第1课时电阻定律 欧姆定律
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九年级欧姆定律第一课时教案(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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第十四章欧姆定律第3节欧姆定律第1课时探究电流与电压和电阻的关系一、知识与技能1.通过实验使学生学会用伏安法测电阻的方法。
2.使学生进一步掌握正确使用电压表、电流表的方法,养成良好习惯。
二、过程与方法学会用等效法的思想,了解串联电路的总电阻的计算公式。
三、情感态度与价值观1.通过观察、实验及探究的学习活动培养学生尊重客观事实、实事求是的科学态度。
2.通过亲身的体验和感悟,使学生获得感性认识,为后继学习打基础。
3.通过探究性物理学习活动,使学生获得成功的愉悦,乐于参与物理学习活动。
使学生学会探究电流与电阻的关系。
使学生学会探究电压与电阻的关系。
电学实验组合箱、电池四节、定值电阻三只、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、导线共30组。
1.电压的作用是什么?2.什么叫电阻?教师活动教学内容学生活动教学媒体探究(1)探究通过导体的电流与电压、电阻的关系。
猜一猜:你认为,通过导体中的电流与电压有什么关系?通过导体中的电流与电阻有什么关系?讨论回答多媒体分组探究(2)议一议分组实验观察、讨论实物1.探究电压、电阻的变化对电流的影响,应该用什么方法?如何控制变量?2.画出研究电压、电阻的变化对电流影响的电路图。
并回答:(1)当电阻R不变时,怎样研究电压对电流的影响?(2)当保持电压不变,怎样利用几个电阻不等的定值电阻研究电阻对电流的影响?(3)如何测量电流和电压的值?探究(3)电阻R不变时,探究通过它的电流与电压的关系R= Ω表(1)分表(1)数据,你能得出什么结论?填入表(1)实验次序U/V I/A 结论123探究(4)保持电阻两端的电压不变,探究通过它的电流与电阻的关系U= V表(2)分析表(2)数据,你能得出什么结论?填入表(2)实验次序R/ΩI/A 结论123讲解归纳1.综合考虑以上两方面因素,你能得出什么结论?2.上述实验结果有无误差,产生误差的原因是什么?3.根据数据,画出U---I图线,你有什么发现?讨论交流归纳多媒体完成本课时对应课后练习1.本节课的教学设计方法在教师的指导下学习,可以使学生更好的掌握知识。
考点内容要求考纲解读欧姆定律Ⅱ1.应用串、并联电路规律,闭合电路欧姆定律及部分电路欧姆定律进行电路动态分析.2.非纯电阻电路的分析与计算,将结合实际问题考查电功和电热的关系.能量守恒定律在电路中的应用,是高考命题的热点,多以计算题或选择题的形式出现.3.稳态、动态含电容电路的分析,以及电路故障的判断分析,多以选择题形式出现.4.实验及相关电路的设计,几乎已成为每年必考的题型.电阻定律Ⅰ电阻的串、并联Ⅰ电源的电动势和内阻Ⅱ闭合电路的欧姆定律Ⅰ电功率、焦耳定律Ⅰ实验:测定金属丝的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)实验:描绘小电珠的伏安特性曲线实验:测定电源的电动势和内阻实验:练习使用多用电表第1课时电阻定律欧姆定律导学目标 1.会利用电阻定律、欧姆定律进行相关的计算与判断.2.会用导体伏安特性曲线I -U图象及U-I图象解决有关问题一、电流[基础导引]关于电流,判断下列说法的正误:(1)电荷的运动能形成电流()(2)要产生恒定电流,导体两端应保持恒定的电压()(3)电流虽有方向,但不是矢量()(4)电流的传导速率就是导体内自由电子的定向移动速率() [知识梳理]1.电流形成的条件:(1)导体中有能够自由移动的电荷;(2)导体两端存在持续的电压.2.电流的方向:与正电荷定向移动的方向________,与负电荷定向移动的方向________.电流虽然有方向,但它是________. 3.电流(1)定义式:I =________.(2)微观表达式:I =________,式中n 为导体单位体积内的自由电荷数,q 是自由电荷的电荷量,v 是自由电荷定向移动的速率,S 为导体的横截面积. (3)单位:安培(安),符号是A,1 A =1 C/s. 二、电阻定律 [基础导引]导体的电阻由哪些因素决定?与导体中的电流、导体两端的电压有关系吗? [知识梳理]1.电阻定律:R =ρl S ,电阻的定义式:R =UI .2.电阻率(1)物理意义:反映导体____________的物理量,是导体材料本身的属性. (2)电阻率与温度的关系①金属的电阻率随温度升高而________; ②半导体的电阻率随温度升高而________;③超导体:当温度降低到____________附近时,某些材料的电阻率突然____________成为超导体. 三、欧姆定律 [基础导引]R =U /I 的物理意义是( )A .导体的电阻与电压成正比,与电流成反比B .导体的电阻越大,则电流越大C .加在导体两端的电压越大,则电流越大D .导体的电阻等于导体两端的电压与通过导体的电流的比值 [知识梳理]部分电路欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U 成________,跟导体的电阻R 成________. (2)公式:____________.