物质的导电性和电阻

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测量物质导电性的物理实验技术详解

测量物质导电性的物理实验技术详解

测量物质导电性的物理实验技术详解导电性是物质特性的重要指标之一,对于实验室研究和工程应用都具有非常重要的意义。

本文将详细介绍几种常见的物理实验技术,用于测量物质的导电性。

一、电阻测量技术电阻是导电性的重要参数之一,测量电阻值可以帮助我们了解物质导电性的特点。

常见的电阻测量技术有电流-电压法和四引线法。

1. 电流-电压法电流-电压法是一种简单而常用的电阻测量技术。

实验中,我们需要通过物质样品施加电压,并测量电路中的电流,通过欧姆定律可得到电阻的值。

这种测量技术适用于大多数物质,但是对于高阻抗的物质要注意电流的选择,以避免测量误差。

2. 四引线法四引线法是一种更加精确的电阻测量技术。

在传统的电流-电压法中,测量电阻时会受到电路电阻的影响,导致测量结果不准确。

四引线法通过引入两组电线,一组用于施加电压,另一组用于测量电流,有效地消除了电路电阻对测量结果的影响。

这种技术在对电阻测量要求较高的实验中尤为重要。

二、电导率测量技术电导率是描述物质导电性的重要参数,与电阻呈反比。

常用的电导率测量技术有电阻-电导法和霍尔效应法。

1. 电阻-电导法电阻-电导法是通过测量电阻来间接计算电导率的一种常见方法。

在实验中,我们通过测量物质的电阻值,结合物质的尺寸和几何形状等参数,可以计算出物质的电导率。

这种方法比较简单,适用于常见的物质测量。

2. 霍尔效应法霍尔效应法是一种通过测量磁场引起的电势差来计算电导率的方法。

在实验中,我们将物质样品置于磁场中,当电流通过样品时,由于洛伦兹力的作用,将产生一定的电势差。

通过测量这个电势差以及电流和磁场的相关参数,可以计算出物质的电导率。

这种方法对于测量导电性较低或特殊的物质非常有效。

三、溶液导电性测量技术在实验室中,我们经常需要测量溶液的导电性,以研究溶液中的离子含量和离子迁移率等参数。

常见的溶液导电性测量技术有电导率测量法和电动漂移法。

1. 电导率测量法电导率测量法是通过测量溶液的电导率来反映其中离子的浓度和迁移率的方法。

八年级下科学《物质的导电性与电阻》演示课件浙教版

八年级下科学《物质的导电性与电阻》演示课件浙教版

第2课时 影响导体电阻大小的因素
1. 电阻表示导体对电流的___阻__碍___作用。导体对电流的阻碍能力越强,其 电阻值就越____大____。电阻用字母____R____表示。它的单位是__欧__姆___, 简称欧,符号是Ω。换算:1兆欧=___1_0_3___千欧=106 欧。
2. 电阻是导体本身的一种性质。 (1) 导体的电阻大小由导体的__长__度__、_横__截__面__积__(_粗__细__)_和__材__料__(内部 因素)决定。同种材料的导体越长,横截面积越小,导体的电阻越_大__。 (2) 导体的电阻还与____温__度_____(外部因素)有关。金属导体的电阻随 _温__度__的__升__高__而__增__大__。某些材料的温度降低到某一值(称为转变温度)时, 电阻会_突__然__消__失___,这就是__超__导___现象。
1. 通常我们用铜作导线是因为( D ) A. 铜的电阻小 B. 长度相同的各种导线中,铜导线的电阻最小 C. 在各种金属导线中,铜导线的导电性最好 D. 在其他条件相同的情况下,各种金属导线中,铜的电阻较小而且价格 更低
2. (2020•商丘柘城县期末)电路中有一根锰铜合金线,若要使它的电阻减小 至原来的一半,可采用( D ) A. 将它两端的电压减小至原来的一半 B. 将通过它的电流增大一倍 C. 将它对折后再接回电路 D. 将它剪掉一半的长度
第3节 物质的导电性与电阻
第1课时 物质的导电性
1. (1) 导体:__容__易__导__电____的物质。如金属、石墨、人体、大地和盐类的 水溶液等。 (2) 绝缘体:_不__容__易___导电的物质。如橡胶、玻璃、瓷、塑料、干木材、 油和干燥的空气等。纯净的水_不__导__电___,但自然界的水中往往溶有大量 其他物质,能够导电。

