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《欧姆定律》教案(通用13篇)

《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。

欧姆定律教案(精选多篇)

欧姆定律教案(精选多篇)

欧姆定律教案(精选多篇)第一篇:欧姆定律教案欧姆定律教案【教材分析】本节内容是在学生学习了电路、电压、电阻及电流表、电压表的使用基础上的综合应用,是本章的重点,也为后面电功、电功率内容做铺垫。

欧姆定律是通过实验探究,归纳总结出来的定律,它的逻辑性、理论性都很强,实验难度也比较大,特别是在实验设计、数据分析方面对学生来说有难度,所以教师要做好适时引导、恰当点拨,要学生加强交流解决遇到的问题,不过教材在这方面已降低难度,只要求探究"同一个电阻,电流与电压的关系"实验,不再要求探究"固定电压,电流与电阻的关系"实验。

通过学习欧姆定律,让学生经历实验探究过程,领悟"控制变量法"这种科学探究的方法,理解这种方法在实验探究中的普遍性和重要性,体验科学探究的乐趣,形成尊重事实、探究真理的科学态度。

【教学目标】1. 知识与技能会用实验探究的方法探究电流与电压、电阻的关系;理解欧姆定律,并能进行简单计算;使学生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;会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压;培养学生的观察、实验能力和分析概括能力;2 过程与方法通过实验探究学习研究物理问题常用的方法──控制变量法;经历欧姆定律的发现过程并掌握实验思路和方法学会对自己的实验数据进行分析评估,找出成功和失败的原因;3 情感态度与价值观重视学生对物理规律的客观性、普遍性、科学性的认识;培养学生大胆猜想,小心求证,形成严谨的科学态度;【学习者的分析】学习了电路基础知识,多数学生能正确连接电路元件,正确使用电流表、电压表和滑动变阻器,对于控制变量的研究方法也有一定的了解。

学生有较强的好奇心和求知欲,他们渴望自己动手进行科学探究,体验成功的乐趣,但对于u、i、r三者关系知之甚少,规律性知识的概括往往以偏概全。

【重点与难点】1. 利用实验探究出欧姆定律;2. 欧姆定律的内容和公式;3. 能利用欧姆定律进行计算和解释有关现象;【教具与学具】小灯泡、开关、电源、导线若干、定值电阻(5ω、10ω)、,电流表、电压表、滑动变阻器,多媒体展示平台,自制课件。

欧姆定律教学设计(通用3篇)

欧姆定律教学设计(通用3篇)

欧姆定律教学设计(通用3篇)在教学工作者实际的教学活动中,常常要根据教学需要编写教学设计,借助教学设计可以更好地组织教学活动。

怎样写教学设计才更能起到其作用呢?下面是收集整理的欧姆定律教学设计,欢迎阅读与收藏。

欧姆定律教学设计1一、设计理念通过本节课的教学,构建一个“人文、物理、社会”三维的教学课堂,在引导学生探究物理知识的同时,渗透“以人为本”的理念。

让“研究性学习”走进课堂,走入学科教学,以此来切实增强课堂教学的开放性、生成性。

张扬学生个性,最大限度地发展学生的创新思维和实践能力。

实现落实从生活走向物理,从物理走向社会的课程理念。

二、教学目标1、通过对科学家欧姆事迹的介绍,激发学生勇攀科学高峰的斗志;通过欧姆定律的建立,使学生体验自然界各种运动和变化必然遵循一定的客观规律;在科学探究的活动中亲身体验,受到从特殊到一般的科学方法熏陶,以此来培养学生严谨细致、实事求是的科学态度。

2、记录实验数据,知道简单的数据处理方法,提高连接电路及正确使用电流表、电压表、滑动变阻器的技能。

3、使学生初步了解科学实验的设计,培养学生设计实验、控制变量并运用分析、比较、归纳等方法进行科学探究的能力。

以此来培养学生初步提出问题的能力及信息的收集和交流能力。

三、教学重点建立欧姆定律,理解其含义。

四、教学难点就是实验的设计和探究过程。

五、课时安排一课时。

六、教学过程1、提出问题:通过一系列实际问题,引出“探究电流与电压、电阻会不会有定量关系”的问题,体现了从生活走向物理的课程理念。

2、猜想或假设:让学生参与到课堂学习中来,结合已有的电学知识和生活经验让学生作出猜想,并说明猜想的依据。

3、设计实验:小组讨论如何改变电压?如何进行研究?(提出解决问题的思路。

要求画出实验的电路图,列出所需器材、实验步骤,设计好数据记录表)全班交流,许x代表用实物投影仪展示自己的方案,由老师或下面的学生当场提问(如:为什么要使用滑动变阻器等),共同完善实验设计。

