2.3欧姆定律教案
《欧姆定律》教案(通用13篇)
《欧姆定律》教案(通用13篇)《欧姆定律》篇1一、教学目标知识与技能:掌握解欧姆定律,并能运用欧姆定律解决简单的电路问题。
过程与方法:通过对欧姆定律的探究学习,学会“控制变量法”研究问题,并加强了电路实验的操作能力。
情感、态度与价值观:通过本节内容的学习和实验操作,培养实事求是的科学态度,体会到物理与生活密切联系。
二、教学重难点重点:欧姆定律的概念和表达式。
难度:实验探究欧姆定律的过程和欧姆定律的应用。
三、教学过程环节一:新课导入多媒体展示:教师用多媒体展示城市夜晚灯光璀璨,霓虹灯闪烁的情景,引导学生注意观察场景中灯光的变化,学生根据知识经验能得出变化的灯光是由电流的变化引起的。
教师引导:进一步引导学生思考电路中的电流是如何轻易改变的'?以及电流、电压和电阻之间到底存在这怎样的关系?进而引出课题——《欧姆定律》。
环节二:新课讲授探究实验:电流跟电阻电压的关系提出问题:电压能使电路产生电流,电阻表示导体对电流的阻碍作用。
那么,电压、电阻是怎样影响电流的大小呢?教师引导学生通过实验,探究电流与电压、电阻的关系。
猜想与假设:学员根据之前所学电压和电阻的概念和特点,可能会猜想电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比。
制定计划与设计实验:首先设计实验电路,教师通过向学生提出问题,请学生思考讨论,完成实验方案的制定。
①电流与电阻和电压均有关系,如何确定电流的变化是由电压还是电阻引起的?(控制变量法)②如何保持电阻不变,而改变电阻两端的电压?(电阻不变,更换电池数量或改变滑动变阻器阻值)③如何保持电压不变,而改变导体电阻?(更换不同阻值的电阻,并改变滑动变阻器的阻值,使电阻两端电压保持不变)④为了更好的找到规律,应该如何测量实验数据?(测量多组实验数据)学生根据之前学习有关电压和电阻的知识,交流谈论问题答案,确定实验方案。
教师总结得出要探究电流跟电压、电阻的关系,可以分成两个课题分别探究。
课题一:控制电阻不变,改变电阻两端电压,探究电流与电压的关系;课题二:控制电阻两端电压不变,改变电阻,探究电流与电阻的关系。
2.3欧姆定律(教案.学案)
2.3欧姆定律(教案.学案)高二年级高尚启2.3欧姆定律.教案一、教学目标(一)知识与技能1、理解电阻的概念,明确导体的电阻是由导体本身的特性所决定2、要求学生理解欧姆定律,并能用来解决有关电路的问题3、知道导体的伏安特性曲线,知道什么是线性元件和非线性元件(二)过程与方法教学中应适当地向学生渗透一些研究物理的科学方法和分析的正确思路如通过探索性实验去认识物理量之问的制约关系,用图象和图表的方法来处理数据、总结规律,以及利用比值来定义物理量的方法等。
(三)情感态度与价值观本节知识在实际中有广泛的应用,通过本节的学习培养学生联系实际的能力二、重点:正确理解欧姆定律及其适应条件三、难点:对电阻的定义的理解,对I-U图象的理解四、教具:电流表、电压表、滑动变阻器、开关、电阻、导线、电池组、小灯泡等五、教学过程:(一)复习上课时内容要点:电动势概念,电源的三个重要参数(二)新课讲解-----第三节、欧姆定律I、收集学生自学信息1、小组内交流课前自学情况。
2、小组代表发言,收集自学中存在的问题。
II、实验探究欧姆定律问题:电流强度与电压究竟有什么关系?1、欧姆定律实验:方法按P46演示方案进行闭合S后,移动滑动变阻器触头,记下触头在不同位置时电压表和电流表读数。
电压表测得的是导体R两端电压,电流表测得的是通过导体R的电流,记录在学案表格中。
把所得数据描绘在U-I直角坐标系中,确定U和I之间的函数关系。
分析:这些点所在的图线包不包括原点?包括,因为当U=0时,I=0。
这些点所在图线是一条什么图线?过原点的斜直线。
即同一金属导体的U-I图象是一条过原点的直线。
把R换成与之不同的R,重复前面步骤,可得另一条不同的但过原点的斜直线。
结论:同一导体,不管电流、电压怎么样变化,电压跟电流的比值是一个常数。
这个比值的物理意义就是导体的电阻。
引出------(1)、导体的电阻①定义:导体两端电压与通过导体电流的比值,叫做这段导体的电阻。
选修3-1-2.3欧姆定律教案(讲义)有答案
2.3《欧姆定律》一、【学习与讨论】学点一:欧姆定律的理解1.公式R =U I 和I =UR的对比R =U II =U R电阻的定义式,适用于所有导体 欧姆定律表达式,适用于金属、电解质溶液导电 不能说R ∝U ,R ∝1I,R 由导体本身性质(材料、长短、粗细)决定,与U 、I 大小无关可以说I ∝U 、I ∝1R,I 的大小由U 、R 共同决定测量了U ,测量了I ,便可确定R ,为我们提供了测量电阻的一种方法知道了U 、R ,便可确定I ,为我们提供了除I =qt之外的一种计算电流的方法 在应用公式I =UR解题时,要注意欧姆定律的“同体性”和“同时性”.所谓“同体性”是指I 、U 、R 三个物理量必须对应于同一段电路,不能将不同段电路的I 、U 、R 值代入公式计算.所谓“同时性”指U 和I 必须是导体上同时刻的电压和电流值,否则不能代入公式计算.学点二:伏安特性曲线1.伏安特性曲线中直线的物理意义 伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,能直观地反映出导体中电流与电压成正比,如图2-3-3所示,其斜率等于电阻的倒数,即tan α=I U =1R.所以直线的斜率越大,表示电阻越小.图2-3-32.二极管的伏安特性曲线伏安特性曲线不是直线,即电流与电压不成正比(如图2-3-4)是二极管的伏安特性曲线,二极管具有单向导电性.加正向电压时,二极管的电阻较小,通过二极管的电流较大;加反向电压时,二极管的电阻较大,通过二极管的电流很小.图2-3-4二极管由半导体材料制成,其电阻率随温度的升高而减小,故其伏安特性曲线不是直线. (1)由图看出随着电压的增大,图线的斜率在增大,表示其电阻随电压的升高而减小,即二极管的伏安特性曲线不是直线,这种元件称为非线性元件.(2)气体导电的伏安特性曲线是非线性的.气体导电和二极管导电,欧姆定律都不适用.二、【探索与分析】1.伏安法测电阻的两种方法怎样对比?内接法和外接法的电路图分别如图2-3-5所示.图2-3-5电路图对比甲 乙电流表 接法电流表内接法电流表外接法误差分析 电压表示数U V =U R +U A >U R 电流表示数I A =I R R 测=U V I A >U R I R =R 真 误差来源于电流表的分压作用 电压表示数U V =U R电流表示数I A =I R +I V >I RR 测=U V I A <U RI R=R 真误差来源于电压表的分流作用 两种电 路的选择条件R 越大,U R 越接近U V , R 测=U V I A 越接近于R 真=U R I R 可见,为了减小误差,该电路适合测大电阻,即R ≫R A R 越小,I R 越接近I A ,R 测=U V I A 越接近于R 真=U RI R可见,为了减小误差,该电路适合测小电阻,即R ≪R V伏安法测电阻时两种接法的选择方法为减小伏安法测电阻的系统误差,应对电流表外接法和内接法作出选择,其方法是: (1)阻值比较法:先将待测电阻的粗略值和电压表、电流表的内阻进行比较,若R x ≪R V ,宜采用电流表外接法;若R x ≫R A ,宜采用电流表内接法.