导电率与电阻率关系

导电率与电阻率关系

导电率与电阻率关系导电率与电阻率是物质的两个重要的电性质参数,它们之间存在着密切的关系。

导电率是指物质导电能力的大小,而电阻率则是指物质对电流阻碍程度的大小。

本文将从不同角度解释导电率与电阻率之间的关系,并探讨它们对电流传输的影响。

导电率和电阻率是物质电导性能的两个基本参数。

导电率是衡量物质导电能力强弱的指标,它反映了物质内部电子传导的能力。

导电率越高,说明物质内部电子传导能力越强,电流在物质中的传输速度越快。

而电阻率则是衡量物质对电流阻碍程度的指标,它反映了物质对电流的阻碍程度。

电阻率越高,说明物质对电流的阻碍越大,电流通过物质的能力越弱。

导电率与电阻率之间存在着一定的数学关系。

根据基本电学原理,我们知道电阻率(ρ)与导电率(σ)之间满足以下关系:ρ=1/σ。

也就是说,导电率的倒数等于电阻率。

这说明导电率与电阻率是相互关联的,它们之间存在着一种倒数的关系。

当导电率增大时,电阻率减小;当导电率减小时,电阻率增大。

这一关系可以用来解释为什么导电性能好的物质具有较低的电阻率,而导电性能差的物质具有较高的电阻率。

导电率与电阻率还与物质的导电机制密切相关。

在金属等导电性能较好的物质中,导电主要通过自由电子的传导实现。

自由电子在外加电场的作用下,可以自由移动,从而形成电流。

在这种情况下,导电率较高,电阻率较低。

而在绝缘体等导电性能较差的物质中,电流传输主要通过离子的迁移和电子的空穴传导实现。

由于离子和空穴的迁移速度较慢,因此导电率较低,电阻率较高。

导电率与电阻率还与物质的温度相关。

在大多数情况下,导电率随着温度的升高而增大,而电阻率则随着温度的升高而增大。

这是因为随着温度的升高,物质内部的原子和离子振动加剧,电子与原子、离子之间的碰撞增多,从而导致电阻率增大。

但也有少数物质,如铜、铝等金属,其导电率随温度的升高而减小,这是由于温度升高使得晶格的震动减小,电子的散射减弱,从而导致导电率增大。

导电率与电阻率是物质电性质的两个重要参数,它们之间存在着密切的关系。

物质的导电性与电阻(PPT课件(初中科学)25张)

物质的导电性与电阻(PPT课件(初中科学)25张)

导体电阻与材料、长度、横截面积、温度有关
阻 超导现象
}
及时巩固
1.一个导体接在3伏的电源上,电阻大小为10欧,若从电 路中取下这个导体,导体的电阻值为__1_0__欧。
提示:电阻是导体本身的性质,与导体是否连在电路中, 导体中是否有电流都无关。 2.一段导体被均匀拉长后,它的电阻将_变__大___,这是因为
1 物质的导电能力
导体 容易导电的物质 (1)容易导电原因:存在大量可自由移动的电荷。 (2)常见的导体:
金属
石墨
人体
湿木材
1 物质的导电能力 绝缘体 不容易导电的物质
(1)不容易导电原因:几乎没有能自由移动的电荷。 (2)常见的绝缘体:
橡胶
玻璃
塑料
1 物质的导电能力 常见物质的导电能力
绝陶橡玻干干汽硅锗湿地盐碱酸炭铁铝铜银导
缘瓷胶璃布纸油
木表水溶溶笔


液液



半导体
应用:二极管、三极管、集成电路等。
二极管具有单向导电性
半导体的应用
连一连
空气 塑料 陶瓷 玻璃 石墨 橡胶 人体 大地
导体 绝缘体
导线多是用铜做的,特别重要的电气设备的导线还 要用昂贵的银来做。铁也是导体,价格较便宜,想想看, 为什么不用铁来做导线呢?
2
电流


电阻


当导体的材料、长度相同时,横截面积越大,电阻越小。
3 探究影响导体电阻大小的因素
进行实验 (3)探究电阻的大小与导体材料的关系
控制导体的_长__度___和_横__截__面__积__不变。
材料 长度(米)
镍铬 锰铜
1
1

名师导学——4.3 物质的导电性与电阻

名师导学——4.3 物质的导电性与电阻

4.3 物质的导电性与电阻(1)学习指要一、知识要点1.导体:容易导电的物质,如金属、石墨、人体、大地和食盐溶液等。

2. 绝缘体:不容易导电的物质,如橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、干木头、油和干燥的空气等。

