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1、
2022年人教版高中物理選修3-1 第二章 第3節(jié) 歐姆定律 教案1
三維目標
知識與技能
1.理解電阻的概念,明確導體的電阻是由導體本身的特性所決定;
2.理解歐姆定律,并能用來解決有關電路的問題;
3.知道導體的伏安特性曲線,知道什么是線性元件和非線性元件。
過程與方法
1.通過演示實驗探究電流大小的決定因素,培養(yǎng)學生的實驗觀察能力。
2.運用數(shù)學圖象法處理物理問題,培養(yǎng)學生運用數(shù)學進行邏輯推理的能力。
情感態(tài)度與價值觀
1.通過介紹歐姆的研究過程和“歐姆定律”的建立,激發(fā)學生的創(chuàng)新意識,培養(yǎng)學生在逆境中戰(zhàn)勝困難的堅強性格;
2.本節(jié)知識在實際中有廣泛的應用,通過
2、本節(jié)的學習培養(yǎng)學生聯(lián)系實際的能力。
教學重點
歐姆定律的內(nèi)容、表達式、適用條件及利用歐姆定律分析、解決實際問題。
教學難點
對電阻的定義的理解,對I-U圖象的理解。
教學方法
探究、講授、討論、練習。
教 具
電流表、電壓表、滑動變阻器、電鍵、導體A、B、導線、電池組、小燈泡、晶體二極管等。
[新課導入]
同學們在初中已經(jīng)學過了歐姆定律的一些基礎知識,今天我們要在初中學習的基礎上,進一步學習歐姆定律的有關知識。
[新課教學]
一、歐姆定律
1.導體中的電流跟導體兩端電壓、導體電阻的關系
既然在導體的兩端加上電壓,導體中才有電流,那么,導體中的電流跟導體兩端的
3、電壓有什么關系呢?在初中我們曾經(jīng)探究過導體中的電流跟導體兩端電壓、導體電阻的關系。現(xiàn)在我們通過實驗來進一步探究這個問題。
【演示】
如圖所示,用電流表測量通過導體A的電流,用電壓表測量A兩端的電壓。圖中虛線框內(nèi)是一個能提供可變電壓的電路(其原理將在以后討論,在此暫不涉及),調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片,可以得到關于導體A的幾組電壓、電流數(shù)據(jù)。隨后,換用另一個導體B代替A進行實驗,又可以得到關于導體B的多組電壓、電流數(shù)據(jù)。
請你觀察和記錄實驗數(shù)據(jù),并在同一坐標系中作出A、B的U-I圖象。
請一位同學簡述如何利用如圖所示的實驗電路來研究導體A中的電流跟導體兩端的電壓的關系?
合上電鍵S,改變滑動
4、變阻器上滑片P的位置,使導體兩端的電壓分別為0、0.50V、1.00V、1.50V、2.00V、2.50V,記下不同電壓下電流表的讀數(shù),然后通過分析實驗數(shù)據(jù),得出導體中的電流跟導體兩端電壓的關系。
選出學生代表,到講臺上讀取實驗數(shù)據(jù)。將得到的實驗數(shù)據(jù)填寫在表格中。
換用另一導體B,重復實驗。
實驗數(shù)據(jù)如下
U/V
0
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
I/A
導體A
I/A
導體B
同學們?nèi)绾畏治鲈谶@次實驗中得到的數(shù)據(jù)?
用圖象法。在直角坐標系中,用縱軸表示電壓U,用橫軸表示電流I,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)
5、在坐標紙上描出相應的點。根據(jù)這些點是否在一條直線上,來研究導體中的電流跟它兩端的電壓的關系。
U
I
O
A
B
請一位同學上黑板作U-I圖線。其他學生在練習本上作。
學生作圖,如圖所示。
這種描點作圖的方法,是處理實驗數(shù)據(jù)的一種基本方法,同學們一定要掌握。
分析圖象,我們可以得到哪些信息?
對于同一導體,U-I圖象是過原點的直線,電壓和電流的比值等于一個常數(shù)。
同一導體,不管電流、電壓怎樣變化,電壓跟電流的比值是一個常數(shù),此結(jié)論可以寫為:
R=
或?qū)w中的電流I跟導體兩端的電壓U成正比,即I∝U。
2.電阻
上面表達式中的R表示什么物理量?
