2019届高考物理一轮复习讲义:第八章 恒定电流第1讲 电流 电阻 电功及电功率 Word版含答案
高考物理一轮复习 第8章 恒定电流 第1节 电流、电阻、电功及电功率教案(含解析)
第1节 电流、电阻、电功及电功率一、电流及欧姆定律 1.电流的理解(1)定义:电荷的定向移动形成电流。
(2)条件:①有可以自由移动的电荷;②导体两端存在电压。
(3)方向:电流是标量,为研究问题方便,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。
在外电路中电流由电源正极到负极,在内电路中电流由电源负极到正极。
(4)三个表达式①定义式:I =qt,q 为在时间t 内通过导体横截面的电荷量。
②微观表达式:I =nqSv ,其中n 为导体中单位体积内自由电荷的个数,q 为每个自由电荷的电荷量,S 为导体的横截面积,v 为自由电荷定向移动的速率。
③决定式:I =UR,即欧姆定律。
2.欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
(2)适用范围:适用于金属和电解液等纯电阻电路。
二、电阻定律 1.电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻R 与它的长度l 成正比,与它的横截面积S 成反比;导体电阻还与构成它的材料有关。
(2)表达式:R =ρlS。
2.电阻率(1)计算式:ρ=R Sl。
(2)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性。
(3)电阻率与温度的关系金属的电阻率随温度升高而增大,半导体的电阻率随温度升高而减小。
三、电功率、焦耳定律 1.电功(1)定义:导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动,电场力做的功称为电功。
(2)公式:W =qU =IUt 。
(3)电流做功的实质:电能转化成其他形式能的过程。
2.电功率(1)定义:单位时间内电流所做的功,表示电流做功的快慢。
(2)公式:P =Wt=IU 。
3.焦耳定律(1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比。
(2)公式:Q =I 2Rt 。
4.热功率(1)定义:单位时间内的发热量。
(2)表达式:P =Q t=I 2R 。
1.思考辨析(正确的画“√”,错误的画“×”)(1)由于规定正电荷定向移动方向为电流方向,所以电流是矢量。
高三一轮复习 恒定电流
高中物理复习08-恒定电流班级 姓名 得分知识网络:第1单元 基本概念和定律一、.电流条件:1、导体两端有持续的电压 2、有可以自由移动的电荷方向:正电荷的定向移动的方向; 电源外部由高电势流向低电势, 电源外部由正极流向负极 二、电流强度——(I 标量)——表示电流的强弱。
通过导体某一截面的电量q 跟通过这些电量所用时间的比值,叫电流强度,简称电流。
1、定义式:tqI =适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
单位:1 C / s = 1 A 1 A = 10 3 mA 1 mA = 10 3 μA 2、电流的微观表达式已知:粒子电量q ,导体截面积s ,粒子定向移动的速率v ,单位体积的粒子的个数n推导: nqsv I tsvtnq t q I =⇒==三、欧姆定律1、内容:导体中的电流强度跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比2、公式:RU I =3、适用范围:对金属导体和电解液适用,对气体的导电不适用四.电阻定律——导体电阻R 跟它的长度l 成正比,跟横截面积S 成反比。
sl R ρ= (1)ρ是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率(反映该材料的性质,不是每根具体的导线的性质)。
单位是Ω m 。
(2)纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。
(3)料的电阻率与温度有关系: 五 .电功和电热电功就是电场力做的功,因此是W=UIt ;由焦耳定律,电热Q=I 2Rt 。
其微观解释是:电流通过金属导体时,自由电子在加速运动过程中频繁与正离子相碰,使离子的热运动加剧,而电子速率减小,可认为自由电子只以某一速率定向移动,电能没有转化为电子的动能,只转化为内能。
1、电功和电功率电功:电场力对运动电荷所做的功,也叫做电流所做的功 UI p UIt W == 适用于任何电路;能量转化:把电能转化成其他形式的能 2、电热和热功率(焦耳定律)电流通过导体时,释放的热量 R I p RtI Q 22== 适用于任何电路6VU 1 U 2 3、纯电阻电路(一来一去,电能全部转化成内能(电阻、灯泡、电炉、电烙铁))真空中和电阻中电流作功把电能转变为其它形式的能的不同IRU Rt I UIt QW =⇒==24、非纯电阻电路(一来多去电能的一部分转化成热能(电动机、电解槽,电感,电容……)W =I 2 R t +其他形式的能量,即W>Q ,UIt>I 2Rt ,U>IR 5、对于电动机UI = I 2 R + 机械P 输入功率 内耗功率 输出功率 总功率 热功率 机械功率 6、关于用电器的额定值问题额定电压是指用电器在正常工作的条件下应加的电压,在这个条件下它消耗的功率就是额定功率,流经它的电流就是它的额定电流。
2019年高考物理备考:专题08恒定电流:含解析
第一部分特点描述恒定电流主要考查以"电路"为核心三部分内容:一是以部分电路欧姆定律为中心,考查直流电路基本概念、伏安法测电阻、电功和电热等问题;二是以闭合电路欧姆定律为中心,考查电源作用、闭合电路功率分配和能量转化关系、电路路端电压与电源电动势和内阴天关系;三是以电路中电工仪表使用为中心,考查电学实验中仪器选取、电表读数、实物连接、数据处理和误差分析等问题、尤其是电学知识联系实际问题和探究实验问题是近几年高考考查热点、欧姆定律、焦耳定律往往与电磁感应现象相交叉渗透;电功率、焦耳热计算往往与现实生活联系较密切,是应用型、能力型题目重要内容之一,也是高考命题热点内容之一。
历届高考命题形式一是以选择、填空方式考查知识;二是与静电、磁场和电磁感应结合综合题。