(2)临界值计算法:当内外接法相对误差相等时,有R A R x =R xR V,所以R x =R A R V 为临界值.当R x >R A R V (即R x 为大电阻)时用内接法;当R x <R A R V (即R x 为小电阻)时用外接法;R x =R A R V ,内、外接法均可. (3)实验试触法:按图2-3-6接好电路,让电压表一根接线P 先后与a 、b 处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化(电流表的分压作用明显),而电流表的示数变化不大(电压表分流作用不大),则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法.图2-3-6三、公式R =UI 和I =UR的对比【例1】 下列判断正确的是( ) A .由R =UI 知,导体两端的电压越大,电阻就越大B .由R =UI 知,导体中的电流越大,电阻就越小C .由I =UR知,电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比D .由I =UR可知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比答案 CD 解析 R =UI 只是电阻的定义式,U =0,I =0时R 仍存在,即R 与U 和I不存在正、反比关系.对一段确定的导体而言,R 一定,故I 与U 成正比,D 对,A 、B 错.由欧姆定律可知I 与U 成正比,与R 成反比,C 对.四、导体的伏安特性曲线【例2】 如图所示的图象所对应的两个导体的伏安特性曲线.由图回答:(1)电阻之比R 1∶R 2为______.(2)若两个导体中的电流相等(不为零)时,电压之比U 1∶U 2为________. (3)若两个导体的电压相等(不为零)时,电流之比为______. 答案 (1)3∶1 (2)3∶1 (3)1∶3解析 (1)在I —U 图象中,电阻的大小等于图象斜率的倒数,所以R 1=ΔU ΔI =10×10-35×10-3Ω=2 ΩR 2=10×10-315×10-3 Ω=23 Ω 即R 1∶R 2=3∶1 (2)由欧姆定律得U 1=I 1R 1,U 2=I 2R 2 所以U 1∶U 2=R 1∶R 2=3∶1(3)由欧姆定律得I 1=U 1R 1,I 2=U 2R 2所以I 1∶I 2=R 2∶R 1=1∶3自学检测:1.两电阻R 1、R 2的电流I 和电压U 的关系如图所示,可知两电阻的大小之比R 1∶R 2等于( )A .1∶3B .3∶1C .1∶ 3 D.3∶1 答案 A 解析 图象斜率的物理意义是电阻的倒数.2.用伏安法测未知电阻R x 时,若不知道R x 的大概值,为了选择正确的电路接法以减小误差,可将电路如图所示连接,只空出电压表的一个接头S ,然后将S 分别与a 、b 接触一下,观察电压表和电流表示数变化情况,那么( )A .若电流表示数有显著变化,S 应接aB .若电流表示数有显著变化,S 应接bC .若电压表示数有显著变化,S 应接aD .若电压表示数有显著变化,S 应接b答案 BC 解析 实验试探法的原理是以伏安法测电阻原理的系统误差产生原因入手来选择,如果电流表分压引入误差大,则试探过程中,电压表示数变化明显,则应选外接法以减小电流表分压的影响:如果因电压表分流作用引入误差大,则电流表示数变化明显,则应选用内接法.如果S 接触a ,属外接法,S 接触b ,属内接法.若S 分别接触a 、b 时,电流表示数变化显著,说明电压表的分流作用较强,即R x 是一个高阻值电阻,应选用内接法测量.即S 应接b 测量,误差小.B 选项正确.若S 分别接触a 、b 时,电压表示数变化显著,说明电流表的分压作用较强,即R x 是一个低阻值的电阻,应选用外接法测量,即S 应接a ,误差小.C 选项正确.3.下列判断正确的是( )A .导体两端的电压越大,导体的电阻越大B .若不计温度影响,在导体两端的电压与通过的电流之比是一个常数C .电流经过电阻时,沿电流方向电势要降低D .电解液短时间内导电的U —I 线是一条直线答案 BCD 解析 导体的电阻是导体本身的性质,与导体两端的电压及通过导体的电流无直接关系,R =UI仅仅是导体电阻的计算式,而不是决定式.4.若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4 A .如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流多大?答案 2 A 解析 由欧姆定律得:R =U 0/I 0,又知R =3U 0/5I 0-0.4 解得I 0=1.0 A又因为R =U 0I 0=2U 0I,所以I =2I 0=2 A.典型例题:题型一 欧姆定律的应用电阻R 与两个完全相同的晶体二极管D 1和D 2连接成如图所示的电路,a 、b 端的电势差U ab =10 V 时,流经a 点的电流为0.01 A ;当电势差U ab =-0.2 V 时,流经a 点的电流仍为0.01 A .二极管具有单向导电性,单向导通时有电阻,当通过反向电流时,电阻可以认为是无穷大,则电阻R 的阻值为__________,二极管导通时的电阻为________.思维步步高当ab 间接正向电压时,接通的是哪个电路?当ab 间接负向电压时,接通的是哪个电路?先求哪个用电器的电阻比较方便?解析 当ab 间接正向电压时,接通的是二极管和电阻串联的电路.根据欧姆定律,二极管和电阻的串联值为1 000 Ω,当ab 间接负向电压时,接通的是二极管的电路,根据欧姆定律,两个二极管的电阻值为20 Ω,所以电阻R 的电阻值为980 Ω. 答案 980 Ω 20 Ω拓展探究某电路两端电压保持不变,当电路电阻为20 Ω时,其电流强度为0.3 A ,电阻增加到30 Ω时,其电路中的电流强度要减小多少?电路两端的电压为多大?答案 0.1 A 6 V 方法总结欧姆定律的注意事项:①R =UI 不是欧姆定律的表达式,而是电阻的定义式,对于确定的导体,因为U 与I 成正比,其比值UI为一恒量,所以电阻与电压、电流无关,仅与导体本身有关.不能把欧姆定律说成电阻与电压成正比,与电流成反比.②在应用公式解题时,要注意欧姆定律的“同时性”和“同体性”,即三个物理量必须对于同一个电阻和同一个电阻的同一个时刻.题型二 伏安特性曲线的测量用下列器材组成描绘电阻R 0伏安特性曲线的电路,请将实物在下图中连线成为实验电路.微安表μA(量程200 μA ,内阻约200 Ω); 电压表V(量程3 V ,内阻约10 kΩ)电阻R 0(阻值约20 kΩ);滑动变阻器R (最大阻值50 Ω,额定电流1 A); 电池组E (电动势3 V ,内阻不计); 开关S 及导线若干.思维步步高测量电阻R 0时电流表采用内接法还是外接法?采用的依据是什么?滑动变阻器的阻值决定了滑动变阻器采用什么解法?连线时应该注意哪些问题?解析 仪器的选择问题,微安表内阻比待测电阻小得多,比电压表内阻还要大,需要用微安表的内接法.