阻时选用电流表A1,测量A、B间电阻时选用电流表A2,经过一系列测量后得到金属块的电阻率ρAB和ρCD。
ρAB
ρCD
1.02
1.06
小明认为A、B间测得的电阻计算电阻率更准确,因为测量A、B间电阻时所用的电流表A1的内阻更小,你认为小明的说法是否正确?说明你的理由: 。
第六节 测定金属的电阻率
典例精析
例1 (1)A D E (2)b
【解析】 (1)电源电动势为3 V,要求较准确地测出其阻值,需要多测几组数据,所以选用电压表V1(量程3 V,内阻约为15 kΩ),即A.待测金属导线的电阻Rx约为5 Ω,根据欧姆定律有I=≈0.6 A,即实验中通过电流表的最大电流为0.6 A,选用电流表A2(量程600 mA,内阻约为1 Ω)即可。变阻器只能选R1(0~100 Ω,0.3 A),即可
(2)待测金属导线的电阻较小,需要采用电流表外接。故选b电路图。
例2 (1)ABCEGHI (2)电路及实际测量电路如图所示
(3)见解析 (4)
【解析】 (1)流过此金属管线最大电流约为3 V÷10 Ω=0.3 A,故电流表选量程600 mA的A1;电压表只有E可选;滑动变阻器R1最大阻值太大,不便于调节,故应选滑动变阻器R2。
(2)由于Rx=10 Ω<=10 Ω,故采用电流表外接法;要求尽可能测出多组有关数值,故应采用滑动变阻器的分压式接法。
(3)用螺旋测微器测横截面边长a,用毫米刻度尺测金属管线长度L,电压表示数U,电流表示数I。
(4)金属管线金属部分截面积S=,R=,S0=a2-S,联立解得S0=a2-。
巩固练习
1.甲 3.8
【解析】根据欧姆定律I=,同一电阻阻值不变,故U-I图像是过原点的直线,故甲图线正确。R===3.8 Ω。
2.(1)1.775 (2)A1 E1 图见解析
【解析】(1)螺旋测微器的读数为1.5 mm+27.5×0.01 mm=1.775 mm。
(2)在用伏安法测电阻的实验中,为使测量尽量精确,则电流表、电压表指针需达到半偏以上,又因待测电阻丝的额定电流为0.5 A,所以电流表选A1,电源选E1即可。因电压表内阻远大于待测电阻,则采用电流表外接,滑动变阻器用限流电路,则电路原理图如图所示
3.(1)①1.0 ②I(r+RA) ③1.40 ④1.0 (2)D
【解析】(1)①由题图2可知,电压表读数U=0.60 V,电流表读数I=0.58 A。根据欧姆定律可得电流表内阻RA= Ω≈1.0 Ω。
②由闭合电路欧姆定律可知,干电池电动势的表达式为E=U+I(r+RA)。
③根据E=U+I(r+RA)变形为U=-(r+RA)I+E。根据图像可知,纵截距b=E=1.40 V,斜率的绝对值=r+RA= Ω=2.0 Ω,所以待测干电池电动势E=1.40V,电源内阻r=1.0 Ω。
(2)由于将电压表串联接在电路中,电压表内阻很大,电路中电流太小,故无法完成实验的原因可能是电流太小无法读数。
4.(1)7、9 断路 (2)电流表改为内接;测量多组电流和电压值,计算出电阻的平均值(或测量多组电流和电压值,用图像法求电阻值)
【解析】(1)因为电压表有读数,说明除7、9之间的电路都应畅通,且是串联电路,由于电压表内阻比较大,因此通过电压表、电流表的电流比较小,滑动变阻器滑片的移动对两电表示数的影响较小。则7、9之间的电路可能接触不良,形成断路。
(2)由于= Ω=30 Ω,Rx>,即,宜采用电流表内接法;通过多次测量求平均值或图像法可提高实验的精确度。
5.(1)2.450 (2)1 (3)1.91 (4)大于
【解析】(1)根据螺旋测微器的读数规则可知,其读数d=2 mm+0.01×45.0 mm=2.450 mm。
(2)由于电压表示数变化更明显,说明电流表分压较多,因此电流表应采用外接法,即测量铅笔芯电阻时应将K掷到1端。
(3)根据图丙的I-U图像,结合欧姆定律有RY==1.91 Ω。
(4)根据电阻定律R=ρ,可得ρ=。两种材料的横截面积近似相等,分别代入数据可知ρX>ρY。
6.(2)
(4)kdh 高 (5)0.46
【解析】(2)电源电动势为3 V,故电压表量程选择3 V;由于电流表的内阻已知,故采用电流表内接时,可以消除系统误差,故电流表采用内接法,实物图如答图。
(4)根据电阻定律Rx=ρ·l,
可得k=,
得ρ=kdh。
电阻率越小越容易导电,根据图像可知65 ℃的水的电阻率更小,故可知温度高的水更容易导电。
(5)根据前面分析可知65 ℃的水的电阻率ρ=kdh=×0.07×0.03 Ω·m=24 Ω·m,
故当选用内直径d0=8.0×10-3 m的水管。若人体的安全电流I0=1.0×10-3 A,接入电压U=220 V时,得=I0,R=ρ ,解得水管的长度至少应设计为lm=0.46 m。
7.(1)330 (2)F (3)② (4)右 (5)错误;理由见解析
【解析】(1)由题图3可得,多用电表欧姆挡选用“×100”倍率,则C、D端电阻RCD=3.3×100 Ω=330 Ω。
(2)由题图1可得,滑动变阻器采用限流式接入电路,为了多次测量时电压表、电流表数据有明显变化,应该接入阻值和C、D端电阻接近的滑动变阻器R2,即选F。
(3)电压表测量金属块和电流表两端的电阻,连接错误的区域是②区域,目前电压表测量电流表两端的电压,应将电压表的右边接线柱(+接线柱)连接到电阻的右端。
(4)接通开关前,滑动变阻阻滑片应放在阻值最大的最右端位置。
(5)金属块A、B间的电阻约为4 Ω,测量值的相对误差约为×100%=20%;金属块C、D间约330 Ω电阻,测量值的相对误差约为×100%=1.2%,误差更小,测得的电阻计算电阻率更准确,则小明的说法错误。
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