(3)适用条件:适用于________和电解液导电,适用于纯电阻电路.(4)导体的伏安特性曲线:用横坐标轴表示电压U ,纵坐标轴表示________,画出的I -U 关系图线.①线性元件:伏安特性曲线是________________________________的电学元件,适用于欧姆定律.②非线性元件:伏安特性曲线是______________的电学元件,____________(填适用、不适用)于欧姆定律思考:R=UI与R=ρlS有什么不同?考点一对电阻定律、欧姆定律的理解考点解读1.电阻与电阻率的区别(1)电阻是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.电阻率是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.(2)导体的电阻大,导体材料的导电性能不一定差;导体的电阻率小,电阻不一定小,即电阻率小的导体对电流的阻碍作用不一定小.(3)导体的电阻、电阻率均与温度有关.2.电阻的决定式和定义式的区别公式R=ρlS R=UI区别电阻定律的决定式电阻的定义式说明了电阻的决定因素提供了一种测定电阻的方法,并不说明电阻与U和I有关只适用于粗细均匀的金属导体和浓度均匀的电解液适用于任何纯电阻导体例1如图1甲为一测量电解液电阻率的玻璃容器,P、Q为电极,设a=1 m,b=0.2 m,c =0.1 m,当里面注满某电解液,且P、Q加上电压后,其U-I图线如图乙所示,当U=10 V时,求电解液的电阻率ρ.图1思维突破应用公式R=ρlS解题时,要注意公式中各物理量的变化情况,特别是l和S的变图3化情况,通常有以下几种情况:(1)导线长度l 和横截面积S 中只有一个发生变化,另一个不变.(2)l 和S 同时变化,有一种特殊情况是l 与S 成反比,即导线的总体积V =lS 不变. 考点二 对伏安特性曲线的理解 考点解读比较图2甲中a 、b 两导体电阻的大小,说明图乙中c 、d 两导体的电阻随电压增大如何变化?图2归纳提炼1.图线a 、b 表示线性元件.图线c 、d 表示非线性元件.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 (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). 注意:曲线上某点切线的斜率不是电阻的倒数.4.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.5.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. 典例剖析例2 小灯泡通电后其电流I 随所加电压U 变化的图线如图3 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,小灯泡的电阻增大 B .对应P 点,小灯泡的电阻为R =U 1I 2C .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 所围的面积思维突破 伏安特性曲线常用于:(1)表示电流随电压的变化;(2)表示电阻值随电压的变化;(3)计算某个状态下的电功率P =UI ,此时电功率为纵、横坐标围成的矩形面积,而不是曲线与坐标轴包围的面积.图47.利用“柱体微元”模型求解电流大小例3 来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800 kV 的直线加速器加速,形成电流强度为1 mA 的细柱形质子流.已知质子电荷量e =1.60×10-19C .这束质子流每秒打到靶上的个数为________.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n 1和n 2,则n 1∶n 2=________.模型建立 粗细均匀的一段导体长为l ,横截面积为S ,导体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 ,当导体两端加上一定的电压时,导体中的自由电荷沿导体定向移动的速率为v .(1)导体内的总电荷量:Q =nlSq . (2)电荷通过截面D 的时间:t =l v. (3)电流表达式:I =Qt=nqS v .建模感悟 本题是利用流体模型求解问题.在力学中我们曾经利用此模型解决风能发电功率问题,也是取了一段空气柱作为研究对象.请同学们自己推导一下. 跟踪训练 如图4所示,一根横截面积为S 的均匀长直橡胶棒上带有均 匀分布的负电荷,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 q B.qv C .q v S D.q v SA 组 对电流的理解1.某电解池,如果在1秒钟内共有5.0×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是 ( ) A .0 B .0.8 A C .1.6 A D .3.2 A2.一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U 时,通过金属导线的电流强度为I ,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v ,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U ,则此时 ( ) A .