当电阻一定时,流过导体电流与导体两端电压成正比。以下是我整理的相关信息,供参考。

1、实验目的:当电阻一定时,探究电流与电压的关系;
2、试验器材:定值电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、电源、开关、导线;
3、实验电路图:
4、实验步骤:
(1)根据电路图连接实物图,断开开关,并将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处;
(2)闭合开关,移动滑动变阻器,使电压表为一个合适的值U1,读取电流表示数I1,将数据记录表;(3)继续移动滑动变阻器,并读取电压表电流表示数为U2、I2,并记录表格;
(4)仿照步骤(3)再做4次试验,读取电压表电流表的示数,分别为U3-U6,I3-I6,记录表格。
5、试验表格:
6、实验结论:当电阻一定时,流过导体电流与导体两端电压成正比;

7、注意:本实验中滑动变阻器的作用是改变电压值。
电阻在电路中的作用1.电阻在电路中的限流作用。为使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,通常可在电路中串联一个可变电阻。当改变这个电阻的大小时,电流的大小也随之改变。我们把这种可以限制电流大小的电阻叫做限流电阻。
2.电阻在电路中的分流作用。当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,这个电阻的作用是“分流”。
3.电阻在电路中的分压作用。一般用电器上都标有额定电压值,若电源比用电器的额定电压高,则不可把用电器直接接在电源上。在这种情况下,可给用电器串接一个合适阻值的电阻,让它分担一部分电压,用电器便能在额定电压下工作。我们称这样的电阻为分压电阻。
在同一电路中,通过某段导体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。该定律是由德国物理学家乔治?西蒙?欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。
电阻电压电流的关系
电压一定时,电流与电阻成反比;电阻一定时,电流与电压成正比,用公式表示就是:I=U/R。
欧姆发现了电阻中电流与电压的正比关系,即著名的欧姆定律;欧姆他还证明了导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积和传导系数成反比,以及在稳定电流的情况下,电荷不仅在导体的表面上,而且在导体的整个截面上运动。
适用范围
欧姆定律只适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。

欧姆定律描述了导体中电流和电压之间的物理关系,即通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电组成反比,用数学表达式可以写为I=U/R。
应用欧姆定律时,必须注意,所谓电阻是个和电压、电流无关的物理量,它有本事的材料、几何形状、温度、压力、光照等可观环境参数有关,即是说,无论有没有电压或电流,电阻都是客观存在的,这在应用欧姆定律的变形公式R=U/I时特别容易引起误会。
另外,U、I、R三者必须在同一个条件下考察,比如,说导体上的电压,一定要明白是针对导体的哪个位置到哪个位置之间的电压,而电阻也必须是这两个位置之间的电阻,电流必须是这段导体流入、流出的电流,否则也很容易犯错误,尤其是在应用部分电路的欧姆定律时更是如此。
再一个就是时间特性,即电压、电流和电阻间的应用必须是同时的,即所谓某个时刻。这在稳定的直流电路中似乎不容易引起错误,但在交流电路中尤为重要,否则很容易得出错误的结论。