滑动变阻器的阻值比待测电阻小得多,需要用分压式接法才能更好的调节待测电路上的电压.电路图如下所示.答案拓展探究小灯泡的伏安特性曲线如图所示(只画出了AB 段),由图可知,当灯泡电压由3 V 变为6 V 时,其灯丝电阻改变了________ Ω.答案 5 方法总结测定电器元件的伏安特性曲线的常见方法:①需要测量待测电器元件的电压和电流.②要考虑电流表是内接还是外接,一般情况下是外接,因为所测的小灯泡的电阻一般较小.③要考虑滑动变阻器的接法.④在进行数据处理时,图线一般不是直线,要用平滑的曲线把各个点连接起来.课堂检测:一、选择题阅读以下材料.回答1~3题.在研究长度为l 、横截面积为S 的均匀导体中电流的流动时,在导体两端加上电压U ,于是导体中有匀强电场产生,在导体中移动的自由电子受匀强电场作用而加速,和做热运动的阳离子碰撞而减速,这样边反复碰撞边向前移动.可以认为阻碍电子向前运动的阻力大小与电子移动的平均速率v 成正比,其大小可以表示成k v (k 是恒量).1.静电力和碰撞的阻力相平衡时,导体中的电子的速率v 成为一定值.这一定值是( )A.ekU lB.eU klC.elU kD .elkU答案 B 解析 静电力和碰撞阻力平衡时,有k v =eE =e Ul 可得电子定向移动速率v =eUkl,B 正确. 2.设单位体积的自由电子数为n ,自由电子在导体中以一定速率v 运动时,该导体中所流过的电流是( )A.en v lB.enl v SC .en v SD .enl v答案 C 解析 电流I =neS v ,C 正确. 3.该导体的电阻是( ) A.kl e 2nS B kS e 2nl C.kS enl D k enlS答案 A 解析 电阻R =U I =U neS v =U neSeU kl=kle 2nS,A 正确.4.如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知错误的是( ) A .导体的电阻是25 Ω B .导体的电阻是0.04 ΩC .当导体两端的电压是10 V 时,通过导体的电流是0.4 AD .当通过导体的电流是0.1 A 时,导体两端的电压是2.5 V 答案 B5.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图甲所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球.小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图乙所示,下列判断正确的是( )A .从t 1到t 2时间内,小车做匀速直线运动B .从t 1到t 2时间内,小车做匀加速直线运动C .从t 2到t 3时间内,小车做匀速直线运动D .从t 2到t 3时间内,小车做匀加速直线运动答案 D 解析 在0~t 1内,I 恒定,压敏电阻阻值不变,压敏电阻所受压力不变或不受压力,小车可能做匀加速直线运动或匀速运动;在t 1~t 2内,I 变大,阻值变小,压力变大,小车做变加速直线运动,A 、B 均错误.在t 2~t 3内,I 不变,压力恒定,小车做匀加速直线运动,C 错误,D 正确.6.将截面均匀,长为l ,电阻为R 的金属导线截去ln,再拉长至l ,则导线电阻变为( )A.n -1n RB.1n RC.n n -1R D .nR答案 C 解析 R =ρl S ,截去ln 再拉长至l 后的横截面积为S ′,有(l -l n )S =lS ′,S ′=n -1n S R ′=ρl S ′=n n -1ρl S =nn -1R7.某导体中的电流随其两端的电压变化,如图实线所示,则下列说法中正确的是( ) A .加5 V 电压时,导体的电阻是5 Ω B .加12 V 电压时,导体的电阻是8 ΩC .由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小D .由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小答案 ABD 解析 U =5 V 时,I =1.0 A ,R =UI =5 Ω,同理U =12 V 时,R =8 Ω,由图线可知随着电压的增大,电阻不断增大,随电压的减小,电阻不断减小,A 、B 、D 对,C 错.二、计算实验题8.某同学学习了线性元件和非线性元件的知识之后,他突然想到一个问题,若把一个线性元件和非线性元件串联起来作为一个“大”元件使用,这个“大”元件是线性还是非线性,为此,他把这个“大”元件接入电路中,测得其电流和电压值如下表所示,请猜想“大”编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U /V 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 I /A 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.50 解析 可以根据表中数据在坐标纸上描点,由图象看特点,若I-U 图线是过原点的直线则表示“大”元件是线性的,I-U 图线是曲线则表示“大”元件是非线性的,I-U 图线如图所示,由此可见“大”元件是非线性元件.9.一金属导体,两端加上U 1=10 V 的电压时电流I 1=0.5 A ,两端加上U 2=30 V 的电压时导体中电流I 2多大?若导体两端不加电压,则导体的电阻多大?答案 1.5 A 20 Ω 解析 导体的电阻由导体本身决定,与电压U 及电流I 无关.R =U I 是电阻的定义式,但不是决定式.所以R =U 1I 1=U 2I 2,I 2=U 2U 1I 1=1.5 A .导体的电阻R =U 1I 1=20 Ω,为定值.10.贝贝同学在做测量小灯泡功率的实验中,得到如下一组U 和I 的数据,数据如下编号 1 2 3 4 5 6 7 8 U /V 0.20 0.60 1.00 1.40 1.80 2.20 2.60 3.00 I /A 0.020 0.060 0.100 0.140 0.170 0.190 0.200 0.205 发光情况 不亮 微亮 逐渐变亮 正常发光(2)从图线上可以看出,当小灯泡的电功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是________.(3)这表明导体的电阻随着温度的升高而________. 答案 (1)I -U 图线如下图所示(2)开始不变,后来逐渐增大 (3)增大 解析 画图线时所取标度必须合适,以所画图线尽量布满坐标纸为宜,且使尽可能多的点分布在图线上,其余点均匀分布在两侧,个别偏差较大的点舍去.。
(人教版)物理选修【3-1】:2.3《欧姆定律》教学设计
选修3-1第二章2.3欧姆定律”教学设计一教材分析欧姆定律是电学中的基本定律,是进一步学习电学知识和分析电路的基础,是本章的重点。
本次课的逻辑性、理论性很强,重点是学生要通过自己的实验得出欧姆定律,最关键的是两个方面:一个是实验方法,另一个就是欧姆定律。
欧姆定律的含义主要是学生在实验的过程中逐渐理解,而且定律的形式很简单,所以是重点而不是难点。
