На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1. Электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц.

Для того чтобы в проводнике существовал электрический ток, необходимы два условия: наличие свободных заряженных частиц и электрического поля, которое создаёт их направленное движение.

При существовании тока в разных средах: в металлах, жидкостях, газах — электрический заряд переносится разными частицами. В металлах этими частицами являются электроны, в жидкостях заряд переносится ионами, в газах — электронами, положительными и отрицательными ионами.

Дистиллированная вода не проводит электрический ток, поскольку она не содержит свободных зарядов. Если в воду добавить поваренную соль или медный купорос, то в ней появятся свободные заряды, и она станет проводником электрического тока. В растворе поваренной соли в воде происходит электролитическая диссоциация — процесс разложения молекулы поваренной соли на положительный ион натрия и отрицательный ион хлора. Если в сосуд с раствором поваренной соли поместить две металлические пластины, соединённые с источником тока (рис. 79), то положительный ион натрия в электрическом поле будет двигаться к пластине, соединенной с отрицательным полюсом источника тока, называемым катодом, а отрицательный ион хлора — с положительным полюсом источника тока, называемым анодом.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Газы в обычных условиях тоже не проводят электрический ток, так как в них нет свободных зарядов. Однако если в воздушный промежуток между двумя металлическими пластинами, соединёнными с источником тока, внести зажжённую спичку или спиртовку, то газ станет проводником и гальванометр зафиксирует протекание тока но цепи. При внесении пламени в воздушный промежуток между пластинами происходит ионизация газа (рис. 80). При этом от атома «отрываются» электроны и образуется положительный ион. Во время движения электрон может присоединиться к нейтральному атому и образовать отрицательный ион. Положительные ионы движутся к отрицательному электроду, а отрицательные ионы и электроны — к положительному электроду.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

2. Направленное движение зарядов обеспечивается электрическим полем. Электрическое поле в проводниках создаётся и поддерживается источником тока. В источнике тока совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Эти частицы накапливаются на полюсах источника тока. Один полюс источника заряжается положительно, другой — отрицательно. Между полюсами источника образуется электрическое поле, под действием которого заряженные частицы начинают двигаться упорядоченно.

В источнике тока совершается работа при разделении заряженных частиц. При этом различные виды энергии превращаются в электрическую энергию. В электрофорной машине в электрическую энергию превращается механическая энергия, в гальваническом элементе — химическая.

3. Электрический ток, проходя по цепи, производит различные действия. Тепловое действие электрического тока заключается в том, что при его прохождении по проводнику в нём выделяется некоторое количество теплоты. Пример применения теплового действия тока — электронагревательные элементы чайников, электроплит, утюгов и пр. В ряде случаев температура проводника нагревается настолько сильно, что можно наблюдать его свечение. Это происходит в электрических лампочках накаливания.

Магнитное действие электрического тока проявляется в том, что вокруг проводника с током возникает магнитное поле, которое, действуя на магнитную стрелку, расположенную рядом с проводником, заставляет её поворачиваться (рис. 81).

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Благодаря магнитному действию тока можно превратить железный гвоздь в электромагнит, намотав на него провод, соединённый с источником тока. При пропускании по проводу электрического тока гвоздь будет притягивать железные предметы.

Химическое действие электрического тока проявляется в том, что при его прохождении в жидкости на электроде выделяется вещество. Если в стакан с раствором медного купороса поместить угольные электроды и присоединить их к источнику тока, то, вынув через некоторое время эти электроды из раствора, можно обнаружить на электроде, присоединённом к отрицательному полюсу источника (на катоде), слой чистой меди.

Это происходит потому, что между электродами существует электрическое поле, в котором ионы (положительно заряженные ионы меди и отрицательно заряженные ионы кислотного остатка) движутся к соответствующим электродам. Достигнув отрицательного электрода, ионы меди получают недостающие электроны, при этом восстанавливается чистая медь.

4. Характеристикой тока в цепи служит величина, называемая силой тока ​ \( (I) \) ​. Силой тока называют физическую величину, равную отношению заряда ​ \( q \) ​, проходящего через поперечное сечение проводника за промежуток времени ​ \( t \) ​, к этому промежутку времени: ​ \( I=q/t \) ​.

Определение единицы силы тока основано на магнитном действии тока, в частности на взаимодействии параллельных проводников, по которым идёт электрический ток. Такие проводники притягиваются, если ток по ним идёт в одном направлении, и отталкиваются, если направление тока в них противоположное.

Эта единица называется ампером (1 А).

Зная формулу силы тока, можно получить единицу электрического заряда: 1 Кл = 1 А · 1 с.