该模块复习重点为:1、掌握电路基本概念,会用欧姆定律、电阻定律、焦耳定律分析问题、2、掌握闭合电路欧姆定律,能够结合串、并联电路特点分析问题,会分析电路动态变化问题、3、掌握各种电学仪器使用、电学各实验方法和原理,能够设计电路、连接电路、分析电路故障,能够用表格、图象等分析实验数据、第二部分知识背一背一、电流1.电流形成条件:(1)导体中有能够自由移动电荷;(2)导体两端存在持续电压.2.电流方向:与正电荷定向移动方向相同,与负电荷定向移动方向相反. 电流虽然有方向,但它是标量. 3.电流(1)定义式:I =qt、(2)微观表达式:I =nqvS ,式中n 为导体单位体积内自由电荷数,q 是自由电荷电荷量,v 是自由电荷定向移动速率,S 为导体横截面积. (3)单位:安培(安),符号是A,1 A =1 C/s 、 二、电阻定律1.电阻定律:R =ρl S ,电阻定义式:R =UI、2.电阻率(1)物理意义:反映导体导电性能物理量,是导体材料本身属性. (2)电阻率与温度关系①金属电阻率随温度升高而增大; ②半导体电阻率随温度升高而减小;③超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料电阻率突然减小为零成为超导体. 三、欧姆定律(1)内容:导体中电流I 跟导体两端电压U 成正比,跟导体电阻R 成反比.(2)公式:I =U R、(3)适用条件:适用于金属和电解液导电,适用于纯电阻电路.(4)导体伏安特性曲线:用横坐标轴表示电压U ,纵坐标轴表示电流I ,画出I U 关系图线.①线性元件:伏安特性曲线是通过坐标原点直线电学元件,适用于欧姆定律.②非线性元件:伏安特性曲线是曲线电学元件,不适用填适用、不适用)于欧姆定律.四、电功、电热、电功率 1.电功(1)定义:导体中恒定电场对自由电荷静电力做功. (2)公式:W =qU =IU t 适用于任何电路). (3)电流做功实质:电能转化成其他形式能过程. 2.电功率(1)定义:单位时间内电流做功,表示电流做功快慢. (2)公式:P =W /t =IU 适用于任何电路). 3.焦耳定律(1)电热:电流流过一段导体时产生热量. (2)计算式:Q =I 2Rt 、 4.热功率(1)定义:单位时间内发热量.(2)表达式:P =Q t=I 2R五、串、并联电路特点 1.电阻串联电流:I =I 1=I 2=…=I n ,电压:U =U 1+U 2+…+U n ,电阻:R =R 1+R 2+…+R n ;电压分配:U 1U 2=R 1R 2,U n U =R n R ,功率分配:P 1P 2=R 1R 2,P n P =R nR。
(全国通用)高考物理一轮复习第八章恒定电流第1讲电流、电阻、电功和电功率课件
������ 2������������
, 所以长度为
Δl
的电子束内的电子数
N
=
ΔlSn
=
������������������ ������������
������ 2������������
=
������������ ������
2������������������,B 项正确。
考点一
考点二
I1=
������ 4������
,
I2=
������
������
=
4
4������ ������
,
由
I
=
������������可知,在相同时间内,电荷量之比
q1∶q2=I1∶I2=1∶16,C
项正确。
考点一
考点二
考点三
【参考答案】 C
【名师点睛】 求解某导体形变后其电阻变化应注意的三点: (1)导体的电阻率不变。 (2)导体的体积不变,由V=lS可知l与S成反比。 (3)在ρ 、l、S都确定之后,应用电阻定律 R=ρ������������ 求解。
������ 2������������
考点一
考点二
考点三
【解析】设电子刚射出电场时的速度为 v,则 eU=12 mv2, 所以 v =
2������������ 。
������
加速后形成横截面积为
S、电流为
I
的电子束,
由
I
=
neSv,
可得
n
=
������ ������������������
=
������ ������������
A.������������������������
(全国通用版)2019版高考物理一轮复习第八章恒定电流8.1电流电阻电功及电功率课件
在相同时间内通过它们的电荷量之比为 导学号04450167 A.1∶4 B.1∶8 C.1∶16 D.16∶1
(
)
【题眼直击】(1)两根完全相同的金属裸导线。 (2)一根均匀拉长到原来的2倍→长度变为原来的____, 横截面积变为原来的 ;另一根对折后绞合→长度变 为原来的 ,横截面积变为原来的____。 (3)分别加上相同电压。
【慧眼纠错】 (1)规定正电荷定向移动方向为电流方向,所以电流 是矢量。 纠错:___________。 (2)欧姆定律适用于金属导电和气体导电。 纠错:_________________________。
电流是标量
欧姆定律对气态导体不适用
(3)由R= 知,导体的电阻与导体两端电压成正比,与 U 流过导体的电流成反比。 纠错:_________________________ 。 I (4)电阻率是由导体本身决定的。 纠错:_____________________________。 R=
反映导体对电流阻碍作用大小 的物理量,电阻大的导体对电流 的阻碍作用大
反映制作导体的材料导电性能 好坏的物理量,电阻率小的材料 导电性能好
3.电阻的决定式和定义式的比较:
公式
L R= S
电阻的决定式 说明了导体的电阻由 ρ 、L、S共同决定 只适用于粗细均匀的 金属导体和浓度均匀 的电解液
U R= I
2L 1 R 4S 2
【加固训练】有一长方形导体, 长a、宽b、高h之比为 6∶3∶2,它的六个面的中心各焊接一根电阻不计的导 线,如图所示,分别将AA′、BB′、CC′接在同一恒压 电源上时,导体中电荷定向移动的速度分别为v1、v2、 v3。则v1∶v2∶v3为 ( ) A.6∶3∶2 B.1∶1∶1 C.2∶3∶6 D.1∶2∶3
高考物理一轮复习 第八章 恒定电流 第1讲 电流 电阻 电功和电功率
定向运动的平均速率为 v,则金属棒内的电场强度大小为
mv2 A.2eL
mv2Sn B. e
()
C.ρnev
ρev D. SL
【解析】 C 由电流微观表达式可知 I=neSv.由电阻公 式可知 R=ρLS,则两端电压 U=IR=ρnevL,棒内电场视为匀 强电场,E=UL=ρnev,C 正确.
【规律方法】 利用“柱体微元”模型求电流 利用“柱体微元”模型求解电流的微观问题时,注意以 下基本思路: 设柱体微元的长度为 L,横截面积为 S,单位体积内的自 由电荷数为 n,每个自由电荷的电荷量为 q,电荷定向移动的 速率为 v,则:
(1)柱体微元中的总电荷量为 Q=nLSq. (2)电荷通过横截面的时间 t=Lv. (3)电流的微观表达式 I=Qt =nqvS.
【针对训练】 1.(2017·新乡模拟)安培提出了著名的分子电流假说,根 据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电荷量 为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为 r 的匀速 圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( ) A.电流大小为2vπer,电流方向为顺时针 B.电流大小为vre,电流方向为顺时针 C.电流大小为2vπer,电流方向为逆时针 D.电流大小为vre,电流方向为逆时针
解析:根据电流的定义可得
I
=
ne t
,
所
以
n
=
It e
=
6.25×1015(个).
由于各处电流相同,设所取长度为 l,其中的质子数为
n′,则由 I=neSv 得 n′∝v1
又 v2=2as,则 v∝ s,所以nn12= 答案:6.25×1015 2∶1
ss21=21.