欧姆定律物理教案优秀5篇

欧姆定律物理教案优秀5篇

欧姆定律物理教案优秀5篇欧姆定律物理教案【篇1】一、教学目标1、了解电流形成的条件。

2、掌握电流强度的概念,并能处理简单问题。

3、巩固掌握,理解电阻概念。

4、理解电阻伏安特性曲线,并能运用。

二、重点、难点分析1、电流强度的概念、是教学重点。

2、电流强度概念、电阻的伏安特性曲线学生来说比较抽象,是教学中的难点。

三、教具学生直流电源(稳压),电压表,电流表,滑动变阻器,导线若干,开关,待测电阻。

四、主要教学过程(一)引入新课上一节课我们学习了电场,电场对放入其中的电荷有力的作用,促使电荷移动,知道电荷的定向移动形成电流.如:静电场中的导体在达到静电平衡状态之前,其中自由电荷在电场力作用下定向移动.电容器充放电过程中也有电荷定向移动.由于电流与我们生活很密切,所以我们有必要去认识它,这节课我们将在初中的基础上对电流作进一步了解。

(二)教学过程众所周知,人们对电路知识和规律的认识与研究,也如对其他科技知识的认识与研究一样,都经历了漫长的、曲折的过程.18世纪末,意大利著名医生伽伐尼受偶然发现的启迪,经进一步研究后,已能利用两种不同的金属与青蛙腿相接触而引起肌肉痉挛,于是伽伐尼电池诞生了.但他对此并不理解,认为这是青蛙体内产生了“动物电”.伽伐尼的发现引起了意大利著名物理学家伏打的极大兴趣.经过一番研究,伏打于1792年将不同的金属板浸入一种电解液中,组成了第一个直流电源——伏打电池.后来,他利用几个容器盛了盐水,把插在盐水里的铜板、锌板连接起来,电流就产生了。

1、电流(1)什么是电流?大量电荷定向移动形成电流。

(2)电流形成的条件:例如:静电场中导体达到静电平衡之前有电荷定向移动;电容器充放电,用导体与电源两极相接。

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。

《欧姆定律》教案共3篇

《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。

高中物理说课稿:欧姆定律3篇

高中物理说课稿:欧姆定律3篇

高中物理说课稿:欧姆定律高中物理说课稿:欧姆定律精选3篇(一)尊敬的各位教师们,大家好!我是高中物理老师XXX,今天我将为大家带来一堂关于欧姆定律的物理说课。

首先,我将介绍一下本课的教学目标。

本课是高中物理的一节基础课,通过教学,学生将掌握欧姆定律的概念和计算方法,理解电流、电压和电阻之间的关系,并能运用欧姆定律解决实际问题。

接下来,我将结合教学内容进行教学分析。

本课的教学内容主要包括三部分:欧姆定律的概念及公式、电流的测量和变化、电阻的计算和串联并联。

首先,我们来介绍欧姆定律的概念及公式。

欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律,它的数学表达式为I=U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

通过讲解公式及其物理意义,提高学生对欧姆定律的理解。

然后,我们将介绍电流的测量和变化。

电流的测量可以通过电流表进行,学生需要掌握电流表的使用方法,并理解电流的测量单位安培的意义。

此外,我们还将讨论电阻对电流大小的影响,引导学生思考在不同电阻下电流的变化情况。

最后,我们将引入电阻的计算和串联并联。

电阻的计算通过欧姆定律的公式进行,学生需要掌握使用公式计算电阻的方法,并能应用到实际问题中。

同时,我们要引导学生理解串联和并联电路中电阻的总和计算方法,通过实验验证串联和并联电路中电阻的变化规律。

针对上述教学内容,我将采用多种教学方法和教学手段。

首先,我将通过引入实际问题,激发学生学习兴趣,增强他们对物理知识的探索欲望。

接着,我将组织小组讨论,让学生从不同角度思考问题,并通过情境教学法激发学生的思维。

同时,我还将结合多媒体教学,使用动态图像和实验视频,使学生更直观地理解欧姆定律的概念和运用方法。

最后,我将通过设计课堂练习和实验活动来巩固学生的学习成果。

通过课堂练习,学生可以检验自己对欧姆定律的掌握情况,并及时纠正错误。

而实验活动则可以让学生亲自动手操作,体验电流、电压和电阻的变化规律,增强他们对物理实验的兴趣和实践能力。

初中物理欧姆定律教学设计(优秀6篇)

初中物理欧姆定律教学设计(优秀6篇)

