
第六节 电阻定律, 其与长度是有关联的, 那么, 决定导体电阻大小的因素究竟有哪些呢? 是与材料有关的, 还有与横截面积, 导体的电阻同导体的长度、横截面积以及材料这三个因素均可有联系, 我们又需要采用什么样的的实验方法去加以研究? 实验方法是: 控制变量法, 在同种材料以及横截面积一定的情况下, 改变长度, 测量电阻, 在同种材料以及长度一定时, 改变横截面积, 进而测量电阻, 对于不同材料, 长度一定以及横截面积一定的时候, 测量电阻, 二、设计实验方案, 1、设计测量电阻R的实验方案: (1)那时你打算运用什么方法去测定电阻? (3)(2)测量电路究竟是采用安培表内接法还是外接法呢: 它是伏安法。要是存在某种情况, 就会采用电流表内接法;要是别样情况, 就会采用电流表外接法。安培表的电阻仅仅是有着几欧姆罢了, 而伏特表的电阻可是达到几千欧姆, 我们实验所使用的电阻丝的电阻仅有几欧姆, 所以应该采用“外接法”。电阻丝, A, V, 点点。实验探究: R与L的关系, 在同种材料, S一定的状况下, 改变L, 去测R, 然后列表记录出实验数据。然后做出R—L图像。倘若图像屬於經過原點的那條直線, 那就表明R∝L (採用圖像法), 針對電阻絲, A與V , · · ①藉由求解R/L之比值 , 要是該比值为常量, 則說明R∝l(運用計算法), R、L , o , A、B、C、D、E、F , 關於實驗探究: R與S的關係, R、S - 1 , 對於同種材料, L保持不變, 改變S, 測量R, 並制成列表來記錄實驗數據。 ②繪制出R—S - 1圖像。图像呈现的是经过原点的直线, 这表明了R∝1/S (运用图像法), ①借助计算得出R·S乘积是一个固定不变的量, 以此说明R∝1/S(利用计算法), o实验得出的结论是: 对于同种材料, 当S保持一定时, 电阻R与L成正比例关系, 即R ∝L ;当同种材料中L保持一定时, 电阻与S成反比例关系;同种材料制成的导体, 其电阻R与它自身的长度L成正比例关系,与它自身的横截面积S成反比例关系。关于理论探究方面, 涉及到L1、R1, 多次出现L1、R1, 导体的电阻R与长度L存在着特定关系, 具体指在相关研究里有这样的关系体现, 比如在这部分内容中探究了导体电阻R与长度L的关系, 像123 n S0 R0 R = R0/n nS0这种情况描述的就是它们可能存在的关联情况体现其联系, 同时还探究了导管体电阻R与横截面积S的关系呈现相关规律成果, 有电阻定律, 其内容是同种材料的导体, 这种情况下的导体电阻R与它的长度L呈现成某种正比关系, 并且与它的横截面积S呈现成反比关系, 而且导体电阻与构成它的材料存在关联关系, 即都是明确强调了同种材料的导体、还得出其电阻R与它的长度L成正比, 同时与它的横截面积S成反比。达成这样的结论: 首先, 存在反映材料导电性能的一个物理量;接着, 有一个表达式, 其中有个被称作比例常数的东西, 它跟导体的材料相关联, 是专门用来反映材料导电性能的, 这个就被叫做材料的电阻率;然后, 电阻率的单位是欧姆·米, 也就是Ω·m;再者, 金属的电阻率会随着温度的升高而变大;另外, 纯金属的电阻率比较小, 合金的电阻率则比较大;还有, 有些合金的电阻率几乎不会随着t发生变化, 就像锰铜合金这种是标准电阻;最后, 有的合金电阻率会随着环境变化而改变, 比如随着光强、温度等因素而变化。当下温度快要接近0k之际, 多数导体的电阻率全都为零, 这就是超导现象。电路中存在一段金属丝, 其长度是L, 电阻为R, 若要让电阻变成4R, 以下可行的办法是()。A.把金属丝拉长达到2LB.把金属丝拉长至4L C.将金属丝对折之后拧成一股D.把金属丝两端的电压提升到原来的4倍 A 有一段粗细均匀的镍铬合金丝, 它横截面的直径为d, 电阻是R, 要是把它拉成直径为d/4的均匀细丝, 那电阻值将会变成()。 A.R/16B.16RC.256RD.R/64 C * * 版权全数属于——庞留根 版权所有—庞留根2010.09.01, * * 版权全部归属于——庞留根 版权所有—庞留根2010.09.01, * * 全部版权归属——庞留根 版权所有—庞留根2010.09.01, * * 版权完全属于——庞留根 版权所有—庞留根2010.09.01。