2.(多选)根据欧姆定律,下列说法正确的是( ) A.从 R=UI 可知,导体的电阻跟加在导体两端的电压成 正比,跟通过导体的电流成反比 B.从 R=UI 可知,对于某一确定的导体,通过导体的电 流越大,导体两端的电压越大 C.从 I=UR可知,导体中的电流跟电压成正比,跟电阻 成反比 D.欧姆定律适用于任何电路
届高考物理一轮复习讲义:第八章 恒定电流第讲 电流 电阻 电功及电功率 Word版含答案
第1讲 电流 电阻 电功及电功率板块一 主干梳理·夯实基础【知识点1】 电流 电阻定律 Ⅰ 1.电流(1)形成电流的条件①导体中有能够自由移动的电荷。
②导体两端存在电压。
(2)电流的方向与正电荷定向移动的方向相同,与负电荷定向移动的方向相反。
电流虽然有方向,但它是标量。
(3)定义式:I =qt 。
(4)微观表达式:I =nqS v 。
(5)单位:安培(安),符号A,1 A =1 C/s 。
2.欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
(2)公式: I =UR 。
(3)适用条件:适用于金属导电和电解液导电,适用于纯电阻电路。
(4)伏安特性曲线①定义:在直角坐标系中,用纵轴表示电流I ,用横轴表示电压U ,画出I -U 的关系图象,叫做导体的伏安特性曲线。
②线性元件:伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,这样的电学元件叫做线性元件。
如图甲所示。
③非线性元件:伏安特性曲线不是直线的电学元件叫做非线性元件。
如图乙所示。
3、电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻R 与它的长度l 成正比,与它的横截面积S 成反比;导体电阻还与构成它的材料有关。
(2)公式: R =ρl S 。
(3)适用条件:粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液。
4.电阻率(1)计算公式:ρ=RSl。
(2)物理意义:电阻率是反映材料导电性能优劣的物理量。
温度一定时,某种材料的电阻率由这种材料的性质决定,与导体的大小、形状无关。
(3)电阻率与温度的关系。
①金属:电阻率随温度升高而增大。
②超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然变为零,成为超导体。
③一些合金:几乎不受温度的影响。
【知识点2】 电功率、焦耳定律 Ⅰ 1.电功(1)定义:电流做的功。
(2)公式:W =qU =IUt(适用于任何电路)。
(3)单位:国际单位是焦耳(J ),常用单位是度(kW ·h ),1_kW ·h =3.6×106_J 。
2019年高中一轮复习物理通用版讲义:第八单元+恒定电流
A .导体运动的速率
B.电流传导速率
C .电子热运动速率
D .自由电荷定向移动的速率
解析: 选 D 设 t 时间内自由电荷定向移动的距离为 l,则其体积为 Sl,该时间内通过
导体某一截面的自由电荷数为
nSl,电荷量为 Q= nSlq,结合电流的定义式 I = Qt ,l= v t,则
I = nqSv,其中 v 表示自由电荷定向移动的速率。 二、电阻及电阻定律
3× 108 m/s。
(3) 自由电荷无规则热运动的速率约为 105 m/s。
2. 欧姆定律
-5
10 m/s。
(1) 内容:导体中的电流 (2) 公式: I = UR。
I 跟导体两端的电压 U 成正比,跟导体的电阻
R 成反比。
(3) 适用条件:适用于金属导电和电解液导电等纯电阻电路,不适用于气体导电和半导 体导电。
2. 电阻定律 (1) 内容:同种材料的导体,其电阻 R 与它的长度 l 成正比,与它的横截面积 S 成反比, 导体电阻还与构成它的材料有关。 (2) 公式: R= ρSl 。 式中 l 是导体的长度, S 是导体的横截面积, ρ是导体的电阻率,其国际单位是欧 ·米, 符号为 Ω·m。
(3) 适用条件:粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液。 3. 电阻率 (1) 计算式: ρ= RSl 。
()
(3) 根据
I
=
q,可知 t
I 与 q 成正比。
(
)
(4) 在 I -U 图线中,图线上某点的切线的斜率表示该点的电阻的倒数。 答案: (1)× (2)× (3) × (4)×
()
2.导体中电流 I 的表达式为 I = nqSv,其中 S 为导体的横截面积, n 为导体每单位体 积内的自由电荷数, q 为每个自由电荷所带的电荷量, v 是 ( )
第八章 恒定电流(讲义)
第1节 电流 电阻 电功 电功率一、电流1.形成的条件:导体中有自由电荷;导体两端存在电压.2.电流是标量,正电荷定向移动的方向规定为电流的方向.3.两个表达式:①定义式:I =q t ;②决定式:I =U R .二、电阻、电阻定律1.电阻:反映了导体对电流阻碍作用的大小.表达式为:R =U I .2.电阻定律:同种材料的导体,其电阻跟它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻还与构成它的材料有关.表达式为:R =ρl S .3.电阻率(1)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性.(2)电阻率与温度的关系:金属的电阻率随温度升高而增大;半导体的电阻率随温度升高而减小.三、部分电路欧姆定律及其应用1.内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.2.表达式:I =U R .3.适用范围:金属导电和电解液导电,不适用于气体导电或半导体元件.4.导体的伏安特性曲线(I -U )图线(1)比较电阻的大小:图线的斜率k =tan θ=I U =1R ,图中R 1>R 2(填“>”、“<”或“=”).(2)线性元件:伏安特性曲线是直线的电学元件,适用于欧姆定律.(3)非线性元件:伏安特性曲线为曲线的电学元件,不适用于欧姆定律.四、电功率、焦耳定律1.电功:电路中电场力移动电荷做的功.表达式为W =qU =UIt .2.电功率:单位时间内电流做的功.表示电流做功的快慢.表达式为P =W t =UI .3.焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比.表达式为Q=I2Rt.4.热功率:单位时间内的发热量.表达式为P=Q t.[自我诊断]1. 判断正误(1)电流是矢量,电荷定向移动的方向为电流的方向.(×)(2)由R=UI可知,导体的电阻与导体两端的电压成正比,与流过导体的电流成反比.(×)(3)由ρ=RSl知,导体电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比.(×)(4)电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多.(√)(5)电流I随时间t变化的图象与横轴所围面积表示通过导体横截面的电荷量.(√)(6)公式W=UIt及Q=I2Rt适用于任何电路.(√)(7)公式W=U2R t=I2Rt只适用于纯电阻电路.(√)2.(多选)对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝,下列说法中正确的是() A.常温下,若将金属丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10RB.常温下,若将金属丝从中点对折起来,电阻变为1 4RC.给金属丝加上的电压逐渐从零增大到U0,则任一状态下的UI比值不变D.金属材料的电阻率随温度的升高而增大3.如图所示电路中,a、b两点与一个稳压直流电源相接,当滑动变阻器的滑片P向d端移动一段距离时,哪一个电路中的电流表读数会变小()4. 有一台标有“220 V,50 W”的电风扇,其线圈电阻为0.4 Ω,在它正常工作时,下列求其每分钟产生的电热的四种解法中,正确的是()A.I=PU=522A,Q=UIt=3 000 J B.Q=Pt=3 000 JC.I=PU=522A,Q=I2Rt=1.24 J D.Q=U2R t=22020.4×60 J=7.26×106 J考点一 对电流的理解和计算1. 应用I =q t计算时应注意:若导体为电解液,因为电解液里的正、负离子移动方向相反,但形成的电流方向相同,故q 为正、负离子带电荷量的绝对值之和.2.