通过金属导线的电流为I2图5 B .通过金属导线的电流为I4C .自由电子定向移动的平均速率为v2D .自由电子定向移动的平均速率为v4B 组 电阻定律、欧姆定律的应用3.一个内电阻可以忽略的电源,给一个绝缘的圆管子内装满的水银供电,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子里,那么通过的电流将是( )A .0.4 AB .0.8 AC .1.6 AD .3.2 A4.电位器是变阻器的一种.如图5所示,如果把电位器与灯泡串 联起来,利用它改变灯的亮度,下列说法正确的是 ( ) A .连接A 、B 使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗 B .连接A 、C 使滑动触头逆时针转动,灯泡变亮 C .连接A 、C 使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗 D .连接B 、C 使滑动触头顺时针转动,灯泡变亮C 组 伏安特性曲线的应用5.如图6所示是某导体的I -U 图线,图中α=45°,下列说法正确的是 ( )图6A .通过电阻的电流与其两端的电压成正比B .此导体的电阻R =2 ΩC .I -U 图线的斜率表示电阻的倒数,所以R =cot 45°=1.0 ΩD .在R 两端加6.0 V 电压时,每秒通过电阻截面的电荷量是3.0 C6.某导体中的电流随其两端电压的变化如图7所示,则下列说法中正确的是 ( )图7A.加5 V电压时,导体的电阻约是5 ΩB.加11 V电压时,导体的电阻约是1.4 ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小图1课时规范训练(限时:30分钟)1.导体的电阻是导体本身的一种性质,对于同种材料的导体,下列表述正确的是 ( ) A .横截面积一定,电阻与导体的长度成正比 B .长度一定,电阻与导体的横截面积成正比 C .电压一定,电阻与通过导体的电流成正比 D .电流一定,电阻与导体两端的电压成反比2.下列关于电阻率的说法中正确的是 ( ) A .电阻率与导体的长度以及横截面积有关 B .电阻率由导体的材料决定,且与温度有关 C .电阻率大的导体,电阻一定大D .有些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,可用来制造电阻温度计 3.关于电流,下列说法中正确的是( )A .导线内自由电子定向移动速率等于电流的传导速率B .电子运动的速率越大,电流越大C .电流是一个矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向D .在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位A 是基本单位4.横截面的直径为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,对自由电子定向运动的平均速率的影响是( )A .电压U 加倍时,自由电子定向运动的平均速率不变B .导线长度l 加倍时,自由电子定向运动的平均速率加倍C .导线横截面的直径加倍时,自由电子定向运动的平均速率不变D .导线横截面的直径加倍时,自由电子定向运动的平均速率加倍 5.如图1所示是横截面积、长度均相同的甲、乙两根电阻丝的I -R 图象.现将甲、乙串联后接入电路中,则 ( ) A .甲电阻丝两端的电压比乙电阻丝两端的电压小 B .甲电阻丝的电阻率比乙电阻丝的电阻率小 C .在相同时间内,电流通过乙电阻丝产生的焦耳热少 D .甲电阻丝消耗的电功率比乙电阻丝消耗的电功率少6.有一横截面积为S 的铜导线,流经其中的电流为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q .此时电子的定向移动速率为v ,在Δt 时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为 ( ) A .n v S B .n v Δt C.I Δt q D.I ΔtSq图2图3图47.一只标有“220 V ,60 W ”的白炽灯泡,加在其两端的电压U 由零逐渐增大到220 V ,在这一过程中,电压U 和电流I 的关系与选项中所给的四种情况比较符合的是 ()8.两根材料相同的均匀导线A 和B ,其长度分别为L 和2L ,串联在电路中 时沿长度方向电势的变化如图2所示,则A 和B 导线的横截面积之比为( )A .2∶3B .1∶3C .1∶2D .3∶1 9.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某同学利用压敏电阻的 这种特性设计了一个探究电梯运动情况的装置,该装置的示意图如 图3所示,将压敏电阻平放在电梯内,其受压面朝上,在受压面上放 一物体m ,电梯静止时电流表示数为I 0;当电梯运动时,电流表的示数I 随时间t 变化的规律如图甲、乙、丙、丁所示.则下列说法中正确的是 ()A .甲图表示电梯在做匀速直线运动B .乙图表示电梯可能向上做匀加速运动C .丙图表示电梯可能向上做匀加速运动D .丁图表示电梯可能向下做匀减速运动10. 