第178页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
- 第137页
- 第138页
- 第139页
- 第140页
- 第141页
- 第142页
- 第143页
- 第144页
- 第145页
- 第146页
- 第147页
- 第148页
- 第149页
- 第150页
- 第151页
- 第152页
- 第153页
- 第154页
- 第155页
- 第156页
- 第157页
- 第158页
- 第159页
- 第160页
- 第161页
- 第162页
- 第163页
- 第164页
- 第165页
- 第166页
- 第167页
- 第168页
- 第169页
- 第170页
- 第171页
- 第172页
- 第173页
- 第174页
- 第175页
- 第176页
- 第177页
- 第178页
- 第179页
- 第180页
- 第181页
- 第182页
- 第183页
- 第184页
- 第185页
- 第186页
- 第187页
- 第188页
- 第189页
- 第190页
- 第191页
- 第192页
- 第193页
- 第194页
- 第195页
- 第196页
- 第197页
- 第198页
- 第199页
- 第200页
- 第201页
- 第202页
- 第203页
- 第204页
- 第205页
- 第206页
- 第207页
- 第208页
- 第209页
- 第210页
- 第211页
- 第212页
- 第213页
- 第214页
- 第215页
- 第216页
- 第217页
- 第218页
- 第219页
- 第220页
- 第221页
- 第222页
- 第223页
- 第224页
- 第225页
- 第226页
- 第227页
- 第228页
- 第229页
- 第230页
- 第231页
- 第232页
- 第233页
一、欧姆定律
1. 探究电流与电压的关系
(1) 变量:电压;控制的变量:电阻。
(2) 滑动变阻器的作用:①保护电路;②改变电阻两端的电压。
(3) 结论:在电阻一定的情况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比。
2. 探究电流与电阻的关系
(1) 变量:电阻;控制的变量:电压。
(2) 滑动变阻器的作用:①保护电路;②控制电阻两端的电压保持不变。
(3) 结论:在电压一定的情况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。
【知识拓展】
设计探究电流与电阻关系时,控制的电压值的合适范围需要根据滑动变阻器的最大阻值、定值电阻的最大阻值和最小阻值、电源电压、安全电流等综合考虑。
3. 欧姆定律:导体中的电流,
4. 公式:
【知识拓展】
1. $I$、$U$、$R$ 对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用。
2. 同一导体(即 $R$ 一定时),$I$ 与 $U$ 成正比;同一电源(即 $U$ 一定时),$I$ 与 $R$ 成反比,不能说成是 $R$ 与 $I$ 成反比。
3. 导体的电阻由导体本身的长度、横截面积、材料、温度等因素决定,电阻值可通过欧姆定律变形公式 $R=\frac{U}{I}$ 计算。$R$ 与外加电压 $U$ 和通过电流 $I$ 等因素无关,即使电阻两端没有外加电压,内部没有电流通过,电阻依然存在。
1. 探究电流与电压的关系
(1) 变量:电压;控制的变量:电阻。
(2) 滑动变阻器的作用:①保护电路;②改变电阻两端的电压。
(3) 结论:在电阻一定的情况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比。
2. 探究电流与电阻的关系
(1) 变量:电阻;控制的变量:电压。
(2) 滑动变阻器的作用:①保护电路;②控制电阻两端的电压保持不变。
(3) 结论:在电压一定的情况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。
【知识拓展】
设计探究电流与电阻关系时,控制的电压值的合适范围需要根据滑动变阻器的最大阻值、定值电阻的最大阻值和最小阻值、电源电压、安全电流等综合考虑。
3. 欧姆定律:导体中的电流,
跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比
。4. 公式:
$I = \frac{U}{R}$
。【知识拓展】
1. $I$、$U$、$R$ 对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用。
2. 同一导体(即 $R$ 一定时),$I$ 与 $U$ 成正比;同一电源(即 $U$ 一定时),$I$ 与 $R$ 成反比,不能说成是 $R$ 与 $I$ 成反比。
3. 导体的电阻由导体本身的长度、横截面积、材料、温度等因素决定,电阻值可通过欧姆定律变形公式 $R=\frac{U}{I}$ 计算。$R$ 与外加电压 $U$ 和通过电流 $I$ 等因素无关,即使电阻两端没有外加电压,内部没有电流通过,电阻依然存在。
答案:
3.跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比 4.$I = \frac{U}{R}$
二、伏安法测电阻
1. 伏安法测电阻原理:

2. 实验步骤
①连接实物电路。连接实物时先断开开关,滑动变阻器“一上一下”连接,并将其调到阻值最大处。连接电流表和电压表时注意“+”进“-”出及选择正确的量程。
②检查电路无误后,闭合开关 $S$,三次改变滑动变阻器的阻值,分别读出对应电流表和电压表的示数,填入表格。
③算出三次 $R_x$ 的值,求出平均值。
④整理器材。
1. 伏安法测电阻原理:
$R = \frac{U}{I}$
。电路图如图所示:2. 实验步骤
①连接实物电路。连接实物时先断开开关,滑动变阻器“一上一下”连接,并将其调到阻值最大处。连接电流表和电压表时注意“+”进“-”出及选择正确的量程。
②检查电路无误后,闭合开关 $S$,三次改变滑动变阻器的阻值,分别读出对应电流表和电压表的示数,填入表格。
③算出三次 $R_x$ 的值,求出平均值。
④整理器材。
答案:
1.$R = \frac{U}{I}$
查看更多完整答案,请扫码查看