3. 半导体:导电能力介于导体与绝缘体之间的一类物质,常见的半导体材料是硅和锗。

4.金属导体导电的原因:金属导体内部有大量的自由电子。

5. 电阻:是指导体对电流的阻碍作用的大小,符号用R表示。

它的单位是欧姆,简称“欧”,符号是Ω,其他单位还有千欧(kΩ和兆欧(MΩ)。

1兆欧=1000千欧,l千欧=1000欧。

二、重要提示1.导体容易导电是由于导体中有大量能自由移动的电荷。

绝缘体中的电荷几乎都被束缚住,不能自由移动,所以不容易导电。

但导体和绝缘体没有一定的界限,当如潮湿、高压、高温、状态等条件发生改变时,绝缘体也会变成导体。

2.物体根据导电能力的大小,可分为导体、半导体和绝缘体,但它们是渐变的,没有明显界限。

科学广场世界上第一根绝缘导线的产生人类最初认为电是一种看不见的能流动的液体,并千方百计设法将电从一处引流到另一处。

第一次实现“引流”的是英国学者斯蒂芬·格雷,他通过长期反复的试验,于l729年用实验第一次实现了电荷的传导。

在这个实验中,他使长270米的金属线的一端跟摩擦起电的玻璃棒相接触,结果发现跟金属线另一端相接触的橡皮球因带上电荷而吸住邻近的羽毛。

后来格雷继续研究,第一个将容易导电的物体命名为导体,不易导电的物体命名为绝缘体,并将绝缘材料包绕在金属裸导线的外面,制成了世界上第一根绝缘导线。

解题指导【例l】关于导体和绝缘体,下列说法正确的是 ( )A.导体里有多余的电子,绝缘体里没有B.导体里有大量能够自由移动的电荷,所以易导电C.绝缘体里没有电荷,所以不易导电D.绝缘体在任何情况下都不能导电【解析】导体容易导电是因为有大量能够自由移动的电荷,并不是有多余的电子。

有多余电子的物体带电,导体和绝缘体是中性的,没有多余的正电荷或负电荷,且带电与导电是不同的。

4.3-物质的导电性与电阻(2课时全)(课件-42张PPT)

4.3-物质的导电性与电阻(2课时全)(课件-42张PPT)

ρ
L
S
电阻率(材料)
长度 横截面积
➢ “铜导线比铁导线的电阻小”这种说法对吗?
相同长度、相同横截面积铜导线比铁导线的 电阻小,或者说铜导线比铁导线的电阻率小。
练习判断
× 1. 铁导线的电阻比铜导线的电阻大。( )
× 2. 导体中电流越大,导体的电阻越大。( )
√ 3. 导体电阻是导体本身的一种性质。(
§4.3 物质的导电性与电阻
为什么用金属铜做导线, 而用塑料或橡胶做金属导线的外套呢?
物质的导电能力
不同的物质具有不同的导电能力
猜测:下列哪些物质容易导电?哪些物质不容易导电?
• 实验器材Leabharlann • 电路设计• 导体:容易导电的物质
如:金属、石墨、人体、大地、盐类水溶液等
铜导线
铝导线
食盐水溶液能导电,纯净水能导电吗?
烧红的玻璃能导电 潮湿的空气能导电
② 在条件改变时,导体导电能力下降。
被氧化或腐蚀的导体(如生锈的铁丝)
你还能举些例子,说明导体和绝缘体并 不是绝对的吗?
纯水是绝缘体,含有杂质的水往往是导体。 干木棒和湿木棒导电能力不同。 插头被氧化后导电能力会下降。
提醒:日常生活中要注意绝缘体在 一定条件下的转化,防止触电。
这个探究中,主要变量是 导体的长度 ,要控制 不变的因素是 导体材料、导体横截面积、温度 。
【实验结果】
材料﹑粗细相同的导体, 长度越长,电阻越大。
2、研究导体电阻与粗细的关系
这个探究中,主要变量是 导体横截面积 ,要控制 不变的因素是 导体材料、导体的长度、温度 。
【实验结果】
材料﹑长度相同的导体, 导体越粗,电阻越小。
超导现象有很广泛的应用价值。例如: ✓ 用超导技术可制造磁悬浮高速列车; ✓ 用超导材料制成的导线在长途输电时几乎没有

