欧姆定律教学设计教案
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。
初中物理欧姆定律教案

初中物理欧姆定律教案初中物理欧姆定律教案「篇一」一、教材分析欧姆定律编排在学生学习了电流、电压、电阻等概念,电压表、电流表、滑动变阻器使用方法之后,它既符合学生由易到难,由简到繁的认识规律,又保持了知识的结构性、系统性。
通过本节课学习,主要使学生掌握同一电路中电学三个基本量之间的关系,初步掌握运用欧姆定律解决简单电学问题的思路和方法,了解运用“控制变量法”研究多个变量关系的实验方法,同时也为进一步学习电学知识,打下基础。
1.本课时在初中物理课程系统中的地位:欧姆定律(初中学习的是部分电路欧姆定律)作为一个重要的物理规律,反映了电流、电压、电阻这三个重要的电学量之间的关系,是电学中最基本的定律,是分析解决电路问题的金钥匙。
欧姆定律是本章的教学重点,也是初中《物理》中重点内容之一。
2.本课时的特点:十分重视探究方法教育,重视科学探究的过程。
让学生在认知过程中体验方法、学习方法,了解得出欧姆定律的过程。
教学内容的编排是根据提出的问题,设计实验方案,通过实验和对实验数据分析、处理得到定律以及数学表达式。
二、教学目标依据《全日制义务教育物理课程标准》要求和学生学习的实际,本节课的教学目标为:1.认知目标:通过参与科学探究活动,初步认识欧姆定律及其表达式,能用欧姆定律进行简单的计算2.能力目标:学习用“控制变量法”研究问题的方法,培养学生运用欧姆定律解决问题的能力。
进一步学会电压表、电流表、滑动变阻器的使用。
3.情感态度与价值观目标:培养学生严谨细致、一丝不苟、实事求是的科学态度和探索精神;培养学生辩证唯物主义思想。
通过联系欧姆定律的发现史,在教学中渗透锲而不舍科学精神的教育。
三、重点、难点分析新课标中要求通过参与科学探究活动,初步认识科学研究方法的重要性,学习信息处理方法,有对信息的有效性作出判断的意识。
有初步的信息处理能力;学习从物理现象和实验中归纳简单的科学规律,尝试应用已知的科学规律去解释某些具体问题。
初三物理欧姆定律教案

初三物理欧姆定律教案一、教学目标1.理解欧姆定律的概念,知道如何计算电阻、电流和电压之间的关系。
2.能够正确运用欧姆定律计算简单电路中的电流、电压和电阻。
3.提高学生实验能力,通过实验了解欧姆定律的实际运用。
二、教学重难点1.重点:欧姆定律的概念、公式及其简单应用。
2.难点:学生在实验过程中遇到电路接线、仪器使用等问题,需要引导学生独立解决问题。
三、教学设备1.直流电源、电流表、电压表、电阻器、导线等。
四、教学过程1. 欧姆定律的概念通过生活实例让学生了解电流、电压、电阻的概念,并引出欧姆定律的概念。
2. 欧姆定律的公式在介绍欧姆定律的公式时,先让学生了解欧姆定律的基本概念,即电压、电流和电阻的关系,并阐述欧姆定律的运算法则。
欧姆定律公式为:U=IR,其中U为电压、I为电流、R为电阻。
这里需要介绍一下0欧姆电阻的概念,即交流电路中的一个电阻没有电阻,如电源的“+”极和“-”极之间的导线。
3. 欧姆定律的简单应用结合具体的电路实例,让学生掌握如何通过欧姆定律公式计算电路中的电压、电流和电阻。
例如:在一个电路中,电压为12V,电阻为6Ω,求电路中的电流,我们可以通过欧姆定律的公式进行计算:I = U / R = 12 / 6 = 2A。
4. 实验示范通过实验让学生深入了解欧姆定律的实际运用。
实验步骤如下:1.根据实验规定,搭建好实验电路。
2.测量电路中的电压、电流和电阻。
3.记录实验数据。
4.通过欧姆定律公式计算实验结果。
5.对实验结果进行分析。
5. 实验自主探究要求学生根据实验要求,选择不同的电路进行实验,并对实验中的问题进行探究。
在实验过程中,学生自主解决电路接线、仪器使用等问题,并将实验结果用图表的形式进行展示和分析。
五、课堂作业1.小组讨论:分析欧姆定律在电路中的应用。
2.自主练习:计算电路中的电流、电阻和电压。
3.通过实验解决实际问题:比如通过变电阻器改变电路中的电流,探究电阻对电路的影响等。
欧姆定律教学设计