电流的微观本质如图所示,AD 表示粗细均匀的一段导体,长为l ,两端加一定的电压,导体中的自由电荷沿导体定向移动的速率为v ,设导体的横截面积为S ,导体每单位体积内的自由电荷数为n ,每个自由电荷的电荷量为q ,AD 导体中自由电荷总数N =nlS ,总电荷量Q =Nq =nqlS ,所用时间t =l v ,所以导体AD 中的电流I =Q t =nlSq l /v =nqS v .1.如图所示,一根横截面积为S 的均匀长直橡胶棒上均匀带有负电荷,设棒单位长度内所含的电荷量为q ,当此棒沿轴线方向做速度为v 的匀速直线运动时,由于棒的运动而形成的等效电流大小为( )A .v qB .q vC .q v S D.q v S2. (2017·山东济南质检)有甲、乙两个由同种金属材料制成的导体,甲的横截面积是乙的两倍,而单位时间内通过导体横截面的电荷量乙是甲的两倍,以下说法中正确的是( )A .甲、乙两导体的电流相同B .乙导体的电流是甲导体的两倍C .乙导体中自由电荷定向移动的速率是甲导体的两倍D .甲、乙两导体中自由电荷定向移动的速率大小相等3.(多选)截面直径为d 、长为l 的导线,两端电压为U ,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动平均速率的影响,下列说法正确的是( )A .电压U 加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍B .导线长度l 加倍时,自由电子定向移动的平均速率减为原来的一半C .导线截面直径d 加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变D .导线截面直径d 加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍考点二 电阻 电阻定律1. 两个公式对比2.即电阻大,电阻率不一定大;电阻率小,电阻不一定小.1.一个内电阻可以忽略的电源,给装满绝缘圆管的水银供电,通过水银的电流为0.1 A .若把全部水银倒在一个内径大一倍的绝缘圆管内(恰好能装满圆管),那么通过水银的电流将是( )A .0.4 AB .0.8 AC .1.6 AD .3.2 A2. 用电器到发电场的距离为l ,线路上的电流为I ,已知输电线的电阻率为ρ.为使线路上的电压降不超过U .那么,输电线的横截面积的最小值为( )A.ρl RB.2ρlI UC.U ρlID.2Ul I ρ3.两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同电压后,则在相同时间内通过它们的电荷量之比为( )A .1∶4B .1∶8 C .1∶16 D .16∶1导体变形后电阻的分析方法某一导体的形状改变后,讨论其电阻变化应抓住以下三点:(1)导体的电阻率不变.(2)导体的体积不变,由V =lS 可知l 与S 成反比.(3)在ρ、l 、S 都确定之后,应用电阻定律R =ρl S 求解.考点三 伏安特性曲线1. 图甲为线性元件的伏安特性曲线,图乙为非线性元件的伏安特性曲线.2 图象的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,故R a <R b ,图线c 的电阻减小,图线d的电阻增大.3.用I -U (或U -I )图线来描述导体和半导体的伏安特性时,曲线上每一点对应一组U 、I 值,U I为该状态下的电阻值,UI 为该状态下的电功率.在曲线上某点切线的斜率不是电阻的倒数.1.小灯泡通电后其电流I 随所加电压U 变化的图线如图所示,P 为图线上一点,PN 为图线在P 点的切线,PQ 为U 轴的垂线,PM 为I 轴的垂线,则下列说法中正确的是( )A .随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B .对应P 点,小灯泡的电阻为R =U 1I 1C .对应P 点,小灯泡的电阻为R =U 1I 2-I 1D .对应P 点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM 所围面积2. 某一导体的伏安特性曲线如图中AB (曲线)所示,关于导体的电阻,以下说法正确的是( )A .B 点的电阻为12 Ω B .B 点的电阻为40 ΩC .工作状态从A 变化到B 时,导体的电阻因温度的影响改变了1 ΩD .工作状态从A 变化到B 时,导体的电阻因温度的影响改变了9 Ω3. (多选)在如图甲所示的电路中,L 1、L 2、L 3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S 闭合时,电路中的总电流为0.25 A ,则此时( )A .L 1上的电压为L 2上电压的2倍B .L 1消耗的电功率为0.75 WC .L 2的电阻为12 ΩD .L 1、L 2消耗的电功率的比值大于4∶1I -U 图线求电阻应注意的问题伏安特性曲线上每一点对应的电压与电流的比值就是该状态下导体的电阻,即曲线上各点切线的斜率的倒数不是该状态的电阻,但伏安特性曲线的斜率变小说明对应的电阻变大.考点四 电功、电功率及焦耳定律1.纯电阻电路与非纯电阻电路的比较(1)用电器在额定电压下正常工作,用电器的实际功率等于额定功率,即P 实=P 额.(2)用电器的工作电压不一定等于额定电压,用电器的实际功率不一定等于额定功率,若U 实>U 额,则P 实>P 额,用电器可能被烧坏.[典例] 有一个小型直流电动机,把它接入电压为U 1=0.2 V 的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流I 1=0.4 A ;若把电动机接入U 2=2.0 V 的电路中,电动机正常工作,工作电流I 2=1.0 A .求:(1)电动机正常工作时的输出功率多大?(2)如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机的发热功率是多大?解析(1)在非纯电阻电路中,U 2R t 既不能表示电功也不能表示电热,因为欧姆定律不再成立.(2)不要认为有电动机的电路一定是非纯电阻电路,当电动机不转动时,仍为纯电阻电路,欧姆定律仍适用,电能全部转化为内能.只有在电动机转动时为非纯电阻电路,U >IR ,欧姆定律不再适用,大部分电能转化为机械能.1.(多选)下表列出了某品牌电动自行车及所用电动机的主要技术参数,不计其自身机械损耗.若该车在额定状态下以最大运行速度行驶,则( )A.电动机的输入功率为576 WB .电动机的内电阻为4 ΩC .该车获得的牵引力为104 ND .该车受到的阻力为63 N2.在如图所示电路中,电源电动势为12 V ,电源内阻为1.0 Ω,电路中的电阻R 0为1.5 Ω,小型直流电动机M 的内阻为0.5 Ω.闭合开关S 后,电动机转动,电流表的示数为2.0 A .则以下判断中正确的是( )A .电动机的输出功率为14 WB .电动机两端的电压为7.0 VC .电动机的发热功率为4.0 WD .电源输出的电功率为24 W课时规范训练 [基础巩固题组]1.(多选)下列说法正确的是( )A .据R =U I 可知,加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍B .不考虑温度对阻值的影响,通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变C .据ρ=RS l 可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS 成正比,与导体的长度l成反比D .导体的电阻率与导体的长度l 、横截面积S 、导体的电阻R 皆无关2.一根长为L 、横截面积为S 的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n ,电子的质量为m 、电荷量为e .在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v ,则金属棒内的电场强度大小为( )A.m v 22eL B .m v 2Sn e C .ρne v D.ρe v SL3.下列说法正确的是( )A .电流通过导体的热功率与电流大小成正比B .力对物体所做的功与力的作用时间成正比C .电容器所带电荷量与两极间的电势差成正比D .弹性限度内,弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比4.