导电率跟电阻的关系

导电率跟电阻的关系

导电率跟电阻的关系导电率是一个物质导电性能的指标,它描述了物质导电的能力。

而电阻则是物质对电流流动的阻碍程度。

导电率和电阻之间存在一定的关系,本文将通过分析导电率与电阻的关系,探讨它们之间的联系。

我们来了解一下导电率的概念。

导电率是指单位长度和单位截面积内的电导,通常用符号σ表示。

导电率越高,说明物质导电的能力越强,电流通过物质的能力越强。

而电阻则是指物质对电流流动的阻碍程度,通常用符号R表示。

电阻越大,说明物质对电流流动的阻碍越强。

导电率和电阻之间的关系可以通过欧姆定律来描述。

欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律,它表明电流与电压成正比,与电阻成反比。

根据欧姆定律,电流I等于电压U除以电阻R,即I = U/R。

从欧姆定律可以看出,当电压一定时,电流与电阻成反比。

也就是说,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。

这意味着在相同电压下,导电率越高的物质具有更小的电阻,电流通过的能力更强。

导电率和电阻之间的关系还可以通过电导来描述。

电导是导电率的倒数,通常用符号G表示。

电导率和电导之间存在以下关系:σ = 1/R,G = 1/σ。

根据这个关系,导电率越高,电导越大,电阻越小。

导电率和电阻的关系在实际应用中具有重要的意义。

例如,在电子元件的设计和制造中,需要选择具有较高导电率的材料作为导线,以确保电流的顺畅传输;而在电阻器的设计中,需要选择具有较高电阻的材料,用于控制电流大小。

导电率和电阻的关系还与物质的性质密切相关。

不同的物质具有不同的导电率和电阻特性。

例如,金属通常具有较高的导电率和较低的电阻,因此常被用作导线和电路的连接材料。

而绝缘体则具有较低的导电率和较高的电阻,用于阻止电流流动。

导电率是描述物质导电性能的指标,而电阻则是物质对电流流动的阻碍程度。

导电率与电阻之间存在一定的关系,根据欧姆定律和电导的定义,可以得出导电率越高,电阻越小的结论。

导电率和电阻的关系在电子元件设计和材料选择中具有重要的应用价值。

物质的导电性和电阻的特性

物质的导电性和电阻的特性

物质的导电性和电阻的特性物质的导电性和电阻特性是电学中重要的概念,影响着电流的传输和电路的性能。

本文将深入探讨物质的导电性和电阻的特性,包括导电性的原理、导电材料的分类和电阻的计算方法。

一、导电性的原理导电性是物质传导电流的能力,它的存在与物质本身的结构和电子的运动有关。

金属是最常见的导电材料,其导电性原理可以通过自由电子理论解释。

金属中的原子结构由正离子核和外层的自由电子组成。

这些自由电子可以自由移动,形成电流。

当外界电场作用于金属中的自由电子时,它们会受到电场力的作用而在金属内部移动,从而传导电流。

除了金属,某些非金属材料也具有一定的导电性。

这是由于这些非金属材料中存在着离子或其他带电粒子,或由于它们的结构可以支持电子的移动。

这些物质通常被称为半导体,其导电性介于导体和绝缘体之间。

二、导电材料的分类根据导电性质的不同,常见的导电材料可以分为导体、半导体和绝缘体。

1. 导体:导体是能够良好地传导电流的材料。

金属是典型的导体,如铜、银和铝等。

导体的导电性主要与其自由电子的密度有关,自由电子数目越多,导电性越好。

2. 半导体:半导体是导电性介于导体和绝缘体之间的材料。

硅和锗是最常见的半导体材料。

半导体材料的导电性可以通过施加外界电场、温度变化或掺杂等方式进行调节。

3. 绝缘体:绝缘体是无法传导电流的材料,其电阻非常高。

常见的绝缘体材料有橡胶、玻璃和陶瓷等。

绝缘体内部的电子不能自由移动,电流无法在其内部传导。

三、电阻的特性和计算方法电阻是物质阻碍电流通过的能力,它与导电材料的材料及几何形状有关。

通过欧姆定律,我们可以计算电阻的大小。

欧姆定律表明,电阻(R)等于电流(I)通过该材料时产生的电压(V)的比值,即R = V/I。

欧姆定律适用于达到稳定状态的电路,其中电阻值保持不变。

对于导体,其电阻可以通过其材料的电阻率和几何形状进行计算。