学生对实验方法的掌握既是重点也是难点,这个实验难度比较大,主要在实验的设计、数据的记录以及数据的分析方面。
由于实验的难度比较大,学生出现错误的可能性也比较大,所以实验的评估和交流也比较重要。
这些方面都需要教师的引导和协助,所以这次课采用启发式综合教学法。
二教学目标知识与技能①使学生会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。
②通过实验认识电流、电压和电阻的关系。
③会观察、收集实验中的数据并对数据进行分析。
过程与方法①根据已有的知识猜测未知的知识。
②经历欧姆定律的发现过程并掌握实验的思路、方法。
③能对自己的实验结果进行评估,找到成功和失败的原因。
情感、态度与价值观①让学生用联系的观点看待周围的事物并能设计实验方案证实自己的猜测。
②培养学生大胆猜想,小心求证,形成严谨的科学精神。
三教学重点与难点重点:掌握实验方法;理解欧姆定律。
难点:设计实验过程;实验数据的分析;实验结果的评估。
四学情分析在技能方面是练习用电压表测电压,在知识方面是研究串、并联电路中的电压关系。
这是一节探索性实验课,让学生自主实验、观察记录,自行分析,归纳总结得出结论。
学生对探索性实验有浓厚的兴趣,这种方式能激发学生的创造性思维活动有利于提高认知能力和实验能力,但由于学生的探究能力尚不够成熟,引导培养学生探究能力是本节课的难点五教学方法启发式综合教学法。
六课前准备教具:投影仪、投影片。
学具:电源、开关、导线、定值电阻(5Ω、10Ω)、滑动变阻器、电压表和电流表。
七课时安排一课时八教学过程九板书设计已学的电学物理量:电流I、电压U、电阻R。
欧姆定律教学设计教案
欧姆定律-教学设计-教案第一章:导入1.1 教学目的:引起学生对电流、电压、电阻的兴趣。
激发学生对欧姆定律的好奇心。
1.2 教学内容:复习电流、电压、电阻的概念。
提出问题,引导学生思考电流、电压、电阻之间的关系。
1.3 教学活动:通过实验或者图片展示电流、电压、电阻的实例。
向学生提问,引导学生回顾电流、电压、电阻的定义和特点。
引导学生观察和分析电流、电压、电阻之间的关系。
1.4 教学评价:观察学生对电流、电压、电阻的掌握程度。
评估学生对电流、电压、电阻之间关系的理解。
第二章:电流的概念2.1 教学目的:使学生理解电流的概念。
学生能够区分不同大小的电流。
2.2 教学内容:电流的定义和单位。
电流的表示方法。
通过实验或者图片展示电流的实例。
讲解电流的定义和单位。
引导学生观察和分析不同大小的电流。
2.4 教学评价:观察学生对电流的理解程度。
评估学生对不同大小的电流的区分能力。
第三章:电压的概念3.1 教学目的:使学生理解电压的概念。
学生能够区分不同电压等级。
3.2 教学内容:电压的定义和单位。
电压的表示方法。
3.3 教学活动:通过实验或者图片展示电压的实例。
讲解电压的定义和单位。
引导学生观察和分析不同电压等级。
3.4 教学评价:观察学生对电压的理解程度。
评估学生对不同电压等级的区分能力。
第四章:电阻的概念使学生理解电阻的概念。
学生能够区分不同材料的电阻。
4.2 教学内容:电阻的定义和单位。
电阻的影响因素。
4.3 教学活动:通过实验或者图片展示电阻的实例。
讲解电阻的定义和单位。
引导学生观察和分析不同材料的电阻。
4.4 教学评价:观察学生对电阻的理解程度。
评估学生对不同材料的电阻的区分能力。
第五章:欧姆定律的发现5.1 教学目的:使学生了解欧姆定律的发现过程。
学生能够理解欧姆定律的表达式。
5.2 教学内容:欧姆定律的发现过程。
欧姆定律的表达式。
5.3 教学活动:讲解欧姆定律的发现过程。
引导学生理解和记忆欧姆定律的表达式。
《欧姆定律》教案共3篇
《欧姆定律》教案共3篇《欧姆定律》教案1一、教学目标:1.了解欧姆定律的定义和意义。
2.掌握欧姆定律的公式和计算方法。
3.理解欧姆定律的应用。
二、教学准备:1.黑板、粉笔或投影仪等教学设备。
2.演示电路板及电源、电阻、电流表等实验器材。
3.对欧姆定律及其应用有一定了解的教师。
三、教学过程:1.导入通过投影仪或黑板,展示电路板,引入电学知识,简单介绍一下欧姆定律。
2.概念解释教师给学生讲授欧姆定律的定义和简单概念。
这时,让学生听和看课件,看一些图片和动画,使得学生能了解欧姆定律的概念。
3.公式的导出教师对学生讲解欧姆定律的推导过程,可以先从伏特定律讲到有阻性导体时的伏安定律,然后,根据伏安定律介绍欧姆定律的公式。
老师一遍讲解,学生可以自己提问。
教师适当引领学生思考,引导顺着问题的思路寻找答案。
这样能通过互动让学生更好地理解公式。
4.公式展示教师让学生板书欧姆定律公式,向学生讲解公式的各个参数含义,每个学生都要亲自写一遍公式。
教师让学生发现电阻、电压和电流之间的数学关系,以明确公式的理论基础。
5.实例演练经过以上的引导后,教师开始引入实例演练环节,先从实例找到问题,再由问题引发学习。
教师在黑板上列举几个例子。
引领学生思考,帮助学生用欧姆定律公式解决电路中的电阻、电压、电流问题。
6.课堂实验在实际进行实验操作之前,教师应该介绍实验仪器和实验步骤。
让学生清楚地了解电路分析所需的工具,以及如何使用它们。
教师可以向学生演示一些基本电路,如并联电路、串联电路和使用电阻进行实验的电路。
学生可以通过观察和触摸实验仪器,进一步了解欧姆定律。
7.问题解答不同的学生会有不同的问题和疑惑,教师针对这些问题,逐一解答,使学生理解欧姆定律,搞清楚如何计算电流和电压,学生还应该知道电路中任何元件的电阻的应用。
8.总结在将本课内容掌握之前,最后提醒一下学生,应该掌握欧姆定律中的每一个参数以及整套体系的运行方式。
因此,提供数据,计算物理量,设想答案,加深对欧姆定律的理解,同时也更好地应用这一理论。
欧姆定律教学设计教案
欧姆定律-教学设计-教案第一章:引言1.1 教学目标让学生了解欧姆定律的概念和重要性。
引出电阻、电流和电压之间的关系。
1.2 教学内容介绍欧姆定律的定义和表达式:I = V/R,其中I表示电流,V表示电压,R表示电阻。
解释电阻、电流和电压的概念和关系。
1.3 教学方法使用多媒体演示电阻、电流和电压的实验现象。
通过实例和问题引导学生思考和探索欧姆定律的原理。
1.4 教学评估学生参与课堂讨论和问题解答,展示对欧姆定律的理解。
学生完成相关的练习题,巩固对欧姆定律的记忆。
第二章:电阻的测量2.1 教学目标让学生学会使用电阻测量仪器,测量电阻值。
理解电阻的单位和技术。
2.2 教学内容介绍电阻的单位:欧姆(Ω)和千欧(kΩ)。
演示如何使用万用表测量电阻值。
2.3 教学方法学生分组进行实验,使用万用表测量不同电阻值。
教师引导学生记录数据并进行分析,得出电阻与电流和电压的关系。
2.4 教学评估学生完成实验报告,记录测量数据和分析结果。
学生参与课堂讨论,分享实验结果和发现。
第三章:电流的测量3.1 教学目标让学生学会使用电流表测量电流值。
理解电流的单位和测量方法。
3.2 教学内容介绍电流的单位:安培(A)和毫安(mA)。
演示如何使用电流表测量电流值。
3.3 教学方法学生分组进行实验,使用电流表测量不同电路中的电流值。
教师引导学生记录数据并进行分析,得出电流与电压和电阻的关系。
