072欧姆定律与电阻定律 精讲精练-2022届高三物理一轮复习疑难突破微专题

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072 欧姆定律与电阻定律
 一.必备知识
1.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=。
(3)适用条件:适用于金属和电解质溶液,适用于纯电阻电路。对气态导体、半导体元件
不适用,对电动机、电解槽等非纯电阻元件不适用。
(4)伏安特性曲线
定义:在直角坐标系中,用横坐标表示电U,纵坐标表示电流 I画出IU 图像
作导体的伏安特性曲线。
线性元件:若元件的伏安特性曲线是一条过原点的直线,这样的电学元件叫作线性
件。如图甲所示。遵从欧姆定律。
非线性元件:伏安特性曲线不是直线的电学元件叫作非线性元件。如图乙所示。不
从欧姆定律。
2.电阻
(1)定义:导体两端的电压跟通过导体的电流之比反映了导体对电流的阻碍作用,物理学
中就把它叫作导体的电阻。
(2)定义式: R=,其中 U为导体两端的电压,I为导体中的电流。
(3)单位:国际单位是欧姆(Ω)
(4)决定因素:导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,其大小由导体本身决定,与加在
导体两端的电压和通过导体的电流无关。
3.电阻定律
(1)容:的导R与它l与它S成反
导体电阻还与构成它的材料有关。
(2)公式: Rρ
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(3)适用条件:粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解质溶液。
4.电阻率
(1)计算公式:ρ=。
(2)物理意义:电阻率是反映材料导电性能优劣的物理量。温度一定时,某种材料的电阻
率由这种材料的性质决定,与导体的大小、形状无关。
(3)电阻率与温度的关系
金属导体:电阻率随温度升高而增大。
负温度系数半导体:电阻率随温度升高而减小。
超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率可以降到 0,成为超导体。
一些合金:电阻率几乎不受温度变化的影响。
5.电阻的定义式和决定式的比较
公式 RRρ
区别
电阻的定义式 电阻的决定式
提供了一种测电阻的方法——伏安
法,RUI均无关
说明了导体的电阻由哪些因素决定,R
ρlS共同决定
适用于任何纯电阻导体 只适用于粗细均匀的金属导体和浓度均匀
的电解质溶液
6.对 UIIU 图像的理解(如图甲、乙所示)
(1)图线 aedf表示线性元件,bc表示非线性元件。
(2)线O线大 ,
Ra>Re
在图乙中,图线上的点与 O点连线的斜率表示电阻倒数的大小,斜率越大,电阻越小
Rd<Rf
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(3)I增大,图线 b对应的点O点连线的斜率变小,电阻变小;随着 U的增大,
图线 c上对应的点与 O点连线的斜率变大,电阻变小。
注意:曲线上某点切线的斜率不是电阻或电阻的倒数。根据 R=,电阻为图线上的点和
原点连线的斜率或斜率的倒数。
7. 易错点:
(1)将同一导体不同截面接入电路时,导体的电阻大小是不同的,不要认为同一导体的电
是一在表Rρl沿流方长度S垂直的横
积,ρ是材料的电阻率。
(2)对线性元件:R==;对非线性元件 R≠,即非线性元件的电阻不等于 UI 图像某点
切线的斜率。
(3)某一导体的形状改变后,讨论其电阻变化应抓住以下三点:
导体的电阻率不变,因其由导体材料本身决定。
导体的体积不变,由 VlS 可知 lS成反比。
ρlS都确定之后,应用电阻定律 Rρ求解。
.典型例题
题型一:理解 IU图像
1 (多选)如图所示是电阻 RIU 图像,图中 α45°,由此得出(  )
A.通过电阻的电流与两端电压成正比
B.电阻 R0.5 Ω
C.因 IU 图像的斜率表示电阻的倒数,故 R==1.0 Ω
D.在 R两端加上 6.0 V 的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是 3.0 C
思维引导:(1)图中 IU 图线的斜率能用 tanα求吗?
提示:不能,只能由图中的标度求。
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摘要:

072欧姆定律与电阻定律 一.必备知识1.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=。(3)适用条件:适用于金属和电解质溶液,适用于纯电阻电路。对气态导体、半导体元件不适用,对电动机、电解槽等非纯电阻元件不适用。(4)伏安特性曲线①定义:在直角坐标系中,用横坐标表示电压U,纵坐标表示电流I,画出的IU图像叫作导体的伏安特性曲线。②线性元件:若元件的伏安特性曲线是一条过原点的直线,这样的电学元件叫作线性元件。如图甲所示。遵从欧姆定律。③非线性元件:伏安特性曲线不是直线的电学元件叫作非线性元件。如图乙所示。不遵从欧姆定律。2.电阻(1)定义:...

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