5. Прибор, с помощью которого измеряют силу тока в цепи, называется амперметром. Его работа основана на магнитном действии тока. Основные части амперметра магнит и катушка. При прохождении по катушке электрического тока она в результате взаимодействия с магнитом, поворачивается и поворачивает соединённую с ней стрелку. Чем больше сила тока, проходящего через катушку, тем сильнее она взаимодействует с магнитом, тем больше угол поворота стрелки. Амперметр включается в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить (рис. 82), и потому он имеет малое внутреннее сопротивление, которое практически не влияет на сопротивление цепи и на силу тока в цепи.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

У клемм амперметра стоят знаки «+» и «-», при включении амперметра в цепь клемма со знаком «+» присоединяется к положительному полюсу источника тока, а клемма со знаком «-» к отрицательному полюсу источника тока.

6. Источник тока создаёт электрическое поле, которое приводит в движение электрические заряды. Характеристикой источника тока служит величина, называемая напряжением. Чем оно больше, тем сильнее созданное им поле. Напряжение характеризует работу, которую совершает электрическое поле по перемещению электрического заряда, равного 1 Кл.

Напряжением ​ \( U \) ​ называют физическую величину, равную отношению работы ​ \( (A) \) ​ электрического поля по перемещению электрического заряда к заряду ​ \( (q) \) ​: ​ \( U=A/q \) ​.

Возможно другое определение понятия напряжения. Если числитель и знаменатель в формуле напряжения умножить на время движения заряда ​ \( (t) \) ​, то получим: ​ \( U=At/qt \) ​. В числителе этой дроби стоит мощность тока ​ \( (P) \) ​, а в знаменателе — сила тока ​ \( (I) \) ​: ​ \( U=P/I \) ​, т.е. напряжение — физическая величина, равная отношению мощности электрического тока к силе тока в цепи.

Единица напряжения: ​ \( [U]=[A]/[q] \) ​; ​ \( [U] \) ​ = 1 Дж/1 Кл = 1 В (один вольт).

Напряжение измеряют вольтметром. Он имеет такое же устройство, что и амперметр и такой же принцип действия, но он подключается параллельно тому участку цепи, напряжение на котором хотят измерить (рис. 83). Внутреннее сопротивление вольтметра достаточно большое, соответственно проходящий через него ток мал по сравнению с током в цепи.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

У клемм вольтметра стоят знаки «+» и «-», при включении вольтметра в цепь клемма со знаком «+» присоединяется к положительному полюсу источника тока, а клемма со знаком «-» к отрицательному полюсу источника тока.

7. Собрав электрическую цепь, состоящую из источника тока, резистора, амперметра, вольтметра, ключа (рис. 83), можно показать, что сила тока ​ \( (I) \) ​, протекающего через резистор, прямо пропорциональна напряжению ​ \( (U) \) ​ на его концах: ​ \( I\sim U \) ​. Отношение напряжения к силе тока ​ \( U/I \) ​ — есть величина постоянная. Если заменить резистор, включённый в цепь, другим резистором и повторить опыт, получим тот же результат: сила тока в резисторе прямо пропорциональна напряжению на его концах, а отношение напряжения к силе тока есть величина постоянная. Только в этом случае значение отношения напряжения к силе тока будет отличаться от отношения этих величин в первом опыте. Причиной этого является то, что в цепь включались разные резисторы. Следовательно, существует физическая величина, характеризующая свойства проводника (резистора), по которому течёт электрический ток. Эту величину называют электрическим сопротивлением проводника, или просто сопротивлением. Обозначается сопротивление буквой ​ \( R \) ​.

Сопротивлением проводника ​ \( (R) \) ​ называют физическую величину, равную отношению напряжения ​ \( (U) \) ​ на концах проводника к силе тока ​ \( (I) \) ​ в нём. ​ \( R=U/I \) ​.

За единицу сопротивления принимают Ом (1 Ом).

Один Ом — сопротивление такого проводника, в котором сила тока равна 1 А при напряжении на его концах 1 В: 1 Ом = 1 В/1 А.

Причина того, что проводник обладает сопротивлением, заключается в том, что направленному движению электрических зарядов в нём препятствуют ионы кристаллической решетки, совершающие беспорядочное движение. Соответственно, скорость направленного движения зарядов уменьшается.

Изменяя длину проводника, а следовательно его сопротивление, можно регулировать силу тока в цепи. Прибор, с помощью которого это можно сделать, называется реостатом (рис. 84).