初中物理欧姆定律教学设计(优秀6篇)欧姆定律教案篇一[课型]新授课[课时]课时[教学目标]在观察实验的基础上引出欧姆定律;理解欧姆定律的内容、公式、单位及其应用。

在教学中注意对学生进行研究方法(控制变量法)的传授,使学生通过对德国物理学家欧姆的了解,受到其刻苦钻研精神和严谨科学态度的感染和熏陶。

[重点难点关键]重点是欧姆定律所揭示的物理意义及其数学表达式;难点是欧姆定律的实验及其设计;关键是做好本节的实验。

[教具]演示用电源、电流表、电压表、开关、滑动变阻器及定值电阻(5欧、10欧、壹五欧各一个)、导线若干根。

[教学方法]以实验引导、分析比较、讲授为主[教学过程]一、新课引入:通过前面的学习同学们知道了电流、电压、电阻的概念。

那么,电流、电压、电阻三者之间有什么关系呢?这就是本节课我们所要学习和研究的问题。

其实,这个关系早在十九世纪初时已被德国物理学家欧姆经过十年的艰辛探索总结出来了,成为电学中最重要的规律之一,即后来人们所称的欧姆定律(板书课题)二、讲授新课:为了学习、研究欧姆定律,同学们,今天我们就试着用堂上短短几十分钟,借助于比欧姆时代先进得多的现成仪器,踏着平坦的道路重复一次欧姆及前人的研究工作,又来学当一次科学家,行吗?(话音刚落,学生们都高兴地同声叫:行!)好!今天我们研究电流、电压、电阻三者间关系的方法与物理学中常用的方法一样,即先使其中一个量(如电阻)保持不变,研究其余两个量(电流和电压)间的关系;再使另一量(如电压)保持不变,研究剩下两个量的关系;最后通过分析、综合,就可总结出三个量之间的关系。

(一)实验与分析(板书)1、实验目的:研究电流、电压、电阻三者之间的变化关系。

2、实验器材:电源一个、演示电流表一个,演示电压表一个、开关一个、滑动变阻器一个、定值电阻5欧、10欧、壹五欧各一个,导线若干根。

3、实验步骤:①设计电路图和实物连接图。

(出示小黑板,如图1所示,但先用两张纸分别横向盖住电路图、实物图和表格)操作:按照表一做三资助实验,每次都使电阻R两端电压按1伏、2伏、3伏递增。

《欧姆定律》教学设计(精选5篇)

《欧姆定律》教学设计(精选5篇)

《欧姆定律》教学设计《欧姆定律》教学设计(精选5篇)作为一名教师,总不可避免地需要编写教学设计,教学设计以计划和布局安排的形式,对怎样才能达到教学目标进行创造性的决策,以解决怎样教的问题。

那么问题来了,教学设计应该怎么写?以下是小编精心整理的《欧姆定律》教学设计(精选3篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

《欧姆定律》教学设计篇1一、教学目标:【知识与技能目标】:理解欧姆定律的物理意义,能进行简单的计算。

【过程与方法目标】:通过计算,学会解答电学计算题的一般方法,培养初步的逻辑思维能力和解答电学问题的良好习惯。

【情感态度与价值观目标】:通过对欧姆生平的介绍,学习科学家献身科学,勇于探索真理的精神,激发学习的积极性。

二、教学重难点【重点】:理解欧姆定律,能用其进行简单的计算;【难点】:理解欧姆定律并应用。

三、教学过程(一)、新课导入温故旧知导入:上节课我们通过实验探究了电流与电压和电阻的关系。

请同学一起回忆两个实验结论。

生答:分别是当R一定,通过导体的电流I正比于导体两端电压U;当U一定时,导体的电流I与导体电阻R成反比。

这两个结论是普遍的规律,当我们综合一下两个结论,得到通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与电阻成反比,用公式表达出来就是I=U/R。

这个公式就是19世纪时德国非常著名的物理学家欧姆做了大量的实验得出来的,我们称之为欧姆定律。

导入课题。

(二)、探究学习介绍欧姆定律的内容即是:一段导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

欧姆定律的表达式:I=U/R,请同学分别介绍三个字母的含义:U—电压,国际单位是伏特,用V表示;R—电阻,国际单位是欧姆,用Ω表示;I—电流,国际单位是安培,用A表示。

欧姆定律是电学的核心定律,有两条需要重点注意,分别是:1。

欧姆定律有两个变形公式:U=IR, R=U/I(不是决定式)。

2。

在I=U/R表达式中的三个量必需表示“同一段导体”的“同一状态”;分别用实际电路图来感受理解。

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欧姆定律
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 t
c.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。

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