3.4 教学评估学生完成实验报告,记录测量数据和分析结果。
学生参与课堂讨论,分享实验结果和发现。
第四章:电压的测量4.1 教学目标让学生学会使用电压表测量电压值。
理解电压的单位和测量方法。
4.2 教学内容介绍电压的单位:伏特(V)和毫伏(mV)。
演示如何使用电压表测量电压值。
4.3 教学方法学生分组进行实验,使用电压表测量不同电路中的电压值。
教师引导学生记录数据并进行分析,得出电压与电流和电阻的关系。
4.4 教学评估学生完成实验报告,记录测量数据和分析结果。
初三物理欧姆定律教案(精选5篇)
初三物理欧姆定律教案(精选5篇)初三物理欧姆定律教案【篇1】一、教材分析《欧姆定律》一课,学生在初中阶段已经学过,高中必修本(下册)安排这节课的目的,主要是让学生通过课堂演示实验再次增加感性认识;体会物理学的基本研究方法(即通过实验来探索物理规律);学习分析实验数据,得出实验结论的两种常用方法——列表对比法和图象法;再次领会定义物理量的一种常用方法——比值法、这就决定了本节课的教学目的和教学要求、这节课不全是为了让学生知道实验结论及定律的内容,重点在于要让学生知道结论是如何得出的;在得出结论时用了什么样的科学方法和手段;在实验过程中是如何控制实验条件和物理变量的,从而让学生沿着科学家发现物理定律的历史足迹体会科学家的思维方法、本节课在全章中的作用和地位也是重要的,它一方面起到复习初中知识的作用,另一方面为学习闭合电路欧姆定律奠定基础、本节课分析实验数据的两种基本方法,也将在后续课程中多次应用、因此也可以说,本节课是后续课程的知识准备阶段、通过本节课的学习,要让学生记住欧姆定律的内容及适用范围;理解电阻的概念及定义方法;学会分析实验数据的两种基本方法;掌握欧姆定律并灵活运用、本节课的重点是成功进行演示实验和对实验数据进行分析、这是本节课的核心,是本节课成败的关键,是实现教学目标的基础、本节课的难点是电阻的定义及其物理意义、尽管用比值法定义物理量在高一物理和高二电场一章中已经接触过,但学生由于缺乏较多的感性认识,对此还是比较生疏、从数学上的恒定比值到理解其物理意义并进而认识其代表一个新的物理量,还是存在着不小的思维台阶和思维难度、对于电阻的定义式和欧姆定律表达式,从数学角度看只不过略有变形,但它们却具有完全不同的物理意义、有些学生常将两种表达式相混,对公式中哪个是常量哪个是变量分辨不清,要注意提醒和纠正、二、关于教法和学法根据本节课有演示实验的特点,本节课采用以演示实验为主的启发式综合教学法、教师边演示、边提问,让学生边观察、边思考,最大限度地调动学生积极参与教学活动、在教材难点处适当放慢节奏,给学生充分的时间进行思考和讨论,教师可给予恰当的思维点拨,必要时可进行大面积课堂提问,让学生充分发表意见、这样既有利于化解难点,也有利于充分发挥学生的主体作用,使课堂气氛更加活跃、通过本节课的学习,要使学生领会物理学的研究方法,领会怎样提出研究课题,怎样进行实验设计,怎样合理选用实验器材,怎样进行实际操作,怎样对实验数据进行分析及通过分析得出实验结论和总结出物理规律、同时要让学生知道,物理规律必须经过实验的检验,不能任意外推,从而养成严谨的科学态度和良好的思维习惯、三、对教学过程的构想为了达成上述教学目标,充分发挥学生的主体作用,最大限度地激发学生学习的主动性和自觉性,对一些主要教学环节,有以下构想:1、在引入新课提出课题后,启发学生思考:物理学的基本研究方法是什么(不一定让学生回答)?这样既对学生进行了方法论教育,也为过渡到演示实验起承上启下作用2、对演示实验所需器材及电路的设计可先启发学生思考回答、这样使他们既巩固了实验知识,也调动他们尽早投入积极参与3、在进行演示实验时可请两位同学上台协助,同时让其余同学注意观察,也可调动全体学生都来参与,积极进行观察和思考4、在用列表对比法对实验数据进行分析后,提出下面的问题让学生思考回答:为了更直观地显示物理规律,还可以用什么方法对实验数据进行分析?目的是更加突出方法教育,使学生对分析实验数据的两种最常用的基本方法有更清醒更深刻的认识、到此应该达到本节课的第一次高潮,通过提问和画图象使学生的学习情绪转向高涨5、在得出电阻概念时,要引导学生从分析实验数据入手来理解电压与电流比值的物理意义、此时不要急于告诉学生结论,而应给予充分的时间,启发学生积极思考,并给予适当的思维点拨、此处节奏应放慢,可提请学生回答或展开讨论,让学生的主体作用得到充分发挥,使课堂气氛掀起第二次高潮,也使学生对电阻的概念是如何建立的有深刻的印象6、在得出实验结论的基础上,进一步总结出欧姆定律,这实际上是认识上的又一次升华、要注意阐述实验结论的普遍性,在此基础上可让学生先行总结,以锻炼学生的语言表达能力、教师重申时语气要加重,不能轻描淡写、要随即强调欧姆定律是实验定律,必有一定的适用范围,不能任意外推7、为检验教学目标是否达成,可自编若干概念题、辨析题进行反馈练习,达到巩固之目的、然后结合课本练习题,熟悉欧姆定律的应用,但占时不宜过长,以免冲淡前面主题、四、授课过程中几点注意事项1、注意在实验演示前对仪表的量程、分度和读数规则进行介绍、2、注意正确规范地进行演示操作,数据不能虚假拼凑、3、注意演示实验的可视度、可预先制作电路板,演示时注意位置要加高、有条件的地方可利用投影仪将电表表盘投影在墙上,使全体学生都能清晰地看见、4、定义电阻及总结欧姆定律时,要注意层次清楚,避免节奏混乱、可把电阻的概念及定义在归纳实验结论时提出,而欧姆定律在归纳完实验结论后总结、这样学生就不易将二者混淆、5、所编反馈练习题应重点放在概念辨析和方法训练上,不能把套公式计算作为重点、初三物理欧姆定律教案【篇2】一、教学目标1、知识与技能(1)能说出欧姆定律的内容、公式及其涉及的单位;(2)理解欧姆定律,能进行欧姆定律公式的变形,理解应用公式时要注意“同体性”和“同时性”,会在新的问题情境中,应用欧姆定律进行解释、推断和计算。
3欧姆定律
《2.3欧姆定律》教学设计1、教学目标(1)经历探究导体电压和电流关系的过程,体会利用U-I图象来处理分析实验数据、总结实验规律的方法。
(2)进一步体会用比值定义物理量的方法,理解电阻的定义,理解欧姆定律。
(3)通过测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,掌握利用分压电路改变电压的基本技能;知道伏安特性曲线,知道线性元件和非线性元件。
学会一般元件伏安特性曲线的测绘方法。
2、教学重点、难点欧姆定律的内容、表达式、适用条件,以及利用欧姆定律分析、解决实际问题。
实验测绘小灯泡的伏安特性曲线,电路的选择及实物连接。
导体的伏安特性曲线及其及物理意义。
教学过程一、导入新课回顾电源、电流的知识,恒定电流产生的条件。
提出新问题:导体中的电流大小与电压有什么关系。
二、欧姆定律1、探究导体中电流跟导体两端电压的关系(1)实验电路图简单介绍电路原理(2)实验表格根据实验情况,记录实验数据,然后作出U-I图象(3)U-I图象从图象可知,同一金属导体的U-I图象是一条过原点的直线。
不管电压U和电流I的大小如何变化,它们的比值U/I是恒定的,由此说明,比值U/I 是一个与导体本身有关的量,与导体两端的电压和通过导体的电流无关。
对不同的导体,比值U/I 的数值一般是不同的。