欧姆定律教学设计欧姆定律教学设计1一、教学任务分析拓展型课程中的“电源”和“闭合电路欧姆定律”是基础型课程中部分电路的延伸,是“电路”一章中的核心知识。
内容不仅涉及到电流、电阻、电压及电动势等物理量,还通过对电池供电原理以及非静电力做功等内容的详细介绍,突出闭合电路中能量转化和能量守恒的规律。
“电源”和“闭合电路欧姆定律”涉及到的新概念较多并且抽象,如电动势、外电压、内电压、外电阻、内电阻等等,学生掌握这些概念均有一定的难度。
建立闭合电路欧姆定律的探究过程,不仅要有较强的动手实验获取数据的能力,还要学生具有较高的处理数据的理性分析能力。
让学生感受电池,制作水果电池,体会物理与生活的联系,打破对电池认识的神秘感,甚至给学生一个发明创造的欲望,从而感受成功的喜悦或失败的经历。
本节课通过对教材内容的合理整合,探究活动的科学设计,较好地达成了学习目标。
二、学习目标1.知识与技能(1)知道电源电动势及内阻概念,知道化学电池的工作原理。
(2)理解闭合电路欧姆定律。
(3)通过实验操作,培养动手实验能力。
2.过程与方法(1)经历实验观察、猜想、验证等过程,感受科学探究的一般方法。
(2)通过对实验数据的分析、归纳,经历物理规律的发现过程。
3.情感、态度和价值观(1)通过科学探究过程,培养严谨求真的科学态度。
(2)通过对化学电池结构的认识,增强环保意识。
(3)观看“神六”、“核电站”等图片,领略我国电能领域取得的巨大的成就,激发爱国主义的热情。
三、教学重点电动势概念的建立,探究电源内阻和闭合电路欧姆定律。
四、教学难点通过实验数据分析,得出电源有内阻以及闭合电路欧姆定律。
五、教学资源1.实验器材:电压、电流传感器、DIS数据采集器等,水果及铜丝、锌丝等。
2.信息技术:自制FLASH课件。
3.使用教材:上海市现行高级中学课本《物理》拓展型课程I第二册(试用本)(华东师范大学出版社。
六、设计思路在“电源电动势”和“闭合电路欧姆定律”两节电学内容的教学中,通常我们的教学设计是根据高中物理教材中提供内容按次序而进行的。
欧姆定律综合实践活动教学设计

欧姆定律综合实践活动教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解欧姆定律的内容,公式及其适用条件。
学生能够熟练运用欧姆定律进行简单的电路计算。
2、过程与方法目标通过实验探究,培养学生的观察能力、动手操作能力和分析归纳能力。
经历提出问题、猜想与假设、设计实验、进行实验、收集数据、分析论证等科学探究过程,提高学生的科学探究能力。
3、情感态度与价值观目标培养学生实事求是的科学态度和勇于探索的创新精神。
通过小组合作探究,培养学生的团队合作意识和交流能力。
二、教学重难点1、教学重点欧姆定律的内容和公式。
欧姆定律在实际电路中的应用。
2、教学难点探究欧姆定律的实验设计与数据处理。
理解欧姆定律的适用条件。
三、教学方法1、讲授法:讲解欧姆定律的基本概念和公式。
2、实验法:组织学生进行探究欧姆定律的实验,让学生亲身体验科学探究的过程。
3、讨论法:引导学生对实验结果进行讨论和分析,培养学生的思维能力和合作精神。
四、教学准备1、实验器材:电源、电压表、电流表、定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω 各一个)、滑动变阻器、开关、导线若干。
2、多媒体课件:用于展示实验步骤、电路图、数据表格等。
五、教学过程(一)导入新课通过展示生活中常见的电路现象,如电灯的发光、手机的充电等,引发学生对电路中电流、电压和电阻关系的思考,从而引出欧姆定律。
(二)新课讲授1、欧姆定律的内容讲解欧姆定律的内容: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。
2、欧姆定律的公式I = U / R (其中 I 表示电流,单位是安培(A);U 表示电压,单位是伏特(V);R 表示电阻,单位是欧姆(Ω))强调公式中各物理量的单位必须统一。
3、欧姆定律的适用条件欧姆定律只适用于纯电阻电路,即电能全部转化为内能的电路。
(三)实验探究:探究欧姆定律1、提出问题导体中的电流与导体两端的电压、导体的电阻有什么关系?2、猜想与假设学生分组讨论,提出自己的猜想:电流可能与电压成正比。
九年级物理《欧姆定律》教案

