Файл: Орієнтовний розподіл навчального часу.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 477

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Б Ціна поділки шкали дорівнює 1 В.

В Напруга на резисторі більше 5 В.

Г Вольтметр і резистор ввімкнені паралельно.



  1. Який з наведених нижче виразів може бути визначенням по­няття «електричний опір»?

А Фізична величина, що характеризує дію струму. Б Фізична величина, що характеризує напругу на ділянці кола.

В Властивість провідника обмежувати силу струму в колі. Г Фізична величина, що характеризує силу струму в ділян­ці кола.

  1. Наявні два дроти однакових розмірів. Перший дріт виготовле­ний з міді, другий — з нікеліну.

А Опір обох дротів однаковий. Б Опір мідного дроту менший. В Опір нікелінового дроту менший.

Г Напруги на кожному із дротів будуть однаковим за однієї й тієї ж силі струму.

  1. Через мідний провід пропускають електричний струм.




А Сила струму в першому резисторі менше, ніж у другому. Б Сила струму в другому резисторі менше, ніж у першому.


А Сила струму обернено пропорційна прикладеній напрузі. Б Опір проводу прямо пропорційний прикладеній напрузі. В Опір проводу залежить від величини сили струму. Г Якщо провід вкоротити, його опір зменшиться.

  1. У показаному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольт­метр показує 3 В.




Електромагнітні явища. Електричний струм


В Сила струму в першому резисторі дорівнює 0,25 А. Г Електричний опір першого резистора дорівнює 6 Ом.

  1. Сталевий та алюмінієвий провідники однакової довжини й одна­кового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.



А Сила струму в сталевому провіднику більше, ніж в алю­мінієвому.

Б Сила струму в алюмінієвому провіднику більше, ніж у сталевому.

В Напруга на сталевому провіднику більше, ніж на алюмі­нієвому.

Г Провідники з'єднані паралельно.

  1. Два резистори ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.



А Загальний опір резисторів менший за 20 Ом.

Б Сила струму в обох резисторах однакова.

В Напруга на обох резисторах однакова.

Г Напруга на першому резисторі більша, ніж на другому.

  1. Мідний та алюмінієвий провідники однакової довжини й од­накового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на ри­сунку.



А Напруга на мідному провіднику менша, ніж на алюмініє­вому.

Б Напруга на алюмінієвому провіднику менша, ніж на мід­ному.

В Провідники з'єднані послідовно.

Г Сила струму в мідному провіднику більша, ніж в алюмі­нієвому.



А Загальний опір резисторів менший за 5 Ом. Б Загальний опір резисторів більший за 5 Ом. В Сила струму в обох резисторах однакова. Г Напруга на другому резисторі вдвічі більша, ніж на пер­шому.

13. Три однакових резистори з'єднані так, як показано на рисунку.



А Перший і третій резистори з'єднані паралельно. Б Перший і другий резистори з'єднані паралельно. В Сила струму в резисторі 3 більша, ніж у резисторі 1. Г Напруга на резисторах 1 і 3 однакова. 14. На рисунку зображена схема з'єднання провідників.



А Резистори R1 і R3 ввімкнені послідовно. Б Резистори R2 і R3 ввімкнені послідовно. В Резистори R1і R3ввімкнені паралельно. Г Загальний опір ділянки кола менший від опору резисто­ра R3.

15. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи до­буток IUt ?

А Потужність електричного струму. Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола. Г Енергію електричного струму.

  1. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи до­буток I2Rt?

А Потужність електричного струму. Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола. Г Енергію електричного струму.

  1. Лампа, розрахована на напругу 6 В, підключена до джерела по­стійної напруги 18 В послідовно з реостатом. Лампа горить нор­мальним розжаренням.

А Потужність струму в реостаті в 2 рази більше, ніж у лампі.

Б Напруга на лампі й на реостаті однакова.

В Сила струму в лампі менша, ніж у реостаті.

Г Опір лампи в 2 рази більший від опору реостата.

  1. Потужність струму в нікеліновому дроті, підключеному до по­люсів джерела постійної напруги, дорівнює 20 Вт.

А Якщо розрізати дріт на 5 рівних частин і підключити їх до того самого джерела паралельно, загальна потужність струму в них дорівнюватиме 0,5 кВт.



Б Якщо нікеліновий дріт замінити ніхромовим таких са­мих розмірів, потужність струму в дроті збільшиться.

В Якщо послідовно з дротом підключити резистор, потуж­ність струму в дроті збільшиться.