在如图4所示电路中,AB 为粗细均匀、长为L 的电阻丝,以A 、B 上各点相对A 点的电压为纵坐标,各点离A 点的距离x 为横坐标,则 U 随x 变化的图线应为 ()复习讲义基础再现 一、基础导引 (1)× (2)√ (3)√ (4)× 知识梳理 2.相同 相反 标量3.(1)qt (2)nq v S二、基础导引 导体的电阻由导体自身的长度、横截面积、自身的材料决定,也与温度有一定关系,但与导体中的电流、导体两端的电压没有必然的关系.知识梳理 2.(1)导电性能 (2)①增大 ②减小 ③绝对零度 减小为零 三、基础导引 CD知识梳理 (1)正比 反比 (2)I =UR (3)金属 (4)电流I ①通过坐标原点的直线 ②曲线不适用思考:R =U I 是电阻的定义式,提供了一种测量电阻的方法,R 与U 、I 都无关.公式R =ρlS 是电阻的决定式,即电阻率一定时,R 正比于l ,反比于S . 课堂探究 例1 40 Ω·m 例2 ABD例3 6.25×1015 2∶1 跟踪训练 A 分组训练1.D 2.BC 3.C 4.AD 5.ABD 6.AD课时规范训练1.A 2.B 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.AC 10.A。
第1课时电阻定律 欧姆定律一、复习目标1.掌握电流、电阻、电功等基本概念;2.掌握部分电路欧姆定律、电阻定律3.知道电阻率与温度的关系,了解半导体及其应用,超导及其应用二、重难点:对电阻定律的理解与应用以及欧姆定律三、知识点一 电流1.电流的产生:电荷的定向移动形成电流。
2、产生持续电流的条件:(1)内因:存在自由电荷。
金属导体—自由电子,电解液—正负离子。
(2)外因:导体两端存在电势差导体两端存在电压时,导体内建立了电场,导体中的自由电荷在电场力作用下发生定向移动,形成电流。
电源的作用是保持导体两端的电压,使导体中有持续的电流。
3、电流的方向:人们规定正电荷移动的方向为电流的方向。
拓展:(1)在金属导体中,电流的方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反。
在电解液中,电流的方向与正离子定向移动方向相同,与负离子定向移动方向相反。
(2)在外电路中正→负,内电路中负→正(3)电流是标量,它的运算不遵循平行四边形定则。
4、电流的强弱—电流I(1)定义: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。
即tq I =(2)单位:安培,符号是A ,通常单位还有毫安、微安1A=103mA=106μA5、决定电流大小的微观量如图所示,在加有电压的一段粗细均匀的导体AD 上取两个截面B 和C ,设导体的横截面是S ,导体每单位体积内的自由电荷数是n ,每个电荷的电量为q ,电荷定向移动的速率为v ,则在时间t 内处于相距为vt 的两截面B 、C 间的所有自由电荷将通过截面C 由tq I =得I=neSv 6、电流的分类:(1)直流电:方向保持恒定的电流。
(2)恒定电流:大小和方向均保持不变的电流。
(3)交流电:方向均随时间周期性变化的电流。
(4)正弦交流电:大小方向均随时间按正弦规律变化的电流。
例1.在10 s 内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量为2 C ,向左迁移的负离子所带的电量为3 C .求电解槽中电流强度的大小。
A B C D vtL4L 质子源 v 1 v 2解:电解槽中电流强度的大小应为I =103221+=+t q q A =0.5 A 例2.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 =1.60×10-19C 。
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n 1和n 2,则n 1∶n 2=_______。
解:按定义,.1025.6,15⨯==∴=e I t n t ne I 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v n l nev I v l t t ne I 1,∝∴===得和。
而12,,212212==∴∝∴=s s n n s v as v (以上二选其一)四、知识点二 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:适用于金属和电解液导电,适用于纯电阻电路题组二 欧姆定律的理解及应用3.对于欧姆定律,下列说法正确的是( )A .从I =U R可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比 B .从R =U I可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比 C.从R =U I可知,导体的电阻跟导体中的电流成反比 D .从R =U I可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零 4.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( )对伏安特性曲线的理解1.图1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.图线a 、b 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 的电阻随电压的增大而减小,图线d 的电阻随电压的增大而增大(如图乙所示)。