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

9. Как показано выше, сила тока в проводнике зависит от напряжения на его концах. Если в опыте менять проводники, оставляя напряжение на них неизменным, то можно показать, что при постоянном напряжении на концах проводника сила тока обратно пропорциональна его сопротивлению. Объединив зависимость силы тока от напряжения и его зависимость от сопротивления проводника, можно записать: ​ \( I=\frac \) ​. Этот закон, установленный экспериментально, называется законом Ома (для участка цепи): сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть 1

1. На рисунке приведена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа и двух параллельно соединённых резисторов. Для измерения напряжения на резисторе ​ \( R_2 \) ​ вольтметр можно включить между точками

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) только Б и В
2) только А и В
3) Б и Г или Б и В
4) А и Г или А и В

2. На рисунке представлена электрическая цепь, состоящая из источника тока, резистора и двух амперметров. Сила тока, показываемая амперметром А1, равна 0,5 А. Амперметр А2 покажет силу тока

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) меньше 0,5 А
2) больше 0,5 А
3) 0,5 А
4) 0 А

3. Ученик исследовал зависимость силы тока в электроплитке от приложенного напряжения и получил следующие данные.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Проанализировав полученные значения, он высказал предположения:

А. Закон Ома справедлив для первых трёх измерений.
Б. Закон Ома справедлив для последних трёх измерений.

Какая(-ие) из высказанных учеником гипотез верна(-ы)?

1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

4. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника?

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) 0,25 Ом
2) 2 Ом
3) 4 Ом
4) 8 Ом

5. На диаграммах изображены значения силы тока и напряжения на концах двух проводников. Сравните сопротивления этих проводников.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) ​ \( R_1=R_2 \) ​
2) \( R_1=2R_2 \) ​
3) \( R_1=4R_2 \) ​
4) \( 4R_1=R_2 \) ​

6. На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения мощности тока для двух проводников (1) и (2) одинакового сопротивления. Сравните значения напряжения ​ \( U_1 \) ​ и ​ \( U_2 \) ​ на концах этих проводников.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) ​ \( U_2=\sqrt<3>U_1 \) ​
2) \( U_1=3U_2 \)
3) \( U_2=9U_1 \)
4) \( U_2=3U_1 \)

7. Необходимо экспериментально обнаружить зависимость электрического сопротивления круглого угольного стержня от его длины. Какую из указанных пар стержней можно использовать для этой цели?

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

1) А и Г
2) Б и В
3) Б и Г
4) В и Г

1) Сопротивление первого проводника в 64 раза больше, чем второго.
2) Сопротивление первого проводника в 8 раз больше, чем второго.
3) Сопротивление второго проводника в 64 раза больше, чем первого.
4) Сопротивление второго проводника в 8 раз больше, чем первого.

9. В течение 600 с через потребитель электрического тока проходит заряд 12 Кл. Чему равна сила тока в потребителе?

1) 0,02 А
2) 0,2 А
3) 5 А
4) 50 А

10. В таблице приведены результаты экспериментальных измерений площади поперечного сечения ​ \( S \) ​, длины ​ \( L \) ​ и электрического сопротивления ​ \( R \) ​ для трёх проводников, изготовленных из железа или никелина.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

На основании проведённых измерений можно утверждать, что электрическое сопротивление проводника

1) зависит от материала проводника
2) не зависит от материала проводника
3) увеличивается при увеличении его длины
4) уменьшается при увеличении его площади поперечного сечения

11. Для изготовления резисторов использовался рулон нихромовой проволоки. Поочередно в цепь (см. рисунок) включали отрезки проволоки длиной 4 м, 8 м и 12 м. Для каждого случая измерялись напряжение и сила тока (см. таблицу).

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Какой вывод можно сделать на основании проведённых исследований?

1) сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения
2) сопротивление проводника прямо пропорционально его длине
3) сопротивление проводника зависит от силы тока в проводнике
4) сопротивление проводника зависит от напряжения на концах проводника
5) сила тока в проводнике обратно пропорциональна его сопротивлению

12. В справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая таблица.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.

1) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую массу и большее электрическое сопротивление по сравнению с проводником из меди.
2) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых размерах будут иметь одинаковые электрические сопротивления.
3) Проводники из константана и никелина при одинаковых размерах будут иметь разные массы.
4) При замене никелиновой спирали электроплитки на нихромовую такого же размера электрическое сопротивление спирали уменьшится.
5) При равной площади поперечного сечения проводник из константана длиной 4 м будет иметь такое же электрическое сопротивление, что и проводник из никелина длиной 5 м.

Часть 2

13. Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из никелинового проводника длиной 5 м, ученик полученные данные измерений силы тока и напряжения записал в таблицу. Чему равна площадь поперечного сечения проводника?

Источник

Электрическое сопротивление проводников

Понятие об электрическом сопротивлении и проводимости

Любое тело, по которому протекает электрический ток, оказывает ему определенное сопротивление. Свойство материала проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением.