式中R是電壓與電流
6、的比值。實驗表明,對同一個導體,不管導體的電壓和電流怎樣變化,比值R都是恒定的。對不同的導體,R的數(shù)值一般是不同的。這表明,R是一個跟導體本身有關的量。R的值越大,在同一電壓下通過的電流越小。這個比值R反映了導體的屬性,反映了導體對電流的阻礙作用。
(1)概念
電壓和電流的比值R=,反映了導體對電流的阻礙作用,叫做導體的電阻。
(2)定義式
R=(量度式)
這個定義式給出了測量電阻的方法──伏安法。
(3)單位
在國際單位制中,電阻的單位是歐姆,簡稱歐,符號是Ω。
如果在某段導體的兩端加上1V的電壓,通過的電流是1A,這段導體的電阻就是1Ω。所以,1Ω=1V/A。
常用的電阻
7、單位還有千歐(kΩ)和兆歐(MΩ):
1 kΩ=103Ω
1 MΩ=106Ω
(4)物理意義
電阻是導體本身的一種特性,由導體本身決定。
導體的電阻與導體兩端的電壓U及導體中的電流I沒有關系,不能說導體的電阻R跟加在導體兩端的電壓U成正比,跟導體中的電流I成反比。
【思考與討論】
根據(jù)R=,有人說導體的電阻R跟加在導體兩端的電壓U成正比,跟導體中的電流I成反比,這種說法對嗎?為什么?
這種說法不對,因為電阻是導體本身的一種特性,所以導體的電阻與導體兩端的電壓及導體中的電流沒有關系。
3.歐姆定律
(1)內(nèi)容
介紹德國物理學家歐姆和歐姆定律的建立,從而對學生進行思想品德教育
8、。
將R=變形,得I=,該式可以表述為:
導體中的電流I跟導體兩端的電壓U成正比,跟導體的電阻R成反比。這就是我們在初中學過的歐姆定律。
(2)公式
I=(決定式)
(3)適用條件
歐姆定律是在金屬導體的基礎上總結(jié)出來的,對其它導體是否適用,需要經(jīng)過實驗的檢驗。
實驗表明,除金屬外,歐姆定律對電解質(zhì)溶液也適用。但對氣體(如日光燈管、霓虹燈管中的氣體)和半導體元件并不適用。
一是部分電路,二是金屬導體、電解質(zhì)溶液。
(4)注意
使用歐姆定律計算時,要注意I、U、R的同體同時對應關系(同一性)。當導體的電阻隨溫度明顯變化時,R應是測量時的實際電阻。
二、導體的伏安特性曲線
9、1.研究內(nèi)容
用圖象研究導體中的電流I和電壓U的關系。
2.導體的伏安特性曲線
I
U
O
B
A
(1)導體的伏安特性曲線
用縱軸表示電流I,用橫軸表示電壓U,畫出的I—U圖線叫做導體的伏安特性曲線。
如右圖所示,是金屬導體的伏安特性曲線。
(2)圖線斜率的物理意義
在I—U圖中,圖線的斜率表示導體電阻的倒數(shù)。
即k=
圖線的斜率越大,電阻越小。右圖中RB<RA。
(3)線性元件和非線性元件
①線性元件
伏安特性曲線是過坐標原點的直線,這樣的元件叫線性元件。
②非線性元件
【演示】
用晶體二極管、電壓表、電流表、滑動變阻器、電鍵連成如圖左所示的電路,改
10、變電壓和電流。
A
V
I
U
O
I
U
R=U/I
根據(jù)實驗數(shù)據(jù),畫出晶體二極管的伏安特性曲線,如圖右所示,可以看出圖線不是直線。
對歐姆定律不適用的導體和器件,電流和電壓不成正比,伏安特性曲線不是直線,都是非線性元件。
伏安特性曲線不是直線,這樣的元件叫非線性元件。
【實驗】
測繪小燈泡的伏安特性曲線
A
V
L
R
E
S
實驗裝置如圖,L為額定電流0.2A左右的小燈泡,虛線框內(nèi)是能夠提供可變電壓的電路。開關閉合前,調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片,使它靠近電路中變阻器左端的接線柱,這時小燈泡兩端的電壓為零。
閉合開關后逐漸移動變阻器的滑片,增
11、加小燈泡兩端的電壓,從零開始記錄電流表和電壓表的多級讀數(shù),直至電流達到它的額定電流為止。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)在方格紙上作出小燈泡燈絲的伏安特性曲線。也可以把測量數(shù)據(jù)輸入計算機中,利用數(shù)表軟件直接生成伏安特性曲線。
你在自己得到的曲線中有什么新的發(fā)現(xiàn)?你怎樣解釋這個發(fā)現(xiàn)?
介紹二極管的伏安特性曲線,總結(jié)得出二極管的單向?qū)щ娮饔谩?
[小結(jié)]
本節(jié)課主要學習了以下幾個問題:
1.通過實驗探究了導體中的電流跟導體兩端電壓、導體電阻的關系;
2.進一步明確了電阻的概念,掌握了電阻的定義式和測量電阻的方法及電阻的物理意義;
3.掌握了歐姆定律的內(nèi)容、公式、適用條件等。
4.掌握了導體的電流I和電壓U的圖象描述,明確了線性元件和非線性元件。
[布置作業(yè)]
教材第48頁“問題與練習”。