当给各导体加上相同的电压时,U/I 越大的导体中电流越小。
这个比值反映了导体对电流的阻碍作用,它就是导体的电阻R ,IU R =。
电阻的单位:欧姆,简称欧,符号是Ω。
其他单位:千欧(k Ω)和兆欧(M Ω) 1 k Ω=103Ω 1 M Ω=103 k Ω2、欧姆定律从电阻的定义式变形得出,欧姆定律的表达式:RUI =,上式可以表述为:导体中的电流跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
三、导体的伏安特性曲线1、如图所示I -U 图象叫做导体的伏安特性曲线。
伏安特性曲线的斜率表示导体电阻的倒数2、测绘小灯泡的伏安特性曲线 (1)实验电路图 (2)实验表格(3)绘制小灯泡的伏安特性曲线从图象可以看出小灯泡的伏安特性曲线不是直线,各部分斜率不同,这是因为电压不同、电流的不同,灯泡灯丝的温度不同,电阻不同,造成I -U 图象的斜率不同。
2.3欧姆定律(精简版)
2014-2015学年第一学期 物理选修3-1导学案 编号:14 使用时间:2014.10 编写人:陈明生 审核人: 负责人: 班级: 小组: 姓名: 组内评价: 教师评价:第 页共 页 第 页共 页§2.3欧姆定律 导学案学习目标1、掌握欧姆定律的内容及其适用范围,并能用来解决有关电路的问题。
2、知道导体的伏安特性曲线和I —U 图像,知道什么是线性元件和非线性元件。
3、知道电阻的定义式,理解电阻大小与电压无关。
学习重点: 欧姆定律的内容及其适用范围 学习难点: 导体的伏安特性曲线和I —U 图像自主学习,合作探究:(在回忆初中相关内容的基础上,阅读课本相关内容,完成下列问题)自主学习 一.欧姆定律有两个导体A 和B ,利用如图所示的电路分别测量A 和B 的电压和电流,测得的实验数据见下表.(1)在坐标系中,用纵轴表示电压U 、用横轴表示电流I ,分别将A 和B 的数据在坐标系中描点,并做出U -I 图线.[要点提炼]1.I =UR是部分电路欧姆定律的数学表达式,适用于________和_________导电,它反映了导体中电流与电压、电阻的比例关系.2.公式R =U I是电阻的定义式,适用于任何电阻的计算,公式给出了量度电阻大小的一种方法.而导体的电阻由导体___________决定,与外加的电压和通过的电流大小______3.在使用I =U R 、R =U I两个公式计算时都要注意I 、U 、R 三个量必须是对应同一导体在同种情况下的物理量.[延伸思考] 根据公式R =U I,有的同学认为“电阻R 与U 成正比,与I 成反比”对吗? 二、导体的伏安特性曲线研究导体中的电流与导体两端的电压之间的关系,可以用公式法,可以用列表法,还可以用图象法.根据图中两电学元件的I -U 图象我们可以分析得出通过两元件的电流和电压有何关系?[要点提炼]1.I -U 曲线上各点与原点连线的斜率表示电阻的______,而U -I 曲线上各点与原点连线的斜率表示_______.2.线性元件的伏安特性曲线是一条________;欧姆定律适用的元件,如金属导体、电解液导体. 3.非线性元件:伏安特性曲线是一条________,欧姆定律不适用的元件, 如气态导体(日光灯、霓虹灯管中的气体)和半导体元件.[延伸思考] 如图甲所示,两个金属导体的伏安特性曲线(I -U 图象),哪个导体的电阻大?乙图所示中,哪个导体的电阻大?。
初中物理《欧姆定律》教案(优秀6篇)
初中物理《欧姆定律》教案(优秀6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!初中物理《欧姆定律》教案(优秀6篇)随着社会一步步向前发展,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
初中物理欧姆定律教案(优秀3篇)
初中物理欧姆定律教案(优秀3篇)初中物理欧姆定律教案篇一教材分析在学习了欧姆定律之后,利用欧姆定律解决问题就成了顺理成章的事,本节课从电压的高低、电阻的大小对用电安全的影响入手,让学生学会运用已学的电学知识,解决有关的问题,既增强自我保护意识,又提高在帮助他人时讲安全、讲规则、讲科学的意识。
教学目标知识与技能会用欧姆定律理解安全用电的道理。
情感、态度与价值观使学生具有安全用电的意识和社会责任感。
能自觉地执行和宣传安全用电。
通过了解避雷针的发明过程,培养学生热爱科学的精神。
重点与难点理解影响电流的因素,电压和电阻对安全用电的。
影响;防雷的重要性。
板书设计第六节欧姆定律与安全用电一、欧姆定律1.当R一定时,U越大,I越大2.当U一定时,R越小,I越大二、安全用电1.高压危险2.不能用湿手触摸电器三、雷电与防雷教学过程师:前面我们已经学习了有关电流、电压、电阻等物理知识,现在同学们想想,为什么高压线要架在高大的钢架上?为什么电吹风不允许在浴室使用?下雨天为什么不可以站在大树下呢?可能有同学有答案,我们先不研究答案是什么,带着这些问题去学习这节课,之后大家便能解答了。
首先回答我的问题,欧姆定律的内容是什么?生:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
师:很好,那么公式怎样表达呢?生:I=U/R。
师:没错(板书:欧姆定律I=U/R),我们已经知道,电流的大小跟电压、电阻有关,具体是怎样决定呢?我们现在分析一下:既然电流由电压、电阻决定,我们可以采用控制变量法,电阻不变,当电压变小的时候,电流会怎样变化?生:变小。
师:那电压增大呢?生:跟着变大。
师:也就是说,当电阻不变时,电压越大,电流就越大,二者成正比关系。
平常见到的变压器上标有“高压危险,禁止攀登”的字样,就是因为变压器的电压很高。
如果人体不慎接触到高压,通过人体的电流就很大,超过人体能承受的限度,会造成生命危险,所以不要去攀爬变压器、高压线支架等,以免造成危险,因为对人体安全的电压是不高于36V的电压,凡高于36V的电压对人都有生命危险,因此必须小心用电。
§2.3 欧姆定律 学案
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
放弃时间的人,时间也放弃他。
——莎士比亚§2.3 欧姆定律 同步导学案【学习目标】1、掌握欧姆定律及其适用范围,并能用来解决有关电路的问题。
2、知道导体的伏安特性和I-U图象,知道线性元件和非线性元件。
3、通过对欧姆定律的理解和掌握,解决有关电路的生活中的问题。
【自主学习】1.电阻是反映导体对电流的 的物理量。
R = ;电阻的单位为 ,简称 ,符号是 。
2.欧姆定律内容:导体中的电流跟导体两端的的电压U 成 ,跟导体的电阻成 ;公式I = 。
3.纵坐标表示 ,横坐标表示 ,这样画出的I-U 图象叫做导体的伏安特性曲线。