电阻率(ρ)是一个材料特性,描述了单位长度和单位横截面积下电阻的大小。

物质的电阻性质与导电性的关系分析

物质的电阻性质与导电性的关系分析

物质的电阻性质与导电性的关系分析引言:电阻性质和导电性是物质中电流传导的两个重要特性。

本文将分析物质的电阻性质与导电性之间的关系,并探讨导致不同物质具有不同电阻性质和导电性的因素。

一、电阻性质的基本概念与性质电阻是指物质对电流流动阻碍的程度,是电流流过物质时所遇到的阻力。

电阻的大小决定了电流在物质中的流动情况。

1.1 电阻的定义与计算方法电阻的定义为电压和电流之比,即:R = V/I。

电阻单位为欧姆(Ω)。

1.2 电阻与电导率的关系电导率是物质导电能力的度量,其倒数为电阻率。

电阻率越小,表示物质的导电能力越强。

1.3 电阻与材料的性质相关物质的电阻受材料的导电性质、温度、长度、横截面积等因素的影响。

导电性好的金属材料通常具有低电阻,而绝缘材料或半导体材料则具有较高的电阻。

二、导电性的基本特征与机理导电性指的是物质中电流能够自由传导的特性。

导电性主要取决于物质中自由电子的数量和移动性。

2.1 导电性与电子结构导电性能主要由物质中的自由电子贡献。

金属中的自由电子数量较多,能够在外加电场下自由移动,从而表现出良好的导电性。

而在绝缘材料中,自由电子数量有限且难以移动,导致电流难以通过。

2.2 导电性与禁带结构半导体材料的导电性介于金属和绝缘体之间。

半导体中的禁带宽度可以通过掺杂来调节。

掺杂过程中引入的杂质原子可以捐赠或吸收自由电子,从而改变材料的导电性质。

2.3 导电性与温度温度对导电性能具有重要影响。

在金属中,温度升高会使得自由电子移动受阻,从而导致电阻增加。

而在半导体材料中,温度升高会增加激发态电子的数量,导致导电性能提升。

三、导电性与电阻性质的关系分析导电性和电阻性质密切相关,两者可以相互转化和影响。

3.1 电导性与电阻的关系电导率是导电性的度量,其倒数为电阻率。

电导率与导电性成正比,而电阻与导电性成反比。

换言之,导电性好的物质通常具有低电阻。

3.2 材料结构与导电性的关系材料的晶格结构和导电性密切相关。

电阻与导电物质的性质

电阻与导电物质的性质

电阻与导电物质的性质我们生活在一个电子世界里,电是当代人们生活中必不可少的能源。

而电的流动则离不开电阻与导电物质的相互作用。

电阻与导电物质的性质关系密切,它们共同构成了电学领域中的重要研究内容。

首先,让我们从电阻谈起。

电阻是指某个物体对电流流动的阻碍程度,或者说是电流通过时所耗费的能量。

我们熟知的金属导线具有较低的电阻,因此在电路中常被用作导线。

而在日常生活中,常见的高电阻物质包括陶瓷、塑料、木材等。

对于电阻的测量,我们通常使用欧姆表等仪器进行。

然而,电阻并不意味着绝对的阻碍。

在电路中,电阻会使电流受限,但也正是因为电阻的存在,电路才能正常地工作。

电阻可以通过改变电阻材料的形状、长度或温度来调节。

利用这些特性,我们可以设计出各种用途的电子元器件,比如可变电阻、电子开关等。

正是电阻的可变性,使得我们能够灵活地利用电流。

接下来,让我们来探讨导电物质的性质。

导电物质是指能够传导电流的物质,它们具有低电阻的特性。

金属是最典型的导电物质,其内部自由电子的运动使得电流能够在金属中流动。

此外,一些液体如盐水和酸性溶液也具有较高的电导率。

我们常见的导体如银、铜、铝等,都是广泛应用于电子工业的材料。

导电物质的性质不仅限于固体与液体,气体中也存在电离现象。

在高温或高压的条件下,气体分子可以被电场击穿,产生电离,形成等离子体。

这就是放电现象,比如闪电就是大气中一种强烈的放电现象。

而宇宙中的恒星也是以核融合放电为能量来源。

除了金属、液体和气体,还有一些半导体材料既不完全导电,也不完全隔电。

半导体是一种介于导电物质和绝缘体之间的物质,具有多种应用领域。

硅和锗是最常见的半导体材料,它们被广泛应用于电子器件中,如晶体管、集成电路等。

通过控制半导体材料的掺杂和温度等因素,我们可以改变其导电性质。

值得一提的是,导电性并不是绝对的。

