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在测量小灯泡电阻的实验中。通过调节滑动变阻器使小灯泡两端的电压逐渐降低。多测几组电流和电压的数据,分别算出电阻。我们发现小灯泡的电阻逐渐变小了。
八年级物理(人教版)《测量小灯泡的电阻》一节课后就提到了这样的问题:在测量小灯泡电阻的实验中。如果第一次测量时灯泡两端的电压等于灯口上的标定电压。以后几次测量时电压逐次降低。直到看不到灯泡发光。对比这样得出的几个电阻值。你能发现什么?尝试作出解释,然后设计实验证实(或否定)你的解释。
我们发现灯泡的电阻变小了。
是什么引起小灯泡电阻发生变化呢?
我们已经知道导体的电阻是导体本身的一种性质。它的大小取决于导体的材料、长度和横截面积。一个小灯泡在不同的电压下,灯丝的材料、长度和横截面积都没有发生变化。它的电阻怎么会发生变化了?这就要从小灯泡工作原理说起。
小灯泡是根据电流的热效应工作的。当电流通过灯丝时会产生热量。使其温度升高。达到白炽状态而发光。灯丝的温度越高。小灯泡的发光亮度就越强,小灯泡的亮度也间接反映了灯丝温度的高低。实验中。当小灯泡两端的电压逐渐降低时。我们可以观察到小灯泡的亮度随之变暗,表明了灯丝的温度在降低。由此可见,是灯丝的温度变化引起了小灯泡电阻的变化。
我们可以通过实验来探究导体的电阻与温度的关系。为了使实验具有普遍性。我们选择不同材料的导体进行探究。如废旧日光灯管中的钨丝、铜丝、铁丝、铅笔芯、废电池里的碳棒等。
将以上导体分别接入右图所示的A、B间,闭合开关。用酒精灯对接入的导体进行加热。同时观察电流表的示数变化。当对接入的钨丝、铜丝、铁丝进行加热时。我们可以观察到电流表的示数变小了。这说明它们的电阻随着温度的升高而变大。对接入的铅笔芯、碳棒进行加热时,我们却观察到电流表的示数变大了。这说明它们的电阻随着温度的升高而减小。通过探究活动。我们发现导体的电阻跟温度有关。不同导体的电阻随温度变化的规律是不一样的。实践表明大多数导体(如多数的金属)的电阻随温度的升高而增大。也有少数导体的电阻随温度的升高而减小(如石墨、碳粒)。
由于导体的电阻跟温度有关。我们就不难理解家用白炽灯泡为什么在开灯的瞬间灯丝容易烧毁。这是因为金属导体的电阻随温度的升高而增大。刚开灯的瞬间,灯丝的温度比其正常发光时的温度(2500℃以上)低得多,灯丝的电阻就比其正常发光时的电阻小得多。在电压一定时。刚开灯时通过灯丝中的电流比较大,使钨制的灯丝烧断。
责任编辑 程哲
八年级物理(人教版)《测量小灯泡的电阻》一节课后就提到了这样的问题:在测量小灯泡电阻的实验中。如果第一次测量时灯泡两端的电压等于灯口上的标定电压。以后几次测量时电压逐次降低。直到看不到灯泡发光。对比这样得出的几个电阻值。你能发现什么?尝试作出解释,然后设计实验证实(或否定)你的解释。
我们发现灯泡的电阻变小了。
是什么引起小灯泡电阻发生变化呢?
我们已经知道导体的电阻是导体本身的一种性质。它的大小取决于导体的材料、长度和横截面积。一个小灯泡在不同的电压下,灯丝的材料、长度和横截面积都没有发生变化。它的电阻怎么会发生变化了?这就要从小灯泡工作原理说起。
小灯泡是根据电流的热效应工作的。当电流通过灯丝时会产生热量。使其温度升高。达到白炽状态而发光。灯丝的温度越高。小灯泡的发光亮度就越强,小灯泡的亮度也间接反映了灯丝温度的高低。实验中。当小灯泡两端的电压逐渐降低时。我们可以观察到小灯泡的亮度随之变暗,表明了灯丝的温度在降低。由此可见,是灯丝的温度变化引起了小灯泡电阻的变化。
我们可以通过实验来探究导体的电阻与温度的关系。为了使实验具有普遍性。我们选择不同材料的导体进行探究。如废旧日光灯管中的钨丝、铜丝、铁丝、铅笔芯、废电池里的碳棒等。
将以上导体分别接入右图所示的A、B间,闭合开关。用酒精灯对接入的导体进行加热。同时观察电流表的示数变化。当对接入的钨丝、铜丝、铁丝进行加热时。我们可以观察到电流表的示数变小了。这说明它们的电阻随着温度的升高而变大。对接入的铅笔芯、碳棒进行加热时,我们却观察到电流表的示数变大了。这说明它们的电阻随着温度的升高而减小。通过探究活动。我们发现导体的电阻跟温度有关。不同导体的电阻随温度变化的规律是不一样的。实践表明大多数导体(如多数的金属)的电阻随温度的升高而增大。也有少数导体的电阻随温度的升高而减小(如石墨、碳粒)。

由于导体的电阻跟温度有关。我们就不难理解家用白炽灯泡为什么在开灯的瞬间灯丝容易烧毁。这是因为金属导体的电阻随温度的升高而增大。刚开灯的瞬间,灯丝的温度比其正常发光时的温度(2500℃以上)低得多,灯丝的电阻就比其正常发光时的电阻小得多。在电压一定时。刚开灯时通过灯丝中的电流比较大,使钨制的灯丝烧断。
责任编辑 程哲