【问题探究】 一、欧姆定律参照课本46页演示实验,电路图如右图所示原理:用电压表测_________,用电流表测_________,观测记录数据,换用另一个导体代替导体R 进行实验,再在同一个坐标系中描绘出U —I 图像 问题一、这些点所在的图像包不包括原点?这些点所在的图线是一条什么图线?问题二、同一导体的U —I 图像是一条过原点的直线,这说明电流与电压是什么关系?问题三、不同的金属导体U —I 图像的倾斜程度不同,说明了什么呢?问题四、在电压相同时,R 越大的导体电流I 越小,R 反映了导体的什么性质?所以物理学中把R 叫做什么?二、导体的伏安特性曲线用纵坐标表示电流I ,横坐标表示电压U ,这样画出的I —U 图像叫做导体的伏安特性曲线 问题一、导体伏安特性曲线斜率的物理意义是什么?问题二、什么是线性元件?什么是非线性元件?【当堂训练】某电阻的两端电压为10V ,30s 内通过的电荷量为32C ,这个电阻的阻值为 Ω,30s 内有 个自由电子通过它的横截面(电子的电荷为C 19106.1-⨯).【归纳总结】通过以上讨论,请写出电阻R 的定义式 由以上公式变形得欧姆定律:(1)内容: . (2)表达式:(3)适用条件: . 【巩固提升】某金属导体两端的电压为24V ,在30s 内有36C 的电荷量通过该导体的某个横截面.问:(1)在30s 内有多少自由电子通过该导体的横截面? (2)电流多大? (3)该导体的电阻多大?。
欧姆定律——电学基础,物理教案篇
欧姆定律——电学基础,物理教案篇一、教学目标1.1 知识与技能学生将了解欧姆定律,理解欧姆定律的基本原理,能够进行简单计算。
1.2 过程与方法通过课堂讲解、实验操作、实验报告撰写等方式,激发学生学习兴趣,培养学生观察、实验、分析和解决问题的能力,并能够运用欧姆律解决电路中的问题。
1.3 情感态度与价值观引导学生珍惜学习机会,认真思考,积极探究物理科学,增强实践探究能力,培养学生创新思维和工程实践能力。
二、教学内容2.1 基本定义欧姆定律是描述电流、电阻、电压之间关系的基本定律,是电学科学研究的基础。
2.2 欧姆定律的推导欧姆定律的数学表达式是 I=U/R,其中I代表电流,U代表电压,R代表电阻。
这个公式是由德国物理学家欧姆(Georg Simon Ohm)于1827年提出并得到证实的。
欧姆定律的推导可以基于以下两个假设:电荷是带电的物质,可以在导体中自由传播,在传播过程中会受到电势的作用。
导体的内部存在着一种阻力,阻止电荷移动。
当电压和电流相同时,导体内每个电子将受到相同的电势作用,并受到相同的阻力,电流不会改变,即电流稳定。
在电路中,当电阻R被加入时,将对电荷的传播造成阻力,导致电流的变化。
由于传输不畅,电荷的“通畅度”下降,这就是电阻R 的功能。
欧姆定律可以从电路的角度来理解电阻。
电路的组成部分包括一个电源和一个电阻。
当电源输出电压U,若有电荷通过电阻R,则根据欧姆定律有 I=U/R。
2.3 实验步骤为了加深对欧姆定律的理解,我们可以进行一个简单的实验。
实验材料:1个电流表、1个电压表、若干电阻、导线等。
实验步骤:1.将电流表并联安装在电路中。
2.将电压表串联安装在电路中。
3.依次将各电阻接入电路中。
4.记录实验数据。
5.根据实验数据计算电流和电阻。
2.4 实验结果通过实验我们可以发现,电压和电阻间存在一定关系,而欧姆定律可以用来计算电路中的电流量。
实验过程中,若电源电压U不变,则随着电阻R增加,电流I变小。
教学设计4:2.3 欧姆定律
3 欧姆定律教学活动 (一)引入新课同学们在初中已经学过了欧姆定律的一些基础知识,今天我们要在初中学习的基础上,进一步学习欧姆定律的有关知识。
(二)进行新课1、欧姆定律教师:既然在导体的两端加上电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?下面我们通过实验来探究这个问题。
演示实验:投影教材图2.3-1(如图所示)教师:请一位同学简述如何利用如图所示的实验电路来研究导体A 中的电流跟导体两端的电压的关系?学生:合上电键S ,改变滑动变阻器上滑片P 的位置,使导体两端的电压分别为0、2.0 V 、4.0 V 、6.0 V 、8.0 V ,记下不同电压下电流表的读数,然后通过分析实验数据,得出导体中的电流跟导体两端电压的关系。
教师:选出学生代表,到讲台上读取实验数据。
将得到的实验数据填写在表格中。
换用另一导体B ,重复实验。
[投影]实验数据如下U /V 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50I/A 导体AI/A 导体B教师:同学们如何分析在这次实验中得到的数据?学生:用图象法。
在直角坐标系中,用纵轴表示电压U ,用横轴表示电流I ,根据实验数据在坐标纸上描出相应的点。
根据这些点是否在一条直线上,来研究导体中的电流跟它两端的电压的关系。
教师:请一位同学上黑板作U-I 图线。
其他学生在练习本上作。
学生:作图,如图所示。
教师:这种描点作图的方法,是处理实验数据的一种基本方法,同学们一定要掌握。
分析图象,我们可以得到哪些信息?学生:对于同一导体,U-I 图象是过原点的直线,电压和电流的比值等于一个常数。
这个比值可以写成:R=I U对于不同的导体,这个比值不同,说明这个比值只与导体自身的性质有关。
这个比值反映了导体的属性。
师生互动,得出电阻的概念:电压和电流的比值R=I U,反映了导体对电流的阻碍作用,叫做导体的电阻。
教师:将上式变形得U学 生 活 动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
压 U 成正比,跟导体中的电流 I 成反比,这种说法对吗?为什么? 学生:这种说法不对,因为电阻是导体本身的一种特性,所以导体的电阻与导体 两端的电压及导体中的电流没有关系。 教师:电阻的单位有哪些? 学生:在国际单位制中,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是 Ω 。 常用的电阻单位还有千欧(kΩ )和兆欧(MΩ ) : 1 kΩ =103 Ω 1 MΩ =106 Ω 教师:1 Ω 的物理意义是什么? 学生:如果在某段导体的两端加上 1 V 的电压,通过导体的电流是 1 A,这段导
U 可知,给 R1、R2 分别加上相同的电压时,通过的电流与 R
第 5 页 共 7 页
解答一:依题意和欧姆定律得: R U 0 / I 0
3U 0 / 5 ,所以 I0=1.0 A I 0 0.4
又因为 R 解答二: 由R
U 0 2U 0 ,所以 I 2 2I 0 2.0 A I0 I2
பைடு நூலகம்
教 学 重 点 、 难 点 教 学 方 法 教 学 手 段
重点 欧姆定律的内容、表达式、适用条件及利用欧姆定律分析、解决实际问题。 难点 伏安特性曲线的物理意义。
探究、讲授、讨论、练习
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电键、导体 A、B(参考教材图 2.3-1) 、晶体二 极管、投影片、多媒体辅助教学设备
(2)当这两个电阻上分别加上相同电压时,通过的电流之比为_______ A.1∶3 B.3∶1 C.1∶ 3 D. 3 ∶1
解析: (1)由欧姆定律 I=
U I 1 可知,在 I—U 图线中,图线的斜率 k= = ,即 R U R
电阻的大小等于伏安特性曲线斜率的倒数。 R1∶R2=tan30°∶tan60°=1∶3 所以 A 选项正确。 (2)由欧姆定律 I= 电阻成反比 I1∶I2=R2∶R1=3∶1,故 B 选项正确 【例 2】 若加在某导体两端的电压变为原来的 3/5 时, 导体中的电流减小了 0.4 A. 如果所加电压变为原来的 2 倍,则导体中的电流多大? 解析:对欧姆定律理解的角度不同,求解的方法也不相同.本题可以有三种解法:
高中物理课堂教学教案 课 题 §2.3 欧姆定律
(一)知识与技能 1、知道什么是电阻及电阻的单位。
年
月
日
课 型
新授课( 1 课时)
教 学 目 标
2、.理解欧姆定律,并能用来解决有关电路的问题。 3、知道导体的伏安特性,知道什么是线性元件和非线性元件。 (二)过程与方法 1、通过演示实验探究电流大小的决定因素,培养学生的实验观察能力。 2、运用数学图象法处理物理问题,培养学生运用数学进行逻辑推理的能力。 (三)情感、态度与价值观 通过介绍欧姆的研究过程和“欧姆定律”的建立,激发学生的创新意识,培养学生在逆境中 战胜困难的坚强性格。
学生讨论:在 I—U 曲线中,图线的斜率表示的物理意义是什么? 总结:在 I—U 图中,图线的斜率表示导体电阻的倒数。即 k= 斜率越大,电阻越小。 教师:伏安特性曲线是过坐标原点的直线,这样的元件叫线性元件。 师生活动:用晶体二极管、电压表、电流表、滑动变阻器、电键连成如左下图所 示的电路,改变电压和电流,画出晶体二极管的伏安特性曲线,右下图所示,可以看 出图线不是直线。
U U , I I
第 6 页 共 7 页
作 业
书面完成 P48“问题与练习”第 2、34、题;思考并回答第 1、5 题。
板 书 设 计
教 学 后 记
第 7 页 共 7 页
U ,反映了导体对电流的阻 I
U R
上式表明:I 是 U 和 R 的函数,即导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导 体的电阻成反比,这就是我们初中学过的欧姆定律。 教师: 介绍德国物理学家欧姆和欧姆定律的建立, 从而对学生进行思想品德教育。 讨论:根据欧姆定律 I=
U U 得 R= ,有人说导体的电阻 R 跟加在导体两端的电 R I
U 0 U1 2U 0 / 5 得 I 0 1.0 A I0 I1 0.4
又R
U 0 U 2 ,所以 I 2 I 0 , I 2 2I 0 2.0 A I0 I 2
解答三:画出导体的 I—U 图像,如图所示,设原来导体两端的电压为 U0 时,导 体中的电流强度为 I0. 当U
学 生 活 动
教师: 请一位同学简述如何利用如图所示的实验电路来研究导体 A 中的电流跟导 体两端的电压的关系? 学生:合上电键 S,改变滑动变阻器上滑片 P 的位置,使导体两端的电压分别为 0、2.0 V、4.0 V、6.0 V、8.0 V,记下不同电压下电流表的读数,然后通过分析实验 数据,得出导体中的电流跟导体两端电压的关系。 教师: 选出学生代表, 到讲台上读取实验数据。 将得到的实验数据填写在表格中。 换用另一导体 B,重复实验。 [投影]实验数据如下 U/V I/A I/A 教师:同学们如何分析在这次实验中得到的数据? 学生:用图象法。在直角坐标系中,用纵轴表示电压 U,用横轴表示电流 I,根 据实验数据在坐标纸上描出相应的点。根据这些点是否在一条直线上,来研究导体中 的电流跟它两端的电压的关系。 教师:请一位同学上黑板作 U-I 图线。其他学生在练习本上作。 学生:作图,如图所示。 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 导体 A 导体 B
3U 0 时,I=I0-0.4 A 5
当 U′=2U0 时,电流为 I2. 由图知
I 0 0 .4 I 0 I 0 .4 2 3 U0 2 2U 0 U0 U0 5 5
I2=2I0=2.0 A
所以 I0=1.0 A
说明: (1)用 I—U 图像结合比例式解题,显得更直观、简捷。物理意义更鲜明。 (2)导体的电阻是导体自身的一种属性,与 U、I 无关,因而 R 用此式讨论问题更简单明了。
第 1 页 共 7 页
教学活动
(一)引入新课 同学们在初中已经学过了欧姆定律的一些基础知识, 今天我们要在初中学习的基 础上,进一步学习欧姆定律的有关知识。 (二)进行新课 1、欧姆定律 教师:既然在导体的两端加上电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导 体两端的电压有什么关系呢?下面我们通过实验来探究这个问题。 演示实验:投影教材图 2.3-1(如图所示)
I 1 。图线的 U R
第 4 页 共 7 页
教师:伏安特性曲线不是直线,这样的元件叫非线性元件。 (三)课堂总结、点评 教师活动:让学生概括总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在 笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。 学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上 的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。 点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。 教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自 己的知识框架。 (四)实例探究 ☆欧姆定律的应用 【例 1】两电阻 R1、R2 的伏安特性曲线如右图所示,由图可 知: (1)这两电阻的大小之比 R1∶R2 为_______ A.1∶3 B.3∶1 C.1∶ 3 D. 3 ∶1
q =1.6 A t U U 据欧姆定律 I= 得,R= =10 Ω R I q n= =3.0×1020 个 e
电阻中的电流 I= 故此电阻为 10Ω ,30 s 内有 3.0×1020 个电子通过它的横截面。 [说明]使用欧姆定律计算时,要注意 I、U、R 的同一性(对同一个导体) 。 2、导体的伏安特性 教师:用纵轴表示电流 I,用横轴表示电压 U,画出的 I—U 图线叫做导体的伏安 特性曲线。如图所示,是金属导体的伏安特性曲线。
第 2 页 共 7 页
教师:这种描点作图的方法,是处理实验数据的一种基本方法,同学们一定要掌 握。 分析图象,我们可以得到哪些信息? 学生:对于同一导体,U-I 图象是过原点的直线,电压和电流的比值等于一个常 数。这个比值可以写成: R=
U I
对于不同的导体,这个比值不同,说明这个比值只与导体自身的性质有关。这个 比值反映了导体的属性。 师生互动,得出电阻的概念:电压和电流的比值 R= 碍作用,叫做导体的电阻。 教师:将上式变形得 I=
第 3 页 共 7 页
体的电阻就是 1 Ω 。所以 1 Ω =1 V/A 教师:要注意欧姆定律的适用条件:纯电阻电路,如金属导体和电解液。对于含 有电动机等的非纯电阻电路不适用。 [投影]例题 例:某电阻两端电压为 16 V,在 30 s 内通过电阻横截面的电量为 48 C,此电阻 为多大?30 s 内有多少个电子通过它的横截面? 解析:由题意知 U=16 V,t=30 s,q=48 C,