Г Якщо дріт вкоротити в 2 рази, потужність струму в ньо­му буде дорівнювати 10 Вт.

Тематична контрольна робота

Варіант 1

1. (1 бал) На рисунку наведена схема електричного кола й пока­зання амперметра.

А Ціна поділки шкали амперметра 0,5 А. Б Напруга на резисторі дорівнює 1,5 В. В Сила струму в перерізі B менше, ніж у перерізі A. Г За 5 с у резисторі виділиться кількість теплоти, більша за 50 Дж.







2. (1 бал) На рисунку наведені графіки залежності сили струму від напруги для провідників A і B.



А Опір провідника A менший, ніж опір провідника B. Б Опір провідника A менший за 0,5 Ом. В Опір провідника B більший за 5 Ом.

Г За той самий час за однакової напруги в провіднику A ви­ділиться менша кількість теплоти, ніж у провіднику B.

  1. (2 бали) Чому тепловий рух електронів у провіднику не може бути названо електричним струмом? Поясніть свою відповідь.

  2. (2 бали) До кінців мідного й алюмінієвого провідників однако­вих розмірів прикладені однакові напруги. Чи однакові сили струму в них? Поясніть свою відповідь.

  3. (3 бали) Знайдіть напругу на резисторах R1 = 3 Ом ,R2 = 2 Ом, R3 = 4 Ом , якщо амперметр показує 6 А.



6. (3 бали) З якого матеріалу виготовлена спіраль нагрівного еле­мента, потужність якого 480 Вт, якщо його довжина дорівнює 16 м, переріз 0,224 мм2 і напруга в мережі 120 В?


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Електронна провідність металів

Класична електронна теорія так пояснює розходження власти­востей провідників і діелектриків: в одних тілах наявні вільні носії зарядів, що можуть переміщатися в різних напрямках, а в інших тілах носії електричних зарядів зв'язані і можуть лише трохи змі­щуватися в той чи інший бік.


З-поміж твердих тіл зустрічаються тіла однакові за хімічним складом, але різні за електричними властивостями (наприклад, ал­маз і графіт). Електричні властивості залежать, мабуть, від типу зв'язку атомів у твердих тілах. За фізичною природою зарядів — носіїв електричного струму в даному середовищі електропровід­ність поділяється на такі види: електронну, іонну та змішану.

Між атомами в кристалах існує ковалентний зв'язок, за якого електрони слабко утримуються іонами кристалічних решіток. Ці так звані вільні електрони провідності можуть створювати струм у металах.




КирикЛ. А. · «Усі уроки фізики. 9 клас»


Природа носіїв зарядів у металах доведена класичними дослі­дами Рікке, Мандельштамма-Папалексі та Толмена-Стюарта.

Досвід Рікке дозволяє зробити висновок, що струм у металах здійснюється не іонами, а електронами. У цьому досліді з трьох послідовно з'єднаних металевих циліндрів (мідного, алюмінієво­го й мідного) однакового радіуса й довжини було утворене коло. Через нього протягом року пропускали струм. Загалом через ци­ліндри пройшов заряд 3,5 · 106 Кл. Ніяких слідів міді чи алюмі­нію при цьому не виявилося. Отже, електропровідність металів обумовлена переміщенням таких заряджених частинок, що, бу­дучи загальними для всіх металів, не пов'язані з відмінностями їхніх фізичних і хімічних властивостей. Такими частинками є електрони.

Прямі свідчення електронної природи струму в металі дали до­сліди Мандельштама-Папалексі (1913) і Толмена-Стюарта (1916).

У цих дослідах було встановлене відношення заряду електрона до його маси:



що відповідає виявленому раніше з інших дослідів. 2. З'ясуємо, чому виникає електричний опір у металах

За відсутності електричного поля вільні електрони рухаються безладно. Поводження електронів при цьому нагадує поводження молекул у газі. Тому структуру металу можна уявити як іонний кістяк, поміщений в електронний газ.

^ Концентрація електронів провідності для більшості металів значна (1028-1029 м-3). Цим пояснюється гарна провідність ме­талів.

У зовнішньому електричному полі рух електронів уже не буде цілком хаотичним: вони одержують додаткову швидкість спря­мованого руху в напрямку позитивного полюса джерела струму. Електрони починають спрямовано переміщатися між іонами, що знаходяться у вузлах кристалічних решіток, і виникає електрич­ний струм.

Під час руху електрони зіштовхуються з іонами кристаліч­них решіток. Ці зіткнення гальмують спрямований рух елек-