如图所示为一磁流体发电机示意图,A 、B 是平行正对的金属板,等离子体(电离的气体,由自由电子和阳离子构成,整体呈电中性)从左侧进入,在t 时间内有n 个自由电子落在B 板上,则关于R 中的电流大小及方向判断正确的是( )A .I =ne t ,从上向下B .I =2ne t ,从上向下C .I =ne t ,从下向上D .I =2ne t ,从下向上5.欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律,有一个长方体型的金属电阻,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( )6.某个由导电介质制成的电阻截面如图所示,导电介质的电阻率为ρ,制成内外半径分别为a 和b 的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a 、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心成为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极,设该电阻的阻值为R .下面给出R 的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解R ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,R 的合理表达式应为( )A .R =ρ(b +a ) 2πabB .R =ρ(b -a ) 2πabC .R =ρab 2π(b -a )D .R =ρab 2π (b +a )7. (多选)我国已经于2012年10月1日起禁止销售100 W 及以上的白炽灯,以后将逐步淘汰白炽灯.假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的伏安特性曲线如图所示.图象上A 点与原点的连线与横轴成α角,A 点的切线与横轴成β角,则( )A .白炽灯的电阻随电压的增大而减小B .在A 点,白炽灯的电阻可表示为tan βC .在A 点,白炽灯的电功率可表示为U 0I 0D .在A 点,白炽灯的电阻可表示为U 0I 0[综合应用题组]8.一只电饭煲和一台洗衣机并联接在输出电压为220 V 的交流电源上(其内电阻可忽略不计),均正常工作.用电流表分别测得通过电饭煲的电流是5.0 A ,通过洗衣机电动机的电流是0.50 A ,则下列说法中正确的是( )A .电饭煲的电阻为44 Ω,洗衣机电动机线圈的电阻为440 ΩB .电饭煲消耗的电功率为1 555 W ,洗衣机电动机消耗的电功率为155.5 WC .1 min 内电饭煲消耗的电能为6.6×104 J ,洗衣机电动机消耗的电能为 6.6×103 JD .电饭煲发热功率是洗衣机电动机发热功率的10倍9.一个用半导体材料制成的电阻器D ,其电流I 随它两端电压U 变化的关系图象如图甲所示,若将它与两个标准电阻R 1、R 2并联后接在电压恒为U 的电源两端,3个用电器消耗的电功率均为P ,现将它们连接成如图乙所示的电路,接在该电源的两端,设电阻器D 和电阻R 1、R 2消耗的电功率分别是PD 、P 1、P 2,它们之间的关系为( )A .P 1=4P DB .P D =P 4C .PD =P 2 D .P 1<4P 210.下图中的四个图象中,最能正确地表示家庭常用的白炽灯泡在不同电压下消耗的电功率P与电压平方U 2之间函数关系的是( )11.如图所示为甲、乙两灯泡的I -U 图象,根据图象计算甲、乙两灯泡并联在电压为220 V 的电路中实际发光的功率分别为( )A .15 W 30 WB .30 W 40 WC .40 W 60 WD .60 W 100 W12.如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M 和电热丝R 构成.当闭合开关S 1、S 2后,电动机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热丝加热,形成热风后从出风口吹出.已知电吹风的额定电压为220 V ,吹冷风时的功率为120 W ,吹热风时的功率为1 000 W .关于该电吹风,下列说法正确的是( )A .电热丝的电阻为55 ΩB .电动机线圈的电阻为1 2103 ΩC .当电吹风吹热风时,电热丝每秒钟消耗的电能为1 000 JD .当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为1 000 J13.(多选)如图所示,定值电阻R 1=20 Ω,电动机绕线电阻R 2=10 Ω,当开关S 断开时,电流表的示数是I 1=0.5 A ,当开关合上后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I 和电路消耗的电功率P 应是( )A .I =1.5 AB .I <1.5 AC .P =15 WD .P <15 W14.(多选)通常一次闪电过程历时约0.2~0.3 s ,它由若干个相继发生的闪击构成.每个闪击持续时间仅40~80 μs ,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中.在某一次闪击前云地之间的电势差约为1.0×109 V ,云地间距离约为1 km ;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C ,闪击持续时间约为60 μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的.根据以上数据,下列判断正确的是( )A .闪电电流的瞬时值可达到1×105AB .整个闪电过程的平均功率约为1×1014WC .闪电前云地间的电场强度约为1×106V/mD .整个闪电过程向外释放的能量约为6×106J第2节 电路 闭合电路欧姆定律一、电阻的串、并联1.电动势(1)电源:电源是通过非静电力做功把其它形式的能转化成电势能的装置.(2)电动势:非静电力搬运电荷所做的功与搬运的电荷量的比值,E =W q .(3)电动势的物理含义:电动势表示电源把其它形式的能转化成电势能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压.2.内阻:电源内部导体的电阻.三、闭合电路的欧姆定律1.闭合电路欧姆定律(1)内容:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电阻之和成反比.(2)公式:I =E R +r(只适用于纯电阻电路). (3)其他表达形式 ①电势降落表达式:E =U 外+U 内或E =U 外+Ir . ②能量表达式:EI =UI +I 2r .2.路端电压与外电阻的关系[自我诊断]1. 判断正误(1)电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量.(√)(2)电动势就等于电源两极间的电压.(×)(3)闭合电路中外电阻越大,路端电压越小.(×)(4)在闭合电路中,外电阻越大,电源的输出功率越大.(×)(5)电源的输出功率越大,电源的效率越高.(×)2. 某电路如图所示,已知电池组的总内阻r=1 Ω,外电路电阻R=5 Ω,理想电压表的示数U=3.0 V,则电池组的电动势E等于()A.3.0 V B.3.6 VC.4.0 V D.4.2 V3.将一电源电动势为E,内电阻为r的电池与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是()A.由U外=IR可知,外电压随I的增大而增大B.由U内=Ir可知,电源两端的电压随I的增大而增大C.由U=E-Ir可知,电源输出电压随输出电流I的增大而减小D.由P=IU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大考点一电阻的串并联1.串、并联电路的几个常用结论(1)当n个等值电阻R0串联或并联时,R串=nR0,R并=1n R0.(2)串联电路的总电阻大于电路中任意一个电阻,并联电路的总电阻小于电路中任意一个电阻.(3)在电路中,某个电阻增大(或减小),则总电阻增大(或减小).(4)某电路中无论电阻怎样连接,该电路消耗的总电功率始终等于各个电阻消耗的电功率之和.2.电压表、电流表的改装1. (多选)一个T 形电路如图所示,电路中的电阻R 1=10 Ω,R 2=120 Ω,R 3=40 Ω.另有一测试电源,电动势为100 V ,内阻忽略不计.