初中物理发热方法有哪些(惊人实验证明:电阻大小竟然影响热量产生!)

实验:三电阻导线焦耳定律演示器
引言: 焦耳定律是描述电流通过导体时产生的热量与电流、电阻、通电时间之间关系的基本规律。为了探究这一定律,我们设计了一个三电阻导线焦耳定律演示器。该演示器由一个密封的盒子内含空气和组织为五欧的电阻U型管,通过实验来观察液面高度差的变化,以揭示电流、电阻和通电时间对产生热量的影响。
实验一:电阻与热量关系的探究
目的: 探究电阻对热量产生的影响。
实验装置: 1. 五欧电阻U型管盒子 2. 五欧电阻盒子 3. 十欧电阻盒子 4. 连接电线及电源
实验步骤: 1. 将五欧电阻U型管盒子与五欧电阻盒子串联,保持电流和通电时间相同。 2. 打开电源闭合开关,通过一段时间后观察U型管液面高度差的变化。
实验现象: 在相同电流和通电时间下,电阻越大,U型管液面高度差越大,产生的热量也越多。
结论: 在充电电流和通电时间相同的条件下,电阻越大,电阻产生的热量越多。
实验二:电流与热量关系的探究
目的: 探究电流对热量产生的影响。
实验装置: 1. 两个五欧电阻盒子 2. 并联五欧电阻盒子 3. 连接电线及电源
实验步骤: 1. 将两个五欧电阻盒子并联,外加一个五欧电阻,使电流不同,保持电阻和通电时间相同。 2. 打开电源闭合开关,通过一段时间后观察U型管液面高度差的变化。
实验现象: 在相同电阻和通电时间下,电流越大,U型管液面高度差越大,产生的热量也越多。
结论: 在电阻和通电时间相同的条件下,电流越大,电阻产生的热量越多。
总结: 通过以上两组实验,我们得出了两个一致的结论。首先,在充电电流和通电时间相同的条件下,电阻越大,产生的热量越多。其次,在电阻和通电时间相同的条件下,电流越大,产生的热量越多。这些结论进一步验证了焦耳定律的基本原理,为电流、电阻和热量之间的关系提供了实验依据。
