恒定电流闭合电路欧姆定律

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1、翰林汇翰林汇翰林汇翰林汇课题:恒定电流闭合电路欧姆定律类型:复习课一、电路的基本概念部分电路教学目标:1.知识与能力目标:2.过程与方法:3.情感、态度、价值观:重点、难点:教学方法、手段:基础知识一、电流、电阻和电阻定律1.电流:电荷的定向移动形成电流.(1)形成电流的条件:内因是有自由移动的电荷,外因是导体两端有电势差.(2)电流强度:通过导体横截面的电量Q与通过这些电量所用的时间t的比值。①I=Q/t;假设导体单位体积内有n个电子,电子定向移动的速率为V,则I=neSv;假若导体单位长度有N个电子,则I=Nev.②表示电流的强弱,是标量.但有方向,

2、规定正电荷定向移动的方向为电流的方向.③单位是:安、毫安、微安1A=103Ma=106μA2.电阻、电阻定律(1)电阻:加在导体两端的电压与通过导体的电流强度的比值.R=U/I,导体的电阻是由导体本身的性质决定的,与U.I无关.(2)电阻定律:导体的电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比.R=ρL/S(3)电阻率:电阻率ρ是反映材料导电性能的物理量,由材料决定,但受温度的影响.①电阻率在数值上等于这种材料制成的长为1m,横截面积为1m2的柱形导体的电阻.②单位是:Ω·m.3.半导体与超导体(1)半导体的导电特性介于导体与绝缘体之间,电阻率约为1

3、0-5Ω·m~106Ω·m(2)半导体的应用:①热敏电阻:能够将温度的变化转成电信号,测量这种电信号,就可以知道温度的变化.②光敏电阻:光敏电阻在需要对光照有灵敏反应的自动控制设备中起到自动开关的作用.③晶体二极管、晶体三极管、电容等电子元件可连成集成电路.④半导体可制成半导体激光器、半导体太阳能电池等.(3)超导体①超导现象:某些物质在温度降到绝对零度附近时,电阻率突然降到几乎为零的现象.②转变温度(TC):材料由正常状态转变为超导状态的温度③应用:超导电磁铁、超导电机等二、部分电路欧姆定律1、导体中的电流I跟导体两端的电压成正比,跟它的电阻R成反比。

4、I=U/R2、适用于金属导电体、电解液导体,不适用于空气导体和某些半导体器件.R2﹥R1R2<R1203、导体的伏安特性曲线:研究部分电路欧姆定律时,常画成I~U或U~I图象,对于线性元件伏安特性曲线是直线,对于非线性元件,伏安特性曲线是非线性的.注意:①我们处理问题时,一般认为电阻为定值,不可由R=U/I认为电阻R随电压大而大,随电流大而小.②I、U、R必须是对应关系.即I是过电阻的电流,U是电阻两端的电压.【例1】来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流。已知质子电荷e=1.60×1

5、0-19C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为_________。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1∶n2=_______。L4L质子源v1v2解:按定义,由于各处电流相同,设这段长度为l,其中的质子数为n个,则由。而点评:解决该题的关键是:(1)正确把握电流强度的概念I=Q/t而Q=ne。所以n=Q/e=It/e,(2)质子源运动路程上的线密度与其瞬时速度成反比,因为I=neSv,所以当电流I一定时,n与v成反比.【例2】用某种金属制成粗细

6、均匀的导线,通以一定大小的恒定电流,过一段时间后,导线升高的温度()A.跟导线的长度成正比B.跟导线的长度成反比C.跟导线的横截面积成正比D.跟导线的横截面积成反比解析:金属导线的电阻为R=ρL/S,通电后产生的电热为Q=I2Rt=I2ρt/S.设金属导体升高的温度为ΔT,由热学知识可知导体需要的热量为Q/=cmΔT=cρ密LSΔT.电流产生的全部热量均被导线所吸收,即:I2ρt/S=cρ密LSΔT,ΔT=I2ρt/cρ密LS2,上式说明了D选项正确.【例3】试研究长度为l、横截面积为S,单位体积自由电子数为n的均匀导体中电流的流动,在导体两端加上电压U

7、,于是导体中有匀强电场产生,在导体内移动的自由电子(-e)受匀强电场作用而加速.而和做热运动的阳离子碰撞而减速,这样边反复进行边向前移动,可以认为阻碍电子运动的阻力大小与电子移动的平均速度v成正比,其大小可以表示成kv(k是常数).(1)电场力和碰撞的阻力相平衡时,导体中电子的速率v成为一定值,这时v为A.B.C.D.(2)设自由电子在导体中以一定速率v运动时,该导体中所流过的电流是___________.(3)该导体电阻的大小为___________(用k、l、n、s、e表示).【答案】据题意可得kv=eE,其中E=,因此v=.据电流微观表达式I=ne

8、Sv,可得I=,再由欧姆定律可知R=.三、电功、电功率1.电功:电荷在电场中移动

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