则( )A .当cd 端短路时,ab 之间的等效电阻是40 ΩB .当ab 端短路时,cd 之间的等效电阻是40 ΩC .当ab 两端接通测试电源时,cd 两端的电压为80 VD .当cd 两端接通测试电源时,ab 两端的电压为80 V2.如图所示,电路两端的电压U 保持不变,电阻R 1、R 2、R 3消耗的电功率一样大,则电阻之比R 1∶R 2∶R 3是( )A .1∶1∶1B .4∶1∶1C .1∶4∶4D .1∶2∶23.(多选)如图所示,甲、乙两电路都是由一个灵敏电流表G 和一个变阻器R 组成的,下列说法正确的是( )A .甲表是电流表,R 增大时量程增大B .甲表是电流表,R 增大时量程减小C .乙表是电压表,R 增大时量程增大D .乙表是电压表,R 增大时量程减小考点二 闭合电路的欧姆定律考向1:闭合电路的功率及效率问题由P 出与外电阻R 的关系图象可以看出:①当R =r 时,电源的输出功率最大为P m =E 24r .②当R >r 时,随着R 的增大输出功率越来越小.③当R<r时,随着R的增大输出功率越来越大.<P m时,每个输出功率对应两个外电阻R1和R2,且R1R2=r2.④当P出1.在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和2.0 V.重新调节R使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V.则这台电动机正常运转时输出功率为()A.32 W B.44 W C.47 W D.48 W2.如图所示,电源电动势E=12 V,内阻r=3 Ω,R0=1 Ω,直流电动机内阻R0′=1 Ω,当调节滑动变阻器R1时可使甲电路输出功率最大,调节R2时可使乙电路输出功率最大,且此时电动机刚好正常工作(额定输出功率为P0=2 W),则R1和R2的值分别为() A.2 Ω,2 Ω B.2 Ω,1.5 ΩC.1.5 Ω,1.5 Ω D.1.5 Ω,2 Ω考向2:电路故障的分析与判断(1)故障特点①断路特点:表现为路端电压不为零而电流为零.②短路特点:用电器或电阻发生短路,表现为有电流通过电路但它两端电压为零.(2)检查方法①电压表检测:如果电压表示数为零,则说明可能在并联路段之外有断路,或并联路段短路.②电流表检测:当电路中接有电源时,可用电流表测量各部分电路上的电流,通过对电流值的分析,可以确定故障的位置.在运用电流表检测时,一定要注意电流表的极性和量程.③欧姆表检测:当测量值很大时,表示该处断路,当测量值很小或为零时,表示该处短路.在运用欧姆表检测时,电路一定要切断电源.④假设法:将整个电路划分为若干部分,然后逐一假设某部分电路发生某种故障,运用闭合电路或部分电路的欧姆定律进行推理.3. 如图所示的电路中,电源的电动势为6 V,当开关S接通后,灯泡L1、L2都不亮,用电压表=6 V,U ad=0 V,U cd=6 V,由此可判定()测得各部分的电压是UA.L1和L2的灯丝都烧断了B.L1的灯丝烧断了C.L2的灯丝烧断了D.变阻器R断路4.(多选)在如图所示的电路中,由于某一电阻发生短路或断路,A灯变暗,B灯变亮,则故障可能是( )A .R 1短路B .R 2断路C .R 3断路D .R 4短路考点三 电路的动态变化考向1:不含电容器电路(1)判定总电阻变化情况的规律①当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小).②若开关的通、断使串联的用电器增多时,电路的总电阻增大;若开关的通、断使并联的支路增多时,电路的总电阻减小.③在如图所示分压电路中,滑动变阻器可视为由两段电阻构成,其中一段R并与用电器并联,另一段R 串与并联部分串联.A 、B 两端的总电阻与R 串的变化趋势一致.(2)分析思路1.如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S 闭合后,在变阻器R 0的滑动端向下滑动的过程中( )A .电压表与电流表的示数都减小B .电压表与电流表的示数都增大C .电压表的示数增大,电流表的示数减小D .电压表的示数减小,电流表的示数增大2.如图所示,E 为内阻不能忽略的电池,R 1、R 2、R 3为定值电阻,S 0、S 为开关,与Ⓐ分别为电压表与电流表.初始时S 0与S 均闭合,现将S 断开,则( )A .的读数变大,Ⓐ的读数变小B .的读数变大,Ⓐ的读数变大 C .的读数变小,Ⓐ的读数变小 D .的读数变小,Ⓐ的读数变大考向2:含电容器电路(1)电路的简化不分析电容器的充、放电过程时,把电容器所在的电路视为断路,简化电路时可以去掉,求电荷量时再在相应位置补上.(2)电路稳定时电容器的处理方法电路稳定后,与电容器串联的电路中没有电流,同支路的电阻相当于导线,即电阻不起降低电压的作用,但电容器两端的电压与其并联电器两端电压相等.(3)电压变化带来的电容器变化电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电.若电容器两端电压升高,电容器将充电;若电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电,可由ΔQ =C ΔU 计算电容器上电荷量的变化量.3.(2017·辽宁沈阳质检)如图所示,R 1=R 2=R 3=R 4=R ,电键S 闭合时,间距为d 的平行板电容器C 的正中间有一质量为m 、电荷量为q 的小球恰好处于静止状态;电键S 断开时,则小球的运动情况为( )A .不动B .向上运动C .向下运动D .不能确定4.(2017·东北三校联考)(多选)如图所示,C 1=6 μF ,C 2=3 μF ,R 1=3 Ω,R 2=6 Ω,电源电动势E =18 V ,内阻不计.下列说法正确的是( )A .开关S 断开时,a 、b 两点电势相等B .开关S 闭合后,a 、b 两点间的电流是2AC .开关S 断开时,C 1带的电荷量比开关S 闭合后C 1带的电荷量大D .不论开关S 断开还是闭合,C 1带的电荷量总比C 2带的电荷量大分析此类问题要注意以下三点(1)闭合电路欧姆定律E =U +Ir (E 、r 不变)和部分电路欧姆定律U =IR 联合使用.(2)局部电阻增则总电阻增,反之总电阻减;支路数量增则总电阻减,反之总电阻增.(3)两个关系:外电压等于外电路上串联各分电压之和;总电流等于各支路电流之和.考点四 两种U -I 图线的比较及应用[线Ⅱ为某一电阻R 的U -I 图线.用该电源直接与电阻R 相连组成闭合电路,由图象可知( )A .电源的电动势为3 V ,内阻为0.5 ΩB .电阻R 的阻值为1 ΩC .电源的输出功率为4 WD .电源的效率为50%电源的U -I 图线与电阻的U -I 图线的交点表示电源的路端电压与用电器两端的电压相等,通过电源的电流与通过用电器的电流相等,故交点表示该电源单独对该用电器供电的电压和电流.1. (2017·上海青浦质检)(多选)如图所示,直线A 、B 分别为电源a 、b 的路端电压与电流的关系图线,设两个电源的内阻分别为r a 和r b ,若将一定值电阻R 0分别接到a 、b 两电源上,通过R 0的电流分别为I a 和I b ,则( )A .r a >r bB .I a >I bC .R 0接到a 电源上,电源的输出功率较大,但电源的效率较低D .R 0接到b 电源上,电源的输出功率较小,电源的效率较低2.(多选)如图所示,图中直线①表示某电源的路端电压与电流的关系图象,图中曲线②表示该电源的输出功率与电流的关系图象,则下列说法正确的是( )A .电源的电动势为50 VB .电源的内阻为253 ΩC .电流为2.5 A 时,外电路的电阻为15 ΩD .输出功率为120 W 时,输出电压是30 V课时规范训练 [基础巩固题组]1.电阻R 1与R 2并联在电路中,通过R 1与R 2的电流之比为1∶2,则当R 1与R 2串联后接入电路中时,R 1与R 2两端电压之比U 1∶U2为( )A .1∶2B .2∶1C .1∶4D .4∶12.电子式互感器是数字变电站的关键设备之一.如图所示,某电子式电压互感器探头的原理为。
2019年高考物理总(教科版)课件:第八章 恒定电流 第1课时 电路的基本概念及规律
电阻的串联、并联
电源的电动势和内阻 闭合电路的欧姆定律
Ⅰ
Ⅱ Ⅱ 不要 求解 反电 动势 的问 题
电功率、焦耳定律
实验八:测定金属的电阻率(同 时练习使用螺旋测微器) 实验九:描绘小电珠的伏安特性 曲线 实验十:测定电源的电动势和内 阻
Ⅰ
实验十一:练习使用多用电表
第1课时
电路的基本概念及规律
基础回顾
.