导电材料会因为不同环境条件和外界因素而产生变化。

例如,金属在高温下的电阻通常会减小,而在极低温度下一些材料会表现出超导性质,即在超低温下电阻彻底消失。

物质的导电性与电阻

物质的导电性与电阻

物质的导电性与电阻在我们日常生活中,物质的导电性与电阻是一个非常重要的概念。

导电性是指物质对电流的传导能力,而电阻则是阻碍电流流动的物理量。

在这篇文章中,我们将探讨物质的导电性与电阻的原理、分类以及应用。

一、导电性的原理导电性是物质内部电荷的流动能力。

在导电性中,电子起着重要的作用。

在金属中,自由电子可以随着电场的变化而自由移动,因此金属具有良好的导电性。

电子可以在金属晶格内以类似于自由电子气体的方式传播。

而在非金属中,如塑料或橡胶,没有自由电子可以传导电流,因此它们是不良的导体。

二、导体与绝缘体根据物质对电流的传导能力,我们可以将物质分为导体和绝缘体两类。

导体是具有良好导电性的物质,如金属或一些具有大量自由电子的物质。

电流可以通过导体中的自由电子传导。

而绝缘体是导电性非常差的物质,如塑料、玻璃等。

绝缘体中的电荷几乎不能流动,因此电流无法传导。

三、半导体的特性除了导体和绝缘体,还有一类特殊的物质,即半导体。

半导体在导电性方面介于导体和绝缘体之间。

典型的半导体材料是硅和锗。

在纯净的半导体中,电导率非常低,但可以通过掺杂添加适量的杂质来改变材料的导电性。

N型半导体通过添加少量的杂质,为半导体材料注入多余的自由电子,从而提高导电性。

而P型半导体则通过添加少量的杂质,为材料注入少了一对电子的空间,形成空穴。

N型和P 型半导体的结合形成PN结,这种结构使得半导体的导电性得到了进一步的控制,并且成为现代电子学的重要组成部分。

四、电阻的概念与计算电阻是物质对电流流动的阻碍力量,通常用欧姆(Ω)来表示。

电阻的大小与物质本身的特性以及其几何结构有关。

对于导体而言,电阻与导体的截面积成反比,与导体的长度成正比。

电阻的计算可以通过欧姆定律来完成,即电阻等于电压与电流的比值。

五、电阻与电流的关系根据欧姆定律,电阻与电流成正比。

换句话说,当电阻增加时,通过电阻的电流减小;当电阻减小时,通过电阻的电流增加。

这也意味着,电阻越大,通过电阻消耗的能量越多,电流传导的效果越差。

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金属导体的电阻会随温度的升高而增大。
2、与长度的关系:
A 康铜丝 0.41mm 2S B 康铜丝 0.29mm S C 铁铬丝 0.29mm S
实验探究要求:
选择实验器材连接电路 记录实验数据 交流实验结果
实验注意事项:
拆连电路时,开关断开; 电流表接线柱“+”进“-”出; 电流表选择合适量程并读数。
当某些物质当温度降低到一定程度 时,电阻也会变为零,这种现象超导 现象.
能够发生超导现象的物体
科学与技术
1、用超导材料制成的导线在长途
输电时几乎没有电能损失;


2、用超导材料制造电动机和变压
高 速
器,其内部线圈不会发热;


3、用超导技术可制造磁悬
磁 悬
浮高速列车;



谢谢
空白演示
第3节 物质的导电性与电阻
铜丝 铁丝 铝丝
设置对照组要注意哪些事项?
实验探究:导体电阻大小的因素?
1、设计电路图:用于测量电阻大小
如何在实验中 感知电阻的大小 呢?
设计实验方案:

1、与温度的关系:
变量 控制相同 灯泡 电流表 电阻
常温 材料、



长度、
加热 横截面积 不亮 小

导体的电阻与温度有关;
定量分析
解决问题
为什么电风扇中的导线用铜丝呢?
科学前沿
超导
1911年,荷兰物理学家昂尼斯(1853~1926) 测量低温状态下的水银的电阻时发现,当温度降 到-269℃时,水银的电阻完全消失,降为零。后 来,科学家们又发现,其他一些物质当温度降低 到某一值时,电阻也会变为零,从而发现了超导 现象,并把这些能发生超导现象的物体称为超导 体。显然,这么低的温度产生的超导现象很难应 用于实际生产与生活,因此寻找高温(高转变温 度)超导材料成为各国科学家努力的目标。
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