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;1.电流 (1)电流的定义: .规定 定向移动的方向为电流的方向. 形成电流的条件是:①存在着自由电荷;②导体两端存在着电势差.两者缺一不可.这里要注意区分形成电流、形成持续电流、形成恒定电流的不同.“持续”意味着长时间的存在,“恒定”则表明存在且不变.; (2)对电流,我们要能够从宏观(定义式)与微观(决定式)两个方面去理解: 宏观上, (定义式),即 . . 微观上,I=nevS(决定式,其中n为单位体积内的自由电子个数,S为导线的横截面积,v为自由电子的定向移动速率,约10-5m/s).; 2.欧姆定律 (1)欧姆定律内容:导体中的电流跟它两端的电压成 ,跟它的电 阻成 ,表达式 . (2)欧姆定律的适用范围:适用 于 导电和 导电,对于气体导电不适用.;(3)金属导体的伏安特性曲线(I-U或U-I图象) 把电压和流经金属导体的电流看成两个变量,由于金属导体中的电流跟它两端的电压成 ,跟它的电阻成 ,所以图象是一条过原点的直线,在I-U图中直线斜率的倒数是导体的电阻.注意I-U曲线和U-I曲线的区别. 如图8-1-1.;还要注意:当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲线不再是过原点的直线.; 3.电阻 电阻定律 电阻:导体中能通过电流,但对电流有阻碍的作用,表示对电流有阻碍作用的物理 量就是电阻.电阻的定义式: . 电阻定律: (1)导体电阻的决定式: ,此式说明在温度不变时,粗细均匀的导线的电阻跟它的长度成 ,跟它的横截面积成 .;导体的电阻是由它本身的因素决定的,与所在的电路无关.相同材料的金属导线越长,它对电流的阻碍作用越大;导线的截面积越大,它对电流的阻碍作用越小.长度相同、横截面积相同的不同的金属由于它们的结构不同,对电流的阻碍作用也不同.;(2)电阻率ρ ①电阻率反映了材料的导电性能,电阻率大的材料导电性能差,电阻率小的材料导电性能好. ②电阻率与温度的关系(考纲尽管没有要求,但同学应有所了解) Ⅰ金属的电阻率随着温度的升高而增大.纯???属的电阻率小,合金的电阻率大.;Ⅱ某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,如锰铜、镍铜. Ⅲ有些半导体材料的电阻率随着温度的升高而减小. Ⅳ有些物质当温度接近0K时,电阻率突然减小到零——这种现象叫超导现象.;4.电功和电热 (1)电功:W= . (2)电热:Q= ,此关系式又称为焦耳定律. 5.电功率和热功率 (1)电功率:单位时间内电流做的功,即P= .此式适用于一切电路. (2)热功率:单位时间内电阻产生的热量,即P热= .; 电流的定义式和微观表达式在解题中的应用 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有n个自由电子,电子电荷量为e,此时电子的定向移动速度为v,在Δt时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为( ) A.nevSΔt B.nvΔt C.IΔt/e D.IΔt/(Se); 根据电流的定义可知,I=q/t,故在Δt时间内通过某一横截面的电荷量为q=IΔt,通过横截面的自由电子数目为N=q/e=IΔt/e,故选项C正确,D错误;; 电流的定义是单位时间内通过导体横截面的电荷量,即I=q/t,适用于任何电路;金属导体中的电流又可以通过I=nevS来分析.该题中电流就可以表示为I=nevS,则通过导体横截面的自由电子数目N=IΔt/e=nevSΔt/e=nvSΔt.第二种思想方法具有普遍意义,对空气流、水流等连续的质点流同样适用.;在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S、电流为I的电子束.已知电子的电荷量为e,质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为△l的电子束内的电子个数是( ); 应用电阻定律解题 ;如图8-1-2一圈粗细均匀的导线长1200m,在两端点A、B间加上恒定电压时,测得通过导线的电流0.5A.如剪去BC段,在A、C两端加同样电压时,通过导线的电流变为0.6A,则剪去的BC段多长?; 利用伏安特性曲线求解相关物理量 如图8-1-3所示的I-U图象所对应的两个导体,;请回答如下问题: (1)由图线可知R1∶R2= ; (2)若两导体两端的电流相等且不为零时,其电压之比U1∶U2= ; (3)若两导体两端的电压相等且不为零时,其电流之比I1∶I2= ; (4)画出这两个导体的U-
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