1 = 1 + 1 +… + 1 R R1 R2 Rn
反比
正比 电压与电 电压与各部分电路的 电流与各支路的电阻 流分配 电阻成 . 成 .反比 正比
与各部分电路的电阻 功率分配 成 .
与各支路的电阻成 .
2.串联电路和并联电路的总电阻
(1)两个电阻 R1,R2 串联起来接到电路中,作为一个整体,它相当于一个电阻 R,如图所示. 总电压 U 等于 R1,R2 上的电压 U1,U2 之和,即 U=U1+U2,上式两旁同除以 I,得 = 1 + 2 ,可得 R=R1+R2. 教 I I I 材 (2)两个电阻 R1,R2 并联起来接到电路中,作为一个整体,它相当于一个电阻 再 R,如图所示. 现 总电流 I 等于 R1,R2 上的电流 I1,I2 之和即 I=I1+I2,上式两旁同除以 U 得
(3)电流I随时间t变化的图像与横轴所围面积表示通过导体横截面的电荷量.( (4)公式Q=I2Rt适用于任何电路中电热的计算.(
(5)由ρ = 比.(
RS 知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反 l
) )
(6)√
U2 2 (6)公式 W= t=I Rt 只适用于纯电阻电路.( R
2019版高中物理一轮总复习课件:八章恒定电流8-1
C.该车获得的牵引力为 104 N
D.该车受到的阻力为 63 N
解析:由于 U=48 V,I=12 A,则 P=IU=576 W,故选项 A 正确;因 P 入=P 出+I2r,r=5761-22350 Ω=17123 Ω,故选项 B 错; 由 P 出=Fv=Ffv,F=Ff=63 N,故选项 C 错,D 正确.
3.(多选)在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3 为三个相同规格 的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关 S 闭合 时,电路中的总电流为 0.25 A,则此时( BD )
甲
乙 A.L1 两端的电压为 L2 两端电压的 2 倍 B.L1 消耗的电功率为 0.75 W C.L2 的电阻为 12 Ω D.L1、L2 消耗的电功率的比值大于 4
3.伏安特性曲线:在实际应用中,常用纵坐标表示_电__流___I__、 横坐标表示_电__压___U__,这样画出的 I-U 图象叫做导体的__伏__安__特__性___ 曲线.
4.两类图线 (1)线性元件的伏安特性曲线(图甲中 a、b)是过原点的直线,表 明它的电阻是不变的.
(2)非线性元件的伏安特性曲线(图乙中 c、d)是曲线,表明它的 电阻是变化的.
适用 公式
范围
字母含义
公式 含义
定义 式
I=qt
一切 q 为时间 t 内通过导体横截面的 电路 _电__荷__量___
I 与 q、t 无关
n 为导体单位体积内自由电荷数 微观量
微观 I= 一切 q 为每个自由电荷的电荷量 式 n__q_S_v 电路 S 为导体横截面积
n、q、S、 v 决定 I
v 为电荷定向移动速率
3.电阻率 (1)物理意义:反映导体的_导__电__性__能___,是导体材料本身的属性. (2) 电 阻 率 与 温 度 的 关 系 : 金 属 的 电 阻 率 随 温 度 升 高 而 __增__大____,半导体的电阻率随温度升高而__减__小____.
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第1讲 电流 电阻 电功及电功率板块一 主干梳理·夯实基础【知识点1】 电流 电阻定律 Ⅰ 1.电流(1)形成电流的条件①导体中有能够自由移动的电荷。
②导体两端存在电压。
(2)电流的方向与正电荷定向移动的方向相同,与负电荷定向移动的方向相反。
电流虽然有方向,但它是标量。
(3)定义式:I =q t。
(4)微观表达式:I =nqSv 。
(5)单位:安培(安),符号A,1 A =1 C/s 。
2.欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
(2)公式: I =U R。
(3)适用条件:适用于金属导电和电解液导电,适用于纯电阻电路。
(4)伏安特性曲线①定义:在直角坐标系中,用纵轴表示电流I ,用横轴表示电压U ,画出I U 的关系图象,叫做导体的伏安特性曲线。
②线性元件:伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,这样的电学元件叫做线性元件。
如图甲所示。
③非线性元件:伏安特性曲线不是直线的电学元件叫做非线性元件。
如图乙所示。
3、电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻R与它的长度l成正比,与它的横截面积S成反比;导体电阻还与构成它的材料有关。
(2)公式: R=ρl S 。
(3)适用条件:粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液。
4.电阻率(1)计算公式:ρ=RS l。
(2)物理意义:电阻率是反映材料导电性能优劣的物理量。
温度一定时,某种材料的电阻率由这种材料的性质决定,与导体的大小、形状无关。
(3)电阻率与温度的关系。
①金属:电阻率随温度升高而增大。
②超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然变为零,成为超导体。
③一些合金:几乎不受温度的影响。
【知识点2】电功率、焦耳定律Ⅰ1.电功(1)定义:电流做的功。
(2)公式:W=qU=IUt(适用于任何电路)。
(3)单位:国际单位是焦耳(J),常用单位是度(kW·h),1_kW·h=3.6×106_J。
(4)电流做功的实质:导体中的恒定电场对自由电荷的静电力在做功。
电流做功的过程就是电荷的电势能转化成其他形式的能的过程。
2.电功率(1)定义:单位时间内电流做的功叫做电功率。
(2)公式:P=Wt=UI(适用于任何电路)。
(3)单位:国际单位是瓦特,简称瓦(W),常用单位是千瓦(kW),1 kW =103W。
(4)额定功率和实际功率①用电器正常工作条件下所加的电压叫做额定电压,额定电压时消耗的功率是额定功率,即P额=I额·U额。
②实际功率是指用电器在实际电压下消耗的功率,即P实=I实·U实,P实不一定等于P额,若U实>U额,则P实>P额,用电器可能被烧毁。
3.焦耳定律(1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比。
(2)公式:Q=I2Rt。
板块二考点细研·悟法培优考点1 对电流表达式的理解 [对比分析]例1 如图所示是一根粗细均匀的橡胶棒,其横截面积为S ,由于与毛皮发生摩擦而均匀带负电,若已知该橡胶棒每米所带的电荷量为q ,则当该棒沿轴线方向做速度为v 的匀速直线运动时,形成的等效电流为( )A.vqB.q v C 、qvS D.qvS请写出电流的定义式。
提示:I =Qt。
(2)根据题中符号写出t s 内穿过导体横截面的电荷量Q 。
提示:Q =qvt 。
尝试解答 选A 。
I =Qt,其中Q =qvt ,所以I =qv ,故A 正确。
总结升华电流微观表达式的相关说明(1)判断电流与其他量的变化关系,可以首先建立“柱状微元”模型,然后根据公式推导出电流的表达式,就能看出电流与其他量是否有关,以及随其他量的变化如何变化等。
(2)利用电流的微观表达式应注意各物理量的意义。
[跟踪训练] (多选)一横截面积为S 的铝导线,当有电压加在该导线上时,导线中的电流强度为I 。