Электронная теория так объясняет сущность электрического сопротивления металлических проводников. Свободные электроны при движении по проводнику бесчисленное количество раз встречают на своем пути атомы и другие электроны и, взаимодействуя с ними, неизбежно теряют часть своей энергии.

Электроны испытывают как бы сопротивление своему движению. Различные металлические проводники, имеющие различное атомное строение, оказывают различное сопротивление электрическому току.

Точно тем же объясняется сопротивление жидких проводников и газов прохождению электрического тока. Однако не следует забывать, что в этих веществах не электроны, а заряженные частицы молекул встречают сопротивление при своем движении.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

За единицу электрического сопротивления принят ом.

Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 мм 2 при температуре 0° С.

Если, например, электрическое сопротивление проводника составляет 4 ом, то записывается это так: R = 4 ом или r = 4 ом.

Для измерения сопротивлений большой величины принята единица, называемая мегомом.

Один мегом равен одному миллиону ом.

Чем больше сопротивление проводника, тем хуже он проводит электрический ток, и, наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем легче электрическому току пройти через этот проводник.

Следовательно, для характеристики проводника (с точки зрения прохождения через него электрического тока) можно рассматривать не только его сопротивление, но и величину, обратную сопротивлению и называемую, проводимостью.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Электрической проводимостью называется способность материала пропускать через себя электрический ток.

Влияние материала проводника, его размеров и окружающей температуры на величину электрического сопротивления

Сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они изготовлены. Для характеристики электрического сопротивления различных материалов введено понятие так называемого удельного сопротивления.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, т. е. чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.

Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше.

Чтобы лучше понять эту зависимость, представьте себе две пары сообщающихся сосудов, причем у одной пары сосудов соединяющая трубка тонкая, а у другой — толстая. Ясно, что при заполнении водой одного из сосудов (каждой пары) переход ее в другой сосуд по толстой трубке произойдет гораздо быстрее, чем по тонкой, т. е. толстая трубка окажет меньшее сопротивление течению воды. Точно так же и электрическому току легче пройти по толстому проводнику, чем по тонкому, т. е. первый оказывает ему меньшее сопротивление, чем второй.

Электрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь площадь поперечного сечения проводника :

Площадь поперечного сечения круглого проводника вычисляется по формуле:

А так определяется длина проводника:

Эта формула дает возможность определить длину проводника, его сечение и удельное сопротивление, если известны остальные величины, входящие в формулу.

Если же необходимо определить площадь поперечного сечения проводника, то формулу приводят к следующему виду:

Преобразуя ту же формулу и решив равенство относительно р, найдем удельное сопротивление проводника:

Последней формулой приходится пользоваться в тех случаях, когда известны сопротивление и размеры проводника, а его материал неизвестен и к тому же трудно определим по внешнему виду. Для этого надо определить удельное сопротивление проводника и, пользуясь таблицей, найти материал, обладающий таким удельным сопротивлением.

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Смотреть картинку На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Картинка про На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника. Фото На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводникаЭлектронная теория строения вещества дает следующее объяснение увеличению сопротивления металлических проводников с повышением температуры.

При нагревании проводник получает тепловую энергию, которая неизбежно передается всем атомам вещества, в результате чего возрастает интенсивность их движения. Возросшее движение атомов создает большее сопротивление направленному движению свободных электронов, отчего и возрастает сопротивление проводника.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

На основании полученных данных можно утверждать что электрическое сопротивление проводника

Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического проводника, причем в качестве проводника он использовал никелиновые и фехралевые проволоки разной длины и толщины.

Результаты экспериментальных измерений площади поперечного сечения S и длины I проволоки, а также электрического сопротивления R (с указанием погрешности) представлены в таблице:

№ опытаМатериалS, мм 2l, мR, Ом
1никелин0,212,0±0,2
2никелин0,224,0±0,2
3никелин0,422,0±0,2
4фехраль0,20,53,0±0,2

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспериментальных измерений? Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера.

1) Электрическое сопротивление проводника увеличивается при увеличении длины проводника.

2) Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен проводник.

3) При увеличении длины проводника его электрическое сопротивление не меняется.

4) Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально площади поперечного сечения проводника.

5) При увеличении толщины проводника его электрическое сопротивление уменьшается.

1) Утверждение соответствует экспериментальным данным 1 и 2.

2) Утверждение не следует из экспериментальных данных, поскольку размеры проводников из фехраля и никелина различны.

3) Утверждение противоречит утверждению 1.

4) Утверждение противоречит экспериментальным данным 2 и 3.

5) Утверждение соответствует экспериментальным данным 2 и 3.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *