高中物理新课标版人教版选修3-1优秀教案:欧姆定律

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高中物理教案选修3-1 27闭合电路欧姆定律

高中物理教案选修3-1 27闭合电路欧姆定律

教学设计:高中课程标准.物理(人教版)选修3-1主备人:赵兴泉学科长审查签名:2.7闭合电路的欧姆定律(一)内容及解析1、内容:本节主要介绍闭合欧姆定律的基本知识。

2、解析:这一节概念初中学过,要进行复习,讲述的重点内容是闭合欧姆定律的应用。

测量电动势的方法,这一节内容概念多公式变化复杂,要加强对这一节的练习。

(二)目标及其解析1. 知道电动势是表征电源特性的物理量,它在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压;从能量转化的角度理解电动势的物理意义.2.明确在闭合回路中电动势等于电路上内、外电压之和.3.熟练应用闭合电路欧姆定律的表达式,知道其适用条件思考题1.闭合电路欧姆定律的适用条件是什么?思考题2.路端电压与电流的关系式是什么?思考题3.电源电动势是否因外部条件的变化而变化?解析:闭合电路包括内、外电路,要考虑路端电压随外电阻的变化,知道测量电动势和内阻的方法,会计算有关电路问题。

(三)教学问题诊断分析1、学生在学习知识过程中,前面知识没有学好或遗忘,在实际进行电路计算时容易用初中知识来解答具体问题容易出现错误。

2、测量电动势的方法有好几种,要根据题中所给条件选择测量方法。

3、计算电动势和内阻要注意用方程组求解。

(四)、教学支持条件分析为了加强学生对这部分知识的学习,帮助学生克服在学习过程中可能遇到的障碍,本节课要对前面所学电路知识进行复习,反复比较电路。

(五)、教学过程设计1、教学基本流程复习前节内容→本节学习要点→闭合欧姆定律→求解电动势和内阻→测量电动势和内阻→电路中电压表和电流表的变化→练习、小结2、教学情景问题1最简单的电路由几部分组成?设计意图:知道电路的组成,内电路和外电路问题2用电器中有持续电流的条件是什么?设计意图:电路中有电源问题3在实验室中常用的电源有哪些?设计意图:知道电源的种类问题4电动势是如何定义的?设计意图:知道电动势的意义问题5闭合电路的欧姆定律是如何表述的?设计意图:知道闭合电路欧姆定律的内容例题1.电动势为2V的电源跟一个阻值R=9Ω的电阻接成闭合电路,测得电源两端电压为1.8V,求电源的内电阻(见图).分析:电源两端的电压就是路端电压,由于外电路仅一个电阻,因此也就是这个电阻两端的电压.可由部分电路欧姆定律先算出电流,再由全电路欧姆定律算出内电阻.解:通过电阻R的电流为由闭合电路欧姆定律E=U+Ir,得电源内电阻由于电动势等于内、外电路上电压之和,而通过内、外电路的电流又处处相同,因此也可以根据串联分压的关系得【变式】课本144页练习四弟(1)题.例题2.把电阻R1接到内电阻等于1Ω的电源两端,测得电源两端电压为3V.如果在电阻R1上串联一个R2=6Ω的电阻,再接到电源两端,测得电源两端电压为4V.求电阻R1的阻值.分析:两次在电源两端测得的都是路端电压,将两次所得结果代入闭合电路的欧姆定律,可得两个联立方程,解此联立方程即得R1的大小.解:设电源电动势为E,内阻为r.根据闭合电路欧姆定律可知,前、后两次的路端电压分别为即R12+7R1-18=0,取合理值得R1=2Ω(另一解R1'=-9Ω舍去).【变式】课本144页练习四弟(4)题.设计意图:应用欧姆定律进行计算(六)、目标检测1. .关于电动势下列说法正确的是()A.电源电动势等于电源正负极之间的电势差B.用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值C.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关D.电源电动势总等于电路中通过1C的正电荷时,电源提供的能量2.关于电动势,下列说法中正确的是()A.在电源内部,由负极到正极的方向为电动势的方向B.在闭合电路中,电动势的方向与内电路中电流的方向相同C.电动势的方向是电源内部电势升高的方向D.电动势是矢量3.如图所示,当滑动变阻器的滑动片P向左移动时,两电表的示数变化情况为()A.电流表示数减小,电压表示数增大B.电流表示数增大,电压表示数减小C.两表示数均增大D.两表示数均减小设计意图:检测目标完成情况A组题:1、一节干电池的电动势为1.5V,其物理意义可以表述为()A.外电路断开时,路端电压是1.5VB.外电路闭合时,1s内它能向整个电路提供1.5J的化学能C.外电路闭合时,1s内它能使1.5C的电量通过导线的某一截面D.外电路闭合时,导线某一截面每通过1C的电量,整个电路就获得1.5J电能2. 在已接电源的闭合电路里,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是()A.如外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大B.如外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势必然减小C.如外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小D.如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势始终为二者之和,保持恒量设计意图:对学生进行基础知识练习B组题1. 图1为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图像,下列判断正确的是()A.电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2B.电动势E1=E2,内阻r1>r2C.电动势E1>E2,内阻r1<r2D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大2.在图2所示的电路中,电源的内阻不能忽略.已知定值电阻R1=10Ω,R2=8Ω.当单刀双掷开关S置于位置1时,电压表读数为2V.则当S置于位置2时,电压表读数的可能值为()A.2.2V B.1.9V C.1.6V D.1.3V3.在图3的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为()A.A灯和B灯都变亮B.A灯、B灯都变暗C.A灯变亮,B灯变暗D.A灯变暗,B灯变亮4.如图4所示,当滑动变阻器的滑动片P向左移动时,两电表的示数变化情况为()A.电流表示数减小,电压表示数增大B.电流表示数增大,电压表示数减小C.两表示数均增大D.两表示数均减小设计意图:提高学生对基础知识的学习,加强对库仑定律的巩固C组题1. 如图所示,R1=R2=R3=R,电源内阻不计,电流表、电压表均理想.两表的示数分别为0.3A、2V,则电源电动势为______V,R=______Ω.若将两表的位置互换,则电压表示数为______V,电流表示数为______A.2. 有“200V40W”灯泡400盏,并联于电源两端,这时路端电压U1=150V,当关掉200盏,则路端电压升为U2=175V试求:(1)电源电动势,内阻多大?(2)前后两次每盏灯实际消耗的功率各多大?(3)若使电灯正常发光还应关掉多少盏灯?设计意图:使部分学生有拓展的空间教学反思:学生对这一节内感到很难,测量种类多,公式变化复杂,计算难度大,学生的学习能力有限,要适当控制题目的难度。

人教版高二物理选修3-1第二章第三节《欧姆定律》教学设计

人教版高二物理选修3-1第二章第三节《欧姆定律》教学设计

欧姆定律学习目标物理观念1、会用实验的方法探究电流与电压、电阻的关系。

2、理解欧姆定律的内容、公式;3、会运用欧姆定律解决简单问题。

科学思维适当渗透研究物理的科学方法和分析的正确思路如通过探究实验认识物理量之间的制约关系,用图像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科学态度与责任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学习重点实验的设计及数据的处理和分析,并应用归纳得出的欧姆定律进行简单的计算。

学习难点实验的设计及数据的处理和分析。

学习方法情景体验法分组讨论法问题引导法演绎推理法等配合多媒体辅助手段进行教学学习过程学习内容随堂记录一、探究电流电压关系1、探究实验:实验目的:研究导体中的电流跟导体两端电压之间的定量关系实验原理:用电压表测导体两端的电压,用电流表测导体中的电流,观察和记录数据,在坐标系中作出U—I图象进行探究分析,找出规律,电路图所图所示2、实验过程及数据处理:把导体A接入电路中的两点间,闭合S调节滑动变阻器的滑片,可以得到关于导体A的几组电压和电流数据,如下图电压(v)电流强度(A)用描点法在直角坐标系中作U —I 图象3、电阻:1)定义2)物理意义:3)定义式:4)单位:4、欧姆定律1)内容:2)表达式:3)适用条件:达标训练11、对于欧姆定律,理解正确的是( )A. 从R U I /= 可知,导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比B. 从I U R /=可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C. 从 I U R /= 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零D. 从 IR U = 可知,导体两端的电压随电阻的增大而增大 达标训练2某同学对四个电阻各进行了一次测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在U-I 坐标系中描点,得到了图中a 、b 、c 、d 四个点.请比较这四个电阻值的大小.课堂小结:课后巩固提升1、某灯泡两端的电压为1V时,其电流为0.2A,当电压为2V时,其电流为0.3A,那么电压为1.5V时,则()A. 其电流一定为0.25AB. 其电流一定大于0.225A而小于0.3AC. 其电流一定大于0.2A而小于0.25AD. 以上说法均不对2、鸟落在110kv的高压输电线上,虽然通电的高压线是祼露的确电线,但鸟仍然安然无恙,这是因为()A鸟有耐高压的天性B鸟脚是干燥的,所以鸟体不导电C鸟两脚间的电压几乎为零D鸟体电阻极大,所以无电流通过3、一段导体两端电压是4v,在2min内通过导体某一横截面面积的电荷量是15C,那么这段导体的电阻应为Ω。

整理高中物理(人教版)选修3-1 优秀教案--23《欧姆定律》

整理高中物理(人教版)选修3-1 优秀教案--23《欧姆定律》

欧姆定律20 年月日A4打印/ 可编辑欧姆定律西南模范周洁惠第一课时:教学目标:1.知识与技能目标: (1)通过实验探究电流、电压、电阻的关系,理解欧姆定律的物理意义,能初步运用欧姆定律计算有关问题;(2)学会同时使用电流电压表测量导体两端的电压和其中的电流,并通过数据分析归纳其中的物理规律。

2.过程与方法目标: (1)有依据的进行合理的猜想,学习用不同的方法研究物理问题;(2)进一步体会用图像研究物理问题的优越性。

3.情感态度和价值观:(1)亲历实验过程,体会实践的乐趣,培养实践是总结理论经验的学习习惯;(2)培养科学地认识物理规律的客观性、普遍性的意识。

教学重点与难点:教学重点:欧姆定律的内容和公式;教学难点:理解欧姆定律的内容。

教学器具:每组配:额定电压为3.8V的干电池3节、导线若干、开关(1个),电流表和电压表(各1个),滑动变阻器(1个)、电阻3个(5Ω、10Ω、20Ω),PPT教法设计:依据本节课的知识特点、教学目标和学生实际,确定本节主要采用实验探究法。

探究式学习可以激活学生已有的知识,在探究新问题时使知识活化、重组,形成知识结构并向能力转化;让学生体会科学发现的全过程,从中感悟科学思想和科学方法。

教学流程图:教学过程:(一)导入新课:播放影视片段,引导学生讨论提出问题:电流的大小与哪些因素有关? 讨论交流,提出假设:电流大小可能和电压,电阻有关.(二)进入新课:1、围绕问题,探究通过导体的电流与电压、电阻的关系引导猜想: (1)导体中的电流与导体两端的电压; (2)导体中的电流与导体的电阻。

2、引导设计活动方案,设计并连接电路:(1)要研究某一个量与另外两个量之间的关系,我们通常用什么方法?(2)你打算先研究电流与哪个物理量之间的关系?这时应该控制哪个量不变?怎样控制? (3)分小组设计电路图并画在你的笔记本上。

(4)请根据电路图说出实验中需要的实验器材,然后板演电路的连接,并说明电路连接及实验时的注意点(温度对电阻的影响和如何减小误差):情景1 多媒体展示情景2 提问;引导;猜想;假设情景3结合教材情景3 讨论设计实验方案情景4多媒体展示欧姆定律欧姆定律公式,内容情景5 总结,交流1. 开关应处于何种状态;2. 滑动变阻器的滑片处于阻值最大位置;3. 注意认清电压表、电流表的正负接线柱;4. 电压表量程,电流表量程;5. 闭合开关前应电路,确认电路无误后方可进行实验。

高中物理物理 选修3-1(人教版)--《欧姆定律》教案1--优化方案

高中物理物理 选修3-1(人教版)--《欧姆定律》教案1--优化方案

层级材状态,要求在教材上划出重难点。

理出本节内容的大致知识体系。

件呈现学习目标完成学案巡视学生自主学习的进展,学生填写学案的情况。

尽可能多得独立完成学案内容,至少完成第一层级的内容。

结对交流指导、倾听部分学生的交流,初步得出学生预习的效果情况就学案中教材诠释交流的内容与结对学习的同学交流。

第二层级(小组讨论小组展示补充质疑教师点评) 主题1:研究实验电路有条件在做实验,达到感性与理性的统一。

“分压电路”使用情况较多,不但要掌握电路接法,还要了解电路特点。

(1)如图所示,滑片处于滑动变阻器最左端时,电流表和电压表的示数是多少?(2)滑片向右滑动过程中电流表和电压表的示数如何变化?实验操作主题2:进行实验实验既是理论指导下的探究,也是习惯和动手能力的培养。

同一导体所加的电压跟电流的比值是一个常数,比值的物理意义就是导体的电阻。

(1)连接教材中“演示实验”电路的过程中,开关应该断开还是闭合?(2)开关闭合前,对滑动变阻器的滑片位置有何要求?(3)请根据该记录的数据用描点法在图中作出U-I图象。

所画的图象是一条什么样的图线?你能得出什么样的结论?主题3:欧姆定律欧姆定律适用条件:适用于金属导电和电解质导电,而对气体导电和半导体导电不适用,理解其中意义很重要。

(1)根据实验结果总结欧姆定律内容并写出表达式及该定律的适用范围。

(2)根据欧姆定律I=得R=,有口头表述。

最新人教版高中物理选修3-1第二章《欧姆定律》教学设计

最新人教版高中物理选修3-1第二章《欧姆定律》教学设计

教学设计3欧姆定律本节分析学生在初中阶段已经学过欧姆定律,高中安排这节课的目的,主要是让学生通过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.本节在全章中的作用和地位也是很重要的,它一方面起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.本节涉及两个问题:一是欧姆定律,二是导体的伏安特性曲线.尤其是测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,使学生对欧姆定律的认识更加深化.同时“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验对第6节《导体的电阻》的学习做铺垫,所以这个知识点既是本节的重点也是难点.学情分析学生在初中已经学习了欧姆定律,对欧姆定律已有一定的认识,本节要让学生对欧姆定律有一个更深层次的认识.学生的好奇心很强,对物理实验很感兴趣,但是学生的动手能力不强,在演示实验部分和理论讲解部分要加强师生的互动性,调动学生的积极性.另外,本节当中要用到图象法,学生对图象的分析比较薄弱,因此要有针对性的对学生进行引导.教学目标●知识与技能(1)进一步体会用比值定义物理量的方法,知道什么是电阻以及电阻的单位.(2)理解并掌握欧姆定律,并能用来解决有关电路的问题.(3)通过测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,掌握和应用分压电路改变电压的基本技能.(4)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.●过程与方法(1)通过演示实验知道电流的大小的决定因素,培养学生的实验观察能力.(2)学习图象法处理问题,培养学生利用图象解决问题的能力.(3)通过实验,培养学生主动观察、分析和总结的能力.●情感、态度与价值观(1)通过介绍欧姆的生平,以及欧姆定律的建立,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.(2)培养学生善于动手、勤于动脑以及规范操作的良好实验素质,培养学生仔细观察认真分析的科学态度.教学重难点本节的重点是理解欧姆定律的内容、表达式及适用条件,会用欧姆定律分析解决一些实际问题,会用实验方法测绘导体的伏安特性曲线.而难点主要是学生不能完全按照电路图进行实物的连接,或根据实物图的连接画电路图,并且在理解伏安特性曲线的物理意义上也有一定的困难.教学方法本节是一堂典型的物理规律课,为了让学生加深对本节内容的理解,在教学中要向学生展示实验的魅力,让学生知道物理属于一门实验科学,注重培养学生的实验技能.在演示实验和多媒体辅助教学及实物投影的帮助下逐步得出欧姆定律以及电阻的定义和表达式.可尝试让小组合作讨论,总结所学,让学生自己得出电阻定义式和欧姆定律表达式.教学准备学生电源、电压表、电流表和滑动变阻器各一只,5 Ω、10 Ω的定值电阻各一只,小灯泡一个,开关一个,导线若干教学设计(设计者:关鹏)教学过程设计给学生介绍实验电路图,并请学生观察电表的正负接线柱,要求学生注意,接线柱的接法,A为待测电阻(定值电阻)设计意图:通过实验激发学生学习的兴为新课的教学做好伏笔,同时培养学生学生归纳:导体的电阻)定义:导体两端电压与通过导体的电流的比值,叫做B的伏安特性曲线在此强调纯电阻电路和非纯电阻电路的特3U 05时,I =I 0-0.4 A=2U 0时,电流为I 2 由图知I 0-0.435U 0=I 0U 0=0.425U 0=I 22U 0=1.0 A I =2I =2.0 A板书设计 3 欧姆定律一、电阻1.定义:导体两端的电压与通过导体的电流的比值 2.定义式:R =UI3.单位:欧姆(Ω)4.物理意义:反映导体对电流的阻碍作用 二、欧姆定律1.内容: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 2.公式:I =UR3.适用条件:金属导体和电解液导体,而对气体导体和半导体元件不适用 三、导体的伏安特性曲线1.定义: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2.线性元件和非线性元件教学反思本教学设计明确了本节的主题,围绕教材中提出的几个问题,逐一在学生中展示实验与讨论,在充分交流的基础上,激发学生探究问题的兴趣,让学生带着问题进行学习并总结归纳出定义与规律.较好之处为:1.引入能够充分调动学生学习的积极性、主动性,激发学生的探究欲望,为本节的顺利教学做好了准备.2.通过比较完整的实验探究过程,让学生体会科学的探究方法,培养科学探究的能力,为学生的终身发展打基础.3.本节的实验数据是总结欧姆定律的基础,通过分组探究活动,使学生能够积极地投入到课堂的学习中去,热情很高.实验取得的数据多数较好,为欧姆定律的得出奠定了很好的条件.4.充分利用多媒体实物展台,为学生搭建了一个展示自己的平台,增强了学生的自信心,体会到学习的乐趣,这也是本节教学的最大亮点.整堂课融基础性、灵活性、实践性、开放性于一体.这样既注重知识的发生、发展、形成的过程,又通过探索过程,不断提高解决问题的能力,渗透物理的思想方法,发展物理思维.不足之处:由于本节课容量大,内容多,课堂的例题相对比较简单,导致学生对欧姆定律和伏安特性曲线理解不够到位,习题课应加强.本节内容主要是通过实验来得出的规律,如果条件许可采用分组实验的话,本节的效果会更佳.这样能充分证明实践检验真理的准确性和重要性.而且边做实验边得出结论,易于不同层次的学生接受.另外,本节在讲解过程中应注意控制好时间,这样可节省出一些时间将例题理解透彻,或再测一下二极管的伏安特性曲线.总之,本节如果能调动起学生对物理实验的兴趣,能起到培养学生动手、动脑的好习惯,就是最大的成功.备课资料●欧姆和欧姆定律的建立欧姆(1789~1854年),1789年3月16日生于德国埃尔兰根城,父亲是锁匠.父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣.16岁他进入埃尔兰根大学学习数学、物理和哲学,中途辍学,1811年欧姆以论文《光线和色彩》获得博士学位.欧姆是一个很有天才和科学抱负的人,他长期担任中学教师,由于缺少资料和仪器,他的研究工作有很多困难,但他在孤独与困难的环境中始终坚持不懈地进行科学研究,自己动手制作仪器.欧姆对导线中的电流进行了研究.他从傅立叶发现的热传导规律中受到启发,导热杆中两点间的热流正比于这两点间的温度差.因而欧姆认为电流现象与此相似,猜想导线中两点之间的电流也许正比于它们之间的某种驱动力,即现在所称的电动势.欧姆花了很大的精力在这方面.开始他用伏打电堆作电源,但是因为电流不稳定,效果不好.后来他接受他人的建议改用温差电池作电源,从而保证了电流的稳定性.但是如何测量电流的大小,这在当时还是一个没有解决的难题.开始,欧姆利用电流的热效应,用热胀冷缩的方法来测量电流,但这种方法难以得到精确的结果.后来他把奥斯特关于电流磁效应的发现和库仑扭秤结合起来,巧妙地设计了一个电流扭秤,用一根扭丝悬挂一磁针,让通电导线和磁针都沿子午线方向平行放置;再用铋和铜温差电池,一端浸在沸水中,另一端浸在碎冰中,并用两个水银槽作电极,与铜线相连,当导线中通过电流时,磁针的偏转角与导线中的电流成正比.实验中他用粗细相同、长度不同的八根铜导线进行了测量,得出了等式:X=ab+x.式中X是磁效应强度,即电流的大小,a是与激发力有关的常数,即电动势,x表示导线的长度,b是与电路其余部分的电阻有关的常数,b+x实际上表示电路的总电阻.这个结果于1826年发表.1827年欧姆又在《动电电路的数学研究》一书中,把他的实验规律总结成如下公式:S=γE.式中S表示电流,E表示电动力,即导线两端的电势差,γ表示导线对电流的传导率,其倒数即为电阻.欧姆定律发现初期,许多物理学家不能正常理解和评价这一发现,并提出怀疑和尖锐的批评.研究成果被忽视以及经济的困难使欧姆精神抑郁.直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的科普金奖,才引起德国科学界的重视.1849年欧姆成为了慕尼黑大学教授,后人为了纪念他,就用他的名字作为电阻的单位.。

人教版物理【选修3-1】优秀教案:2.3《欧姆定律》

人教版物理【选修3-1】优秀教案:2.3《欧姆定律》

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补充。

3欧姆定律-人教版选修3-1教案

3欧姆定律-人教版选修3-1教案

3 欧姆定律-人教版选修3-1教案一、教学目标1.了解欧姆定律的概念和公式,并能够运用欧姆定律计算电路中的电流、电压和电阻。

2.掌握欧姆定律的应用,能够分析简单的电路。

3.培养学生实验探究的能力和创新思维,激发学生对电学的兴趣。

二、教学重点和难点教学重点1.欧姆定律的概念、公式及其应用。

2.电路中的电流、电压和电阻的关系。

教学难点1.电路中电流、电压、电阻的概念及其应用。

2.欧姆定律在简单电路中的应用。

三、教学过程1. 欧姆定律的概念和公式1.讲解欧姆定律的概念:当一段金属导体两端加上电压差时,在导体内部将产生电场,电子被电场加速运动,发生电流。

2.讲解欧姆定律的公式:U=IR3.通过实验让学生探究欧姆定律,让学生理解电流、电压和电阻的关系。

2. 欧姆定律的应用1.通过例子,讲解欧姆定律的应用。

如:通过测量电流和电压计算电阻;通过测量电流和电阻计算电压等。

2.通过探究电路中的串联和并联,让学生理解欧姆定律在串联和并联电路中的应用。

3.通过练习让学生掌握欧姆定律的应用。

3. 欧姆定律在简单电路中的应用1.通过课堂讲解和实验,让学生掌握欧姆定律在简单电路中的应用。

2.通过教学导图,让学生理解分压原理以及如何应用欧姆定律计算电流、电压和电阻。

3.通过练习让学生掌握欧姆定律在简单电路中的应用。

4. 综合实验:测量红外线发射管的电阻1.通过实验,让学生运用欧姆定律测量红外线发射管的电阻。

2.强调实验方法的规范和实验数据的精确性。

四、教学评估1.认真听讲,积极参与课堂互动2.精确计算欧姆定律题目,掌握欧姆定律在简单电路中的应用3.完成综合实验,能够实现测量红外线发射管的电阻五、板书设计1.欧姆定律的公式:U=IR2.电流、电压和电阻的关系3.欧姆定律在简单电路中的应用六、教学反思1.通过实验让学生探究欧姆定律,帮助学生理解电学知识。

2.通过例子让学生掌握欧姆定律的应用,帮助学生学以致用。

3.综合实验引导学生依据已学知识解决实际问题,提高学生的实践能力。

3欧姆定律-人教版选修3-1教案

3欧姆定律-人教版选修3-1教案

3 欧姆定律-人教版选修3-1教案一、知识点概述欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。

它告诉我们,电流和电压成正比,电流和电阻成反比。

欧姆定律的数学表达式为:$$ I = \\frac{U}{R} $$其中,I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

上式表示电流等于电压除以电阻。

二、教学目标1.了解欧姆定律的基本概念和数学表达式;2.掌握欧姆定律的计算方法,能够熟练地计算电流、电压和电阻之间的关系;3.理解电阻的定义和单位,知道常见电阻的特点和用途;4.能够进行欧姆定律实验,掌握使用万用表等仪器的方法。

三、教学内容1.概念讲解:讲解欧姆定律的基本概念和数学表达式,引导学生理解电流、电压和电阻的关系;2.计算练习:通过练习,帮助学生掌握欧姆定律的计算方法,在计算时注重练习数学转换;3.实验操作:进行欧姆定律实验,引导学生使用万用表等仪器,体验欧姆定律的实际应用;4.课堂练习:以课堂练习的形式,检查学生对欧姆定律的理解和掌握程度,引导学生巩固和加深理解。

四、教学重点和难点1.教学重点:欧姆定律的基本概念和数学表达式,电流、电压和电阻之间的关系,电阻的定义和单位;2.教学难点:欧姆定律的实验操作,万用表的使用方法,电路理解和计算思路的培养。

五、教学过程1. 概念讲解首先,讲解欧姆定律的基本概念和数学表达式,通过实例演示电流、电压和电阻之间的关系,以及在电路中计算这些量的方法。

2. 计算练习在讲解完欧姆定律的基本概念和数学表达式之后,通过计算练习来帮助学生掌握欧姆定律的计算方法。

练习内容包括:1.求解电路中的电流、电压和电阻;2.求解电路中某一元件的特定值;3.将电路中的各个元素转换为标准单位。

通过这些练习,让学生掌握欧姆定律的公式变换和计算方法。

3. 实验操作进行欧姆定律实验,引导学生使用万用表等仪器,身体欧姆定律的实际应用。

实验内容包括:1.测量某一电路中三个元件之间的电流、电压和电阻;2.测量不同电阻下的电流变化,验证欧姆定律;3.使用万用表测量电阻值。

人教版高中物理选修3-1第二章第3节欧姆定律教案1

人教版高中物理选修3-1第二章第3节欧姆定律教案1

3.欧姆定律三维目标知识与技术1.理解电阻的观点,明确导体的电阻是由导体自己的特征所决定;2.理解欧姆定律,并能用来解决相关电路的问题;3.知道导体的伏安特征曲线,知道什么是线性元件和非线性元件。

过程与方法1.经过演示实验研究电流大小的决定要素,培育学生的实验察看能力。

2.运用数学图象法办理物理问题,培育学生运用数学进行逻辑推理的能力。

感情态度与价值观1.经过介绍欧姆的研究过程和“欧姆定律”的成立,激发学生的创新意识,培育学生在窘境中战胜困难的坚毅性格;2.本节知识在实质中有宽泛的应用,经过本节的学习培育学生联系实质的能力。

教课要点欧姆定律的内容、表达式、合用条件及利用欧姆定律剖析、解决实质问题。

教课难点对电阻的定义的理解,对I- U 图象的理解。

教课方法研究、讲解、议论、练习。

教具电流表、电压表、滑动变阻器、电键、导体A、 B、导线、电池组、小灯泡、晶体二极管等。

[新课导入]同学们在初中已经学过了欧姆定律的一些基础知识,今日我们要在初中学习的基础上,进一步学习欧姆定律的相关知识。

[新课教课]一、欧姆定律1.导体中的电流跟导体两头电压、导体电阻的关系既然在导体的两头加上电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导体两头的电压有什么关系呢?在初中我们以前研究过导体中的电流跟导体两头电压、导体电阻的关系。

现在我们经过实验来进一步研究这个问题。

【演示】以下图,用电流表丈量经过导体 A 的电流,用电压表丈量 A 两头的电压。

图中虚线框内是一个能供给可变电压的电路(其原理将在此后讨论,在此暂不波及),调理滑动变阻器的滑片,能够获得对于导体 A 的几组电压、电流数据。

随后,换用另一个导体 B 取代 A 进行实验,又能够得到对于导体 B 的多组电压、电流数据。

请你察看和记录实验数据,并在同一坐标系中作出A、B 的 U-I 图象。

请一位同学简述如何利用以下图的实验电路来研究导体 A 中的电流跟导体两头的电压的关系 ?合上电键 S,改变滑动变阻器上滑片P 的地点,使导体两头的电压分别为0、、、、、,记下不一样电压下电流表的读数,而后经过剖析实验数据,得出导体中的电流跟导体两头电压的关系。

高中物理《欧姆定律》教学设计 新人教版选修3

高中物理《欧姆定律》教学设计 新人教版选修3

高中物理《欧姆定律》教学设计新人教版选修3课题】:欧姆定律(一课时)教材分析】:本节教材内容涉及欧姆定律和导体的伏安特性曲线。

教科书先用演示实验探究导体中电流与电压的关系,得到电流与电压的正比关系,定义电阻。

在此基础上,通过对因果关系、适用条件的分析等,得到欧姆定律的公式及表述。

对导体伏安特性曲线的研究,尤其是测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,使学生对欧姆定律的认识更加深化。

学生分析】:学生已经研究了欧姆定律,本节课要让学生对欧姆定律有一个更多、更深层次的认识。

在演示实验部分和理论讲解部分要加强师生的互动性,调动学生的积极性。

教学目标】:一)、知识与技能1、知道电阻以及电阻的单位。

2、理解并掌握欧姆定律,并能用来解决有关电路的问题。

3、通过测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,掌握和用分压电路改变电压的基本技能;学会一般原件伏安特性曲线的测绘方法。

二)、过程与方法1、通过演示实验知道电流的大小的决定因素,培养学生的实验观察能力。

2、运用数字图像法处理,培养学生用数字进行逻辑推理能力。

三)、情感、态度和价值观1、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。

2、培养学生实验素质和科学态度。

教学重点难点】:掌握欧姆定律及电阻的定义和表达式;学会测绘小灯泡伏安特性曲线的实验方法。

教学思路】:通过演示实验和投影片的帮助,让学生逐步得出欧姆定律及电阻的定义和表达式,学会测绘小灯泡伏安特性曲线的实验方法。

教学过程】:引入新课:学生已经研究了欧姆定律的基础知识,今天我们要进一步深入研究欧姆定律及导体的伏安特性曲线。

讲授新课:通过演示实验探究导体中电流与电压的关系,得到电流与电压的正比关系,定义电阻。

在此基础上,通过对因果关系、适用条件的分析等,得到欧姆定律的公式及表述。

研究测绘小灯泡伏安特性曲线的实验方法。

总结回顾:复欧姆定律及导体的伏安特性曲线,强调实验是物理研究的重要组成部分。

设计实验:使用大屏幕投影教材图2.3-1,让实验能力较强的同学上讲台按照图示连接电路。

人教版物理选修3-1第二章第3节欧姆定律教学设计

人教版物理选修3-1第二章第3节欧姆定律教学设计

第15课时第二章恒定电流第3节欧姆定律【课前准备】【课型】新授课【课时】1课时【教学三维目标】(一)知识与技能1.知道什么是电阻及电阻的单位.2.掌握欧姆定律,并能熟练地用来解决有关的电路问题.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.学会一般元件伏安特性曲线的测绘方法.(二)过程与方法1.经历探究导体导体电压和电流关系的过程体会利用U-I图象来处理、分析试验数据、总结实验规律的方法.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,重视学生对物理规律的客观性、普遍性和科学性的认识,通过电流产生的历史材料的介绍,使学生了解知识规律的形成要经过漫长曲折的过程,培养他们学习上持之以恒的思想品质.【教学重点难点】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【教学方法】探究、讲授、讨论、练习【教学过程】【复习引入】【问题】什么是电流?【回答】大量电荷定向移动形成电流.【问题】电流形成的条件是什么?【回答】①导体,有自由移动电荷,可以定向移动.同时导体也提供自由电荷定向移动的“路”.导体包括金属、电解液等,自由电荷有电子、离子等.②导体内有电场强度不为零的电场,或者说导体两端有电势差,从而自由电荷在电场力作用下定向移动.【问题】我们已知电流形成必须要有电势差。

那么一段导体两端没有电压,会有电流通过吗?【回答】不能!【问题】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?一、探究I-U关系【问题】我们用什么实验方法来进行探究呢?大家有什么实验思路吗?【回答】控制变量法,改变通过导体的电流,测出在不同电流下对应的同一导体的两端电压。

【问题】那么怎么改变通过导体的电流呢?【回答】滑动变阻器!通过移动划片,改变滑动变阻器接入电路的阻值,电路总阻值发生变化,电源电压一定,电路的电流自然发生变化。

高中物理新课标版人教版选修3-1优秀教案:闭合电路的欧姆定律

高中物理新课标版人教版选修3-1优秀教案:闭合电路的欧姆定律
闭合电路的电势
教师:引导学生推导闭合电路的欧姆定律。可按以下思路进行: 设电源电动势为 E,内阻为 r,外电路电阻为 R,闭合电路的电流为 I, (1)写出在 t 时间内,外电路中消耗的电能 E 外的表达式; (2)写出在 t 时间内,内电路中消耗的电能 E 内的表达式; (3)写出在 t 时间内,电源中非静电力做的功 W 的表达式; 学生:(1)E 外=I2Rt (2)E 内=I2rt (3)W=Eq=EIt 根据能量守恒定律,W=E 外+E 内 即 EIt=I2Rt+I2rt 整理得: E=IR+Ir 或者 I=R+E r 教师(帮助总结):这就是闭合电路的欧姆定律。 (1)内容:闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比, 这个结论叫做闭合电路的欧姆定律。 (2)公式:I=R+E r (3)适用条件:外电路是纯电阻的电路。 根据欧姆定律,外电路两端的电势降落为 U 外=IR,习惯上称为路端电压,内电路的电 势降落为 U 内=Ir,代入 E=IR+Ir 得 E=U 外+U 内
R3·R2 U2=I·R 并=I· 2 =1.5×3 V=4.5 V
R3+R2 2
即电压表 V2 的读数为 4.5 V 对于含有 R2 的支路,根据部分电路欧姆定律,通过 R2 的电流为
I2= U2 =4.5 A=0.75 A R2/2 6
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即电流表 A2 的读数为 0.75 A 电压表 V1 测量电源的路端电压,根据 E=U 外+U 内得 U1=E-Ir=6 V-1.5×0.2 V=5.7 V 即电压表 V1 的读数为 5.7 V。 点评: 1.电路中的电流表、电压表均视为理想电表 (题中特别指出的除外),即电流表内阻视 为零,电压表内阻视为无穷大。 2.解答闭合电路问题的一般步骤: (1)首先要认清外电路上各元件的串并联关系,必要时,应进行电路变换,画出等效电 路图。 (2)解题关键是求总电流 I,求总电流的具体方法是:若已知内、外电路上所有电阻的阻 值和电源电动势,可用闭合电路的欧姆定律(I=R+E r)直接求出 I;若内外电路上有多个电阻 值未知,可利用某一部分电路的已知电流和电压求总电流 I;当以上两种方法都行不通时, 可以应用联立方程求出 I。 (3)求出总电流后,再根据串、并联电路的特点或部分电路欧姆定律求各部分电路的电 压和电流。

高中物理欧姆定律教案(优秀9篇)

高中物理欧姆定律教案(优秀9篇)

高中物理欧姆定律教案(优秀9篇)欧姆定律教案篇一一、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。

人教版高中物理选修3-1:欧姆定律(教案)

人教版高中物理选修3-1:欧姆定律(教案)

欧姆定律教案【教学目标】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重点:正确理解欧姆定律及其适应条件难点:对电阻的定义的理解,对I-U图象的理解【自主预习】1、导体的电阻①定义:②公式:(定义式)③单位:符号: 且1Ω=1V/A,常用单位:换算关系:1kΩ= Ω1MΩ= KΩ2.欧姆定律①定律内容:②公式:③适应范围:3、导体的伏安特性曲线(1)伏安特性曲线:(2)线性元件和非线性元件线性元件:非线性元件:【典型例题】一、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二、导体的伏安特性曲线【例2】如图2-3-7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R1∶R2为______.(2)若两个导体中的电流相等(不为零)时,电压之比U1∶U2为________.(3)若两个导体的电压相等(不为零)时,电流之比为______.三、欧姆定律的应用【例3】电阻R与两个完全相同的晶体二极管D1和D2连接成如图1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?四、题型二伏安特性曲线的测量【例4】小灯泡的伏安特性曲线如图3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.【课后练习】1.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2.两电阻R1、R2的电流I和电压U的关系如图2-3-8所示,可知两电阻的大小之比R1∶R2等于( )A .1∶3B .3∶1C .1∶ 3 D.3∶13.如图4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 ΩB .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 V4.将截面均匀,长为l ,电阻为R 的金属导线截去l n,再拉长至l ,则导线电阻变为( )A.n -1n RB.1n RC.n n -1R D .nR 5.某导体中的电流随其两端的电压变化,如图6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 ΩB .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6..欧姆定律适用于 ( )A.电动机电路B.金属导体导电C.电解液导电D.所有电器元件7.如图12—3—5所示,a、b两直线分别是用电器A和B的伏安特性曲线,则下列说法正确的是()A.通过用电器的电流与用电器两端的电压成正比B.用电器中的电流、两端的电压和用电器的电阻不符合欧姆定律C.用电器A的电阻值比B大D.用电器A的电阻值比B小8.用电器A的电阻是用电器B的电阻的2倍,加在A上的电压是加在B上的电压的一半,那么通过A、B的电流I A和I B的关系是()A.I A=2I B B. I A=I BC. I A=I B/2D. I A=I B/49.一个标有“220V 60W“的白炽灯泡,加上的电压由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示,题中给出的四个图线中,肯定不符合实际的是( )ABC D图2-410.鸟儿落在110V的高压输电线上,虽然通电的高压线是裸露电线,但鸟儿仍安然无恙,这是因为()A.鸟有耐高压的天性B.鸟儿是干燥的,所以鸟体不导电C.鸟两脚间的电压几乎为零D.鸟体电阻极大所以无电流通过11.一金属导体,两端加上U1=10 V的电压时电流I1=0.5 A,两端加上U2=30 V的电压时导体中电流I2多大?若导体两端不加电压,则导体的电阻多大?12.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,数据如下表:(1)在图7中画出-图线.(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:例1.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.例2.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R1=ΔU ΔI=10×10-35×10-3Ω=2 ΩR2=10×10-315×10-3Ω=23Ω即R1∶R2=3∶1(2)由欧姆定律得U1=I1R1,U2=I2R2所以U1∶U2=R1∶R2=3∶1(3)由欧姆定律得I1=U1R1,I2=U2R2所以I1∶I2=R2∶R1=1∶3例3. 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例4. 答案 5课后练习1.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 =U I仅仅是导体电阻的计算式,而不是决定式. 2. 答案 A解析 图象斜率的物理意义是电阻的倒数.3. 答案 B4. 答案 C解析 R =ρl S ,截去l n再拉长至l 后的横截面积为S ′,有 (l -l n )S =lS ′,S ′=n -1nS R ′=ρl S ′=n n -1ρl S =n n -1R 5. 答案 ABD解析 U =5 V 时,I =1.0 A ,R =U I=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.6.答案:B7. AC 8. D 9. BCD 10.C11. 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=UI是电阻的定义式,但不是决定式.所以R=U1I1=U2I2,I2=U2U1I1=1.5 A.导体的电阻R=U1I1=20 Ω,为定值.12. 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。

高中物理 欧姆定律教案 新人教版选修3-1

高中物理 欧姆定律教案 新人教版选修3-1

江西省上饶县中学高中物理欧姆定律教案新人教版选修3-1一、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、欧姆定律问题:电流强度与电压究竟有什么关系?这可利用实验来研究。

1、欧姆定律演示:如图,方法按P46演示方案进行把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(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。

②公式:R=U/I(定义式)说明:A、对于给定导体,R一定,不存在R与U成正比,与I成反比的关系,R只跟导体本身的性质有关B、这个式子(定义)给出了测量电阻的方法——伏安法。

C、电阻反映导体对电流的阻碍作用③单位:欧姆,符号Ω,且1Ω=1V/A,常用单位:Ω、kΩ、MΩ换算关系:1kΩ=103Ω 1MΩ=103KΩ(2).欧姆定律①定律内容:导体中电流强度跟它两端电压成正比,跟它的电阻成反比。

②公式:I=U/R③适应范围:一是部分电路,二是金属导体、电解质溶液2、导体的伏安特性曲线(1)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图象叫做导体的伏安特性曲线。

7闭合电路的欧姆定律-人教版选修3-1教案

7闭合电路的欧姆定律-人教版选修3-1教案

7 闭合电路的欧姆定律-人教版选修3-1教案一、知识目标1.掌握闭合电路的欧姆定律的定义和公式;2.熟悉电压、电阻、电流三者的关系;3.学会通过实验和计算电流、电阻、电压等基本物理量,并画出电路图;4.理解欧姆定律的应用。

二、重点难点•欧姆定律的理解及应用;•电路中电流、电压、电阻的关系。

三、教学方法1.归纳法,引导学生从实验中抽象出欧姆定律的概念;2.实验法,让学生通过实验获取电流、电压、电阻等数据,理解电路中三者的关系;3.分组讨论,帮助学生理解欧姆定律的应用。

四、教学步骤1.实验:测量电阻。

让学生在实验室中使用万用表等工具,测量不同电阻的金属导线,并记录下数据,确定电路图。

2.学习欧姆定律的定义和公式。

老师通过教材或者PPT等方式给学生详细讲解欧姆定律的定义和公式,并强调电阻是一个重要的概念。

3.实验:测量电流和电压。

让学生在实验室中使用万用表等工具,测量不同电阻下的电流和电压,并记录下数据,确定电路图。

4.分组讨论欧姆定律的应用。

让学生分成小组讨论欧姆定律在实际生活中的应用,例如电子设备的设计和电路的优化等。

这样有利于帮助学生深入理解欧姆定律的实际意义。

5.实验:使用欧姆定律计算电路。

让学生在给定的电路图中,通过使用欧姆定律计算出电流、电压、电阻等数据,并结合之前测量的实验数据进行比较和验证。

6.总结:老师回顾课堂内容,概括欧姆定律在电路中的基本应用和定律的实际意义。

并鼓励学生在课外继续对欧姆定律进行深入研究。

五、课后作业1.按照教材上的习题在电路中应用欧姆定律;2.在实际生活中寻找欧姆定律的应用场景,并结合课堂讨论的结果进行总结;3.使用电子工具或者制作手工模型等方式,模拟闭合电路中欧姆定律的应用。

六、教学反思教学过程为学生提供了丰富的实验机会和课堂互动,帮助学生从实验中抽象出欧姆定律的概念,并进一步理解电路中三者-电流、电压、电阻的关系。

但是,课堂时间紧迫,学生的讨论与思考时间有限,需要在后期加强学生的课外自主学习,使他们更好地掌握欧姆定律,并能够将其运用到实际生活中。

【精品】高中物理(人教版)选修3-1 优秀教案--2.7《闭合电路的欧姆定律》

【精品】高中物理(人教版)选修3-1 优秀教案--2.7《闭合电路的欧姆定律》

选修3-1第二章2.7闭合电路的欧姆定律一、教材分析本节首先介绍了电动势的概念,再引入外电路、内电路以及各自的电阻等基本概念,从而得出了闭合电路的欧姆定律,根据闭合电路的欧姆定律得到了路端电压与负载之间的关系,最后又从能量的角度分析了闭合电路的功率。

教学的重点应该在闭合电路的欧姆定律;路端电压与负载的关系以及闭合电路中的功率的计算,特别是闭合电路只能适用于纯电阻电路,对有电动机等存在的非纯电阻电路的处理问题要详细介绍。

二、教学目标(一)知识与技能1、能够推导出闭合电路欧姆定律及其公式,知道电源的电动势等于内、外电路上电势降落之和。

2、理解路端电压与负载的关系,知道这种关系的公式表达和图线表达,并能用来分析、计算有关问题。

3、掌握电源断路和短路两种特殊情况下的特点。

知道电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,熟练应用闭合电路欧姆定律解决有关的电路问题。

4、理解闭合电路的功率表达式,知道闭合电路中能量的转化。

(二)过程与方法1、通过演示路端电压与负载的关系实验,培养学生利用“实验研究,得出结论”的探究物理规律的科学思路和方法。

2、通过利用闭合电路欧姆定律解决一些简单的实际问题,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

(三)情感、态度与价值观通过本节课教学,加强对学生科学素质的培养,通过探究物理规律培养学生的创新精神和实践能力。

三、教学重点难点教学重点1、推导闭合电路欧姆定律,应用定律进行有关讨论。

2、路端电压与负载的关系教学难点路端电压与负载的关系四、学情分析1.知识基础分析:①初中掌握了欧姆定律,会利用该定律列式求解相关问题。

②掌握了电场力做功的计算方法。

2.学习能力分析:①学生的观察、分析能力不断提高,能够初步地、独立发现事物内在联系和一般规律的能力。

②具有初步的概括归纳总结能力、逻辑推力能力、综合分析能力。

五、教学方法实验演示,讨论,举例六、课前准备1.学生的学习准备:预习学案。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

【教案设计】高中物理(人教版)选修3-1优秀教案--2.3《欧姆定律》

【教案设计】高中物理(人教版)选修3-1优秀教案--2.3《欧姆定律》

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。

姆定律。

验数据的分析;实验结果的评估。

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值电阻(5Ω、10Ω)、滑动变阻器、电压表和电流表。

学生活动((一)预习检查、总结疑惑①我们学过的电学部分的物理量有哪些?②他们之间有联系吗?越高,通过它的电流如何变化?当导体的电阻越大,通过它的电学生以举手的形式回答问题,并将自己的想法学生大胆猜想。

(二)情景引入、展示目标大,电流也随着增大,但是你知道电流增大了多少吗?U、电阻R之间的关系式(三)合作探究、精讲点播一、设计实验让学生阐述自己进行实验的初步构想。

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教学设计(二)整体设计三维目标(一)知识教学点1.理解产生电流的条件。

2.理解电流的概念和定义式I=q/t,并能进行有关计算。

3.了解直流电和恒定电流的概念。

4.知道公式I=nqvS,但不要求用此公式进行计算。

5.熟练掌握欧姆定律及其表达式I=U/R,明确欧姆定律的适用范围,能用欧姆定律解决有关电路问题。

6.知道导体的伏安特性,知道什么是线性元件和非线性元件。

7.知道电阻的定义及定义式R=U/I。

(二)能力训练点1.培养学生应用欧姆定律分析、处理实际问题的能力。

2.培养学生重视实验、设计实验、根据实验分析、归纳物理规律的能力。

3.培养学生用公式法和图象法相结合的解决问题的能力。

(三)德育渗透点1.分析电流的产生有其内因和外因,引导学生研究自然科学时要坚持辩证唯物主义观点。

2.欧姆定律由实验演绎得出,培养学生动手能力,培养学生严谨治学、务实求真的科学态度。

3.处理实验数据有列表法和图象法。

而图象法直观形象,渗透数学思维,要培养学生尊重实验结果,尊重客观规律。

重点、难点、疑点及解决办法1.重点正确理解欧姆定律并能解决实际问题。

2.难点电流概念的理解;电阻的伏安曲线。

3.疑点对电阻定义式R=U/I,有同学误解为电阻由电压和电流决定。

4.解决办法(1)在教师指导下学生参与演示实验,记录、分析数据,归纳结论,从感性到理性来认识、理解欧姆定律。

(2)利用电化教学手段,突破难点。

(3)对定义性公式和决定性公式要加以区别。

教具学具准备小灯泡、学生电源、伏特表、安培表、待测电阻(约10~30 Ω,若干只)、滑动变阻器、晶体二极管、电键、导线若干。

学生活动设计1.设问、举例,让学生积极参与,在复习初中知识基础上学习新知识。

2.在教师指导下让学生设计演示实验,设计表格、图象,参与读数、记数,分析处理数据,归纳出欧姆定律。

教学步骤(一)明确目标(略)(二)整体感知本节知识在初中学习已有基础,高中在新的要求下再次学习,可见本节知识是研究电路问题的基础,并且其中渗透了科学研究方法和思维训练。

因此,在学习中要充分发挥学生的主体作用。

(三)重点、难点的学习与目标完成过程1.引入新课前面学习过电场知识,电场对放入其中的电荷有力的作用,促使电荷移动,电荷的定向移动就形成电流,这节课我们将在初中学习的基础上对电流作进一步的了解。

2.新课教学(1)电流①什么是电流?大量电荷的定向移动形成电流。

②电流形成的条件是什么?内因——有自由移动的电荷。

金属中有自由移动的电子,电解液中有自由移动的离子。

绝缘体中没有自由移动的电荷,其中不能形成电流。

那么,为什么用电流表直接连接金属导体两端却没有读数?这是因为,导体中大量的自由电荷永不停息地做无规则的热运动,向各个方向运动的机会均等,不会出现大量自由电荷定向移动的现象,也就是说没有电流。

要使大量自由电荷做定向移动,必须要有一种力,这种力就是电场力。

[演示]按图1连接图1小灯泡发光,有电流流过小灯泡。

外因——导体两端存在电压。

当导体与电源连接时,它的两端有了电压,导体中就有了电场,这样导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动形成电流。

干电池、蓄电池、发电机等都是电源,它们的作用是保持导体两端的电压,使导体中有持续的电流。

③电流的强弱——用电流(I)表示。

a.定义——通过导体横截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用时间t的比值叫电流,用I表示。

b.表达式:I=q tc.单位:安培(A)d.电流的方向——规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。

e.电流是标量。

④直流电:方向不随时间而改变的电流。

恒定电流:方向和强弱都不随时间而改变的电流。

(2)既然导体两端有电压,才有电流流过导体,那么导体中的电流与导体两端的电压有什么关系呢?图2[演示]先让学生设计电路示意图,然后用多媒体显示如图2所示,学生在教师指导下用导线连接实物,并要求学生注意电表的正负接线柱接法。

连好线后闭合开关S,指导学生调节滑动变阻器,记下电压表、安培表的读数,填入下表,再移动滑片P,同样记下读数,这样得出大约6组数据。

对表中数据分析可知,导体两端电压升高,导体中的电流也增大,但在误差允许范围内U/I=定值。

对数据的处理除用列表法外,还可以用什么方法?图象法:先画直角坐标IU,然后标刻度,按上述数据描点,连点成直线Ⅰ,连点时要使尽量多的点落在一条直线上,不在直线上的点,要对称地分布在直线两侧。

取下R,换上R′,重做上述实验,可得另一条直线Ⅱ。

分析上述实验,得知:a.导体中的电流与导体两端电压成正比,即I∝U,U2/I2>U1/I1。

b.在同样电压情况下,U/I值大的电流小,U/I值小的电流大,即U/I值反映了导体阻碍电流的性质。

①电阻定义: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。

定义式:R=U/I对于同一段导体;不论电压和电流大小怎样变化,比值R是恒定的。

不能从数学角度认为R与U成正比,与I成反比。

单位:欧姆(Ω),1 Ω=1 V/A。

②欧姆定律德国物理学家欧姆最早用实验研究了电流与电压、电阻之间的关系,得出了用他的名字命名的定律。

定律内容: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。

公式:I=U/R。

单位:1 A=1 V/Ω。

适用范围:金属导体、电解液。

③导体的伏安特性如图所示I-U图线叫做导体的伏安特性曲线,符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线。

具有直线伏安特性的电学元件叫做线性元件。

提问:如图所示,图中两条直线哪一条代表的电阻大?不符合欧姆定律的导体和器件,电流和电压不成正比,伏安特性曲线不是直线,这种电学元件叫做非线性元件。

(四)总结、扩展通过本节课的学习,使我们了解电流的形成需要有自由电荷和导体两端有电压,应用电场知识可以充分理解。

在实验的基础上,我们知道欧姆定律的内容及其适用范围。

同时还充分理解电阻R=U/I的物理意义,它是定义式,不是决定式,不能用纯数学关系来理解物理公式,最后了解金属导体的伏安特性曲线是一条通过原点的直线。

板书设计3欧姆定律一、电流1.什么是电流2.电流形成的条件内因——外因——3.电流的强弱及方向4.直流电及恒定电流二、欧姆定律1.电阻2.欧姆定律3.导体的伏安特性活动与探究课题:测绘晶体二极管的伏安特性曲线。

过程:1.讨论、设计合理的实验电路图;2.选择合适的实验器材(特别是测量仪器的选取);3.电路的连接、仪器的使用注意事项;4.实验过程的安排以及操作顺序;5.实验数据的处理:要求至少测8组数据以上,利用坐标纸作图,要求数据列表,在坐标纸中建立合适坐标系后作出图象;6.讨论总结晶体二极管的伏安特性曲线的特点,并将其与一般金属导体电阻的伏安特性曲线进行对比分析。

设计说明本节课是初中欧姆定律的延伸和扩展,对后续闭合电路欧姆定律的学习起到了奠基作用。

在教学中,欧姆定律的讲法与初中不同,是用比值定义电阻的,这种讲法更科学,适合高中学生的特点。

在实验数据的处理上,使用的是图象处理法,加强了学生对图象的认识,并能进一步学会如何运用图象来研究问题。

需要注意的是对于电阻的定义式,有些学生会产生歧义,认为电阻是由电压和电流决定的,要注意引导解释。

教学中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间的制约关系,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。

另外,在学习活动中结合及时的课堂训练,使学生不仅掌握了理论,而且学会了如何解决实际问题。

另外,本节课的设计考虑到新课改的要求,将测绘小灯泡伏安特性曲线的实验也放入其中,我们可以根据实际教学情况加以取舍,若一节课难以完成全部的教学事件,也可将测绘小灯泡伏安特性曲线的实验单独分离出来,另作处理。

这样就可以有充分的时间对欧姆定律在课堂上做更多及时的强化训练。

备课资料欧姆和欧姆定律的建立欧姆(1787~1854年),1787年3月16日生于德国埃尔兰根城,父亲是锁匠。

父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣。

16岁他进入埃尔兰根大学研究数学、物理和哲学,由于经济困难,中途辍学,到1813年才完成博士学业。

欧姆是一个很有天才和科学抱负的人,他长期担任中学教师,由于缺少资料和仪器,给他的研究工作带来不少困难,但他在孤独与困难的环境中始终坚持不懈地进行科学研究,自己动手制作仪器。

欧姆对导线中的电流进行了研究。

他从傅立叶发现的热传导规律中受到启发,导热杆中两点间的热流正比于这两点间的温度差。

因而欧姆认为电流现象与此相似,猜想导线中两点之间的电流也许正比于它们之间的某种驱动力,即现在所称的电动势。

欧姆花了很大的精力在这方面。

开始他用伏打电堆作电源,但是因为电流不稳定,效果不好。

后来他接受别人的建议改用温差电池作电源,从而保证了电流的稳定性。

但是如何测量电流的大小,这在当时还是一个没有解决的难题。

开始,欧姆利用电流的热效应,用热胀冷缩的方法来测量电流,但这种方法难以得到精确的结果。

后来他把奥斯特关于电流磁效应的发现和库仑扭秤结合起来,巧妙地设计了一个电流扭秤,用一根扭丝悬挂一磁针,让通电导线和磁针都沿子午线方向平行放置;再用铋和铜温差电池,一端浸在沸水中,另一端浸在碎冰中,并用两个水银槽作电极,与铜线相连,当导线中通过电流时,磁针的偏转角与导线中的电流成正比。

实验中他用粗细相同长度不同的八根铜导线进行了测量,得出了如下的等式:X=ab+x。

式中X是磁效应强度,即电流的大小;a是与激发力有关的常数,即电动势;x表示导线的长度,b是与电路其余部分的电阻有关的常数,b+x实际上表示电路的总电阻。

这个结果于1826年发表。

1827年欧姆又在《动电电路的数学研究》一书中,把他的实验规律总结成如下公式:S=γE式中S表示电流,E表示电动力,即导线两端的电势差,γ表示导线对电流的传导率,其倒数即为电阻。

欧姆定律发现初期,许多物理学家不能正常理解和评价这一发现,并提出怀疑和尖锐的批评。

研究成果被忽视和经济的极其困难使欧姆精神抑郁。

直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的科普金奖,才引起德国科学界的重视。

1849年欧姆成为了慕尼黑大学教授,后人为了纪念他,就用他的名字作为电阻的单位。

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