图14.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。
【例2】 如图2甲所示电路,小灯泡通电后其两端电压U 随所通过的电流I 变化的图线如图乙所示,P 为图线上一点,PN 为图线的切线,PM 为U 轴的垂线,PQ 为I 轴的垂线,下列说法中正确的是( )图2A .随着所通电流的增大,小灯泡的电阻增大B .对应P 点,小灯泡的电阻为R =U 1I 2C .在电路中灯泡L 两端的电压为U 1时,电阻R 两端的电压为I 1RD .对应P 点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM 所围的“面积”五、知识点三 电阻、电阻定律一、电阻:1、定义:导体对电流的阻碍作用就叫电阻。
2、大小:加在导体两端的电压与通过导体的电流强度的比值。
3、定义式:IU R = (比值定义) 4、在国际单位制中,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是 Ω。
常用的电阻单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ):1 kΩ=103 Ω 1 MΩ=106 Ω1Ω的物理意义是:如果在某段导体的两端加上1 V 的电压,通过导体的电流是1 A ,这段导体的电阻就是1 Ω。
所以1 Ω=1 V/A 。
二、电阻定律:1、内容:温度一定时导体的电阻R 与它的长度L 成正比,与它的横截面积S 成反比。
这就是电阻定律。
2、公式:R=SL ρ(决定式) 比例常数ρ跟导体的材料有关,称为材料的电阻率。
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.单位是:Ω·m①电阻率在数值上等于这种材料制成的长为1m ,横截面积为1m 2的柱形导体的电阻。
②纯金属的电阻率小,合金的电阻率大 ③材料的电阻率与温度有关系金属的电阻率随着温度的升高而增大。
铂较明显,电阻温度计就是利用金属的电阻随温度变化制成的。
半导体的电阻率随温度的升高而减小。
有些物质当温度接近0 K 时,电阻率突然减小到零——这种现象叫超导现象。
能够发生超导现象的物体叫超导体。
材料由正常状态转变为超导状态的温度叫超导材料的转变温度T C 。
我国科学家在1989年把T C 提高到130K 。
现在科学家们正努力做到室温超导。
锰铜合金和镍铜合金的电阻率随温度变化极小。
利用它们的这种性质,常用来制作标准电阻题组一 电阻率、电阻定律的理解与应用1.关于导体的电阻和电阻率,下列说法中正确的是( )A .由R =U I可知,导体的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比 B .由R =ρl S可知,导体的电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比 C .由ρ=RS l可知,导体的电阻率与导体的横截面积成正比,与导体的长度成反比 D .由ρ=RS l可知导体的电阻越大,其电阻率越大 2.一段长为l ,电阻为R 的均匀电阻丝,把它拉制成3l 长的均匀细丝后,切成等长的三段,然后把它们并联在一起,其电阻值为( ) A.R 3 B .3R C.R 9D .R 【例1】 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∶8C .1∶16D .16∶1【变式训练】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 A1、如图所示,两段材料相同、长度相等、但横截面积不等的导体接在电路中,总电压为U ,则.(D )①通过两段导体的电流相等②两段导体内的自由电子定向移动的平均速率不同③细导体两端的电压U 1大于粗导体两端的电压U 2 ④细导体内的电场强度大于粗导体内的电场强度A.①B.①②C.①②③D.①②③④拓展:归纳一下和电流有关的各种表达式t q I = I=neSv (微观) R U I = rR E I += U P I = BL F I = 三、半导体1、金属导体的电阻率约为10-8~10-6Ω·m 。
绝缘体的电阻率约为108~1018Ω·m 。
半导体的电阻率介于导体和绝缘体之间,而且电阻不随随的增加而增加,反随温度的增加而减小的材料称为半导体。
常见的半导体材料:锗、硅、砷化镓、锑化铟等。
2、半导体的特性:半导体的导电性能:介于导体和绝缘体之间;半导体的热敏特性:当温度升高时,电阻变小;;半导体的光敏特性:当有光照时,电阻变小;半导体的掺杂特性:掺入杂质时,电阻变大。
3、半导体的应用:(1)利用半导体材料可以制成热敏电阻、光敏电阻、传感器、晶体二极管、晶体三极管等电子元件(2)制成集成电路、超大规模集成电路,开辟了微电子技术的新时代四、超导现象和超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻突然减小到无法测量的程度,可以认为电阻突然变为零,这种现象叫做超导现象,能够发生超导现象的导体称为超导体。