设每单位体积的导线中有n 个自由电子,电子的电荷量为e ,此时电子定向移动的速度为 v ,则在Δt 时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为( )A.nvS Δt B 、nv Δt C.I Δt e D.I Δt Se答案 AC解析 Δt 内通过导体横截面的自由电子数目N =nv ΔtS ,故A 正确。
由I =QΔt 得Q =I Δt ,则N =Q e =I Δte,故C 正确。
考点2 电阻、电阻定律的应用 [拓展延伸]1.电阻与电阻率的区别电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量。
电阻率是反映制作导体的材料导电性能优劣的物理量。
2.电阻率的理解(1)电阻率可以用ρ=RSl计算,在数值上等于用某种材料制成的长为1 m、横截面积为1 m2的导线的电阻值。
(2)电阻率与导体材料有关,与导体长度l、横截面积S无关。
(3)电阻率与温度有关。
例如,金属材料的电阻率随温度的升高而增大。
有些材料的电阻率几乎不受温度的影响,可制作标准电阻。
3.两个公式的对比例2 (多选)对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝,下列说法中正确的是( )A.常温下,若将金属丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10RB.常温下,若将金属丝从中点对折起来,电阻变为1 4 RC.给金属丝加上的电压逐渐从零增大到U,则任一状态下的UI比值不变D.把金属丝温度降低到绝对零度附近,电阻率会突然变为零的现象称为超导现象某质量一定的导线,形状改变后,体积改变吗?提示:不改变。
(2)金属丝的电阻随温度如何变化?提示:温度越高,电阻越大。
尝试解答选BD。
设原电阻R=ρlS,当l′=10l时,由体积不变求得横截面积变成S′=110S,所以电阻变为R′=ρl′S′=ρ10l110S=100R,A错误;从中点对折起来,相当于两个阻值为12R的电阻并联,其总阻值为14R,B正确;金属丝的电阻率ρ随温度升高而增大,当金属丝两端的电压逐渐增大时,由于电流的热效应会使电阻率ρ随温度升高而增大,因而R=ρlS=UI将逐渐增加,C错误,D正确。
总结升华导体形变后电阻的分析方法某一导体的形状改变后,讨论其电阻变化应抓住以下三点:(1)导体的电阻率不变,因其由导体材料本身决定。
(2)导体的体积不变,由V=lS可知l与S成反比。
(3)在ρ、l、S都确定之后,应用电阻定律R=ρlS求解。
[跟踪训练](1)如图甲所示,M和N是形状相同的玻璃容器,厚度相同,上、下表面为正方形,但M和N的尺寸不同,M、N的上表面边长关系为a1>a2。
现将相同的电解液充入两容器且引出电极接入电路中形成的电流方向如图所示,M的电阻为R1,N的电阻为R2,则两导体电阻大小关系是( )A.R1>R2B.R1=R2C.R1<R2D.因不知电流大小,故无法确定(2)若上述的其中一玻璃容器上表面的边长a=1 m,高度b=0.1 m,电流通过电解液时测得其UI图象如图乙所示,试求当电压U=10 V 时该电解液的电阻率多大?答案(1)B (2)200 Ω·m解析(1)设两容器的厚度为d,根据电阻定律表达式R=ρlS可分别得到导体M和N的电阻分别为R1=ρa1a1d=ρ1d,R2=ρa2a2d=ρ1d,故R1=R2,选项B正确。
(2)由题图乙中UI图象可求得电压为10 V时电解液的电阻为R=U I =105×10-3Ω=2000 Ω。
由题意知,玻璃容器内电解液长l=a=1 m,其横截面积S=ab=1×0.1 m2=0.1 m2,将l、S的值代入电阻定律表达式得ρ=RS l=2000×0.11Ω·m=200 Ω·m。
考点3 对欧姆定律与伏安特性曲线的理解与应用 [规律方法]1.图线的意义(1)由于导体的导电性能不同,所以不同的导体有不同的伏安特性曲线。
(2)伏安特性曲线上每一点的电压坐标与电流坐标的比值,对应这一状态下的电阻。
2.图线的分析(1)图甲中图线a、b表示线性元件,图乙中图线c、d表示非线性元件。
(2)在伏安特性曲线中,线性元件图线的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,故R a<R b(如图甲所示)。
(3)图线c的斜率增大,电阻减小;图线d的斜率减小,电阻增大(如图乙所示)。
(4)c、d图线上某点切线的斜率不是电阻的倒数。
例3 小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P 为图线上一点,PN为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I 轴的垂线,则下列说法中正确的是( )A、随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B.对应P点,小灯泡的电阻为R=U1I1C.对应P点,小灯泡的电阻为R=U1I2-I1D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积如何从IU图上求某一点对应的电阻?提示:找到该点对应的U、I值,利用R=UI即可求得。
(2)如何从IU图上求某一点对应的电功率?提示:找到该点对应的U、I值,利用P=UI即可求得。
尝试解答选D。
由图可知流过小灯泡的电流I随所加电压U变化的图线为非线性关系,可知小灯泡的电阻随所加电压的增大而逐渐增大,选项A错误;根据欧姆定律,对应P点,小灯泡的电阻应为R=U1I2,选项B、C错误;对应P点,小灯泡的功率为P=U1I2,也就是图中矩形PQOM所围面积,选项D正确。
总结升华运用伏安特性曲线求电阻应注意的问题如图所示,非线性元件的IU图线是曲线,导体电阻R n=U nI n,即电阻要用图线上点(U n,I n)的坐标来计算,而不能用该点的切线斜率来计算。
[跟踪训练][2016·江苏检测](多选)在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。
当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时( )A、L1上的电压为L2上电压的2倍B.L1消耗的电功率为0.75 WC.L2的电阻为12 ΩD.L1、L2消耗的电功率的比值大于4∶1答案BD解析电路中的总电流为0.25 A,L1中电流为0.25 A,由小灯泡的伏安特性曲线可知电压为3.0 V,L1消耗的电功率为P=UI=0.75 W,选项B正确。
根据并联电路规律,L2中电流为0.125 A,由小灯泡的伏安特性曲线可知电压大约为0.3 V,L1的电压大约为L2电压的10倍,选项A错误。
由欧姆定律,L2的电阻为R=UI≈0.30.125Ω=2.4 Ω,选项C错误。
L2消耗的电功率为P=UI≈0.3×0.125 W=0.0375 W,L1、L2消耗的电功率的比值大于4∶1,选项D正确。
考点4 电功、电热、电功率 [解题技巧]两种电路的比较例4 [2016·河北月考]有一个小型直流电动机,把它接入电压为U1=0.2 V的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流是I1=0.4 A;若把电动机接入U2=2.0 V的电路中,电动机正常工作,工作电流是I2=1.0 A,求电动机正常工作时的输出功率多大?如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机的发热功率是多电动机不转时,是纯电阻吗?如何计算电动机内阻?提示:电动机不转时,可把电动机视为纯电阻,用欧姆定律求电动机内阻。