教学目标:1.了解欧姆定律的概念和公式。
2.掌握使用欧姆定律计算电流、电阻和电压的方法。
3.了解欧姆定律在实际电路中的应用。
教学重点:1.欧姆定律的概念和公式。
2.欧姆定律的计算方法。
教学难点:1.欧姆定律在实际电路中的应用。
教学准备:1.针对欧姆定律的实验装置:电源、电流计、电压计、电阻箱。
2.教学课件和教材:九年级物理教材相关章节。
教学过程:一、导入(10分钟)1.利用相关教学素材,向学生展示一个简单的电路图。
2.引导学生观察电路图,提问:“当电流通过电路时,电路中的电阻会发生什么变化?”二、知识讲解(20分钟)1.教师通过投影仪或黑板,向学生介绍欧姆定律的概念和公式。
并解释公式中各个元素的含义。
2.教师通过示意图和实际电路的示范,向学生解释欧姆定律的实验验证方法。
三、概念讲解与实验(40分钟)1.教师引导学生进行欧姆定律的实验。
2.学生分组,以小组为单位进行实验,每个小组选取一个成员来操作,其他小组成员观察记录实验结果。
3.学生根据实验结果,计算电流、电阻和电压的数值,并填入实验报告中。
四、实验结果讨论与总结(20分钟)1.学生将实验结果填入实验报告中,小组进行讨论,分析实验结果。
2.教师引导学生对实验过程进行总结,总结欧姆定律的实验验证方法和实验结果。
五、拓展应用(10分钟)1.教师设计相关电路图,并要求学生根据欧姆定律计算电路中的电阻、电流和电压。
2.学生通过练习,巩固欧姆定律的计算方法。
六、课堂练习(10分钟)1.教师提供一些简单的习题,由学生在课堂上解答。
2.教师带领学生订正答案,解答学生提出的问题。
七、课堂总结(5分钟)1.教师对学生进行课堂总结,强调欧姆定律的重要性和实际应用价值。
2.交流学生对本堂课的理解和收获,解答学生提出的问题。
课后作业:1.阅读相关章节,巩固欧姆定律的概念和公式。
2.解答课后习题,巩固欧姆定律的计算方法。
教学反思:本节课针对九年级学生,以欧姆定律为教学内容,通过实验和计算的方式帮助学生深入理解欧姆定律的概念和公式。
欧姆定律教案(教学设计)

欧姆定律教案PPT(教学设计)教学目标:1. 理解欧姆定律的概念和意义。
2. 学会使用欧姆定律计算电路中的电流、电压和电阻。
3. 能够分析并解决实际电路中的问题。
教学重点:1. 欧姆定律的公式及计算方法。
2. 实际电路中的应用和问题解决。
教学难点:1. 欧姆定律公式的推导和理解。
2. 电路图中元件的识别和分析。
教学准备:1. PPT课件。
2. 电路图和实物电路。
3. 欧姆表、电压表、电流表等实验器材。
教学过程:一、导入(5分钟)1. 通过PPT展示实际生活中的电路图片,引导学生思考电路中电流、电压和电阻的关系。
2. 提问学生:“你们认为电流、电压和电阻之间有什么联系?”二、理论讲解(15分钟)1. 通过PPT讲解欧姆定律的定义和公式:I = V/R,其中I表示电流,V表示电压,R表示电阻。
2. 解释欧姆定律的意义和应用,强调其在电路分析中的重要性。
三、公式推导(20分钟)1. 通过PPT展示欧姆定律的推导过程,引导学生理解并掌握公式的来源。
2. 结合电路图和实物电路,解释公式中电流、电压和电阻的测量方法。
四、实验演示(15分钟)1. 使用实验器材进行实际电路测量,展示电流、电压和电阻的测量过程。
2. 引导学生观察实验结果,验证欧姆定律的正确性。
五、应用练习(10分钟)1. 通过PPT给出实际电路问题,要求学生应用欧姆定律进行计算和分析。
2. 引导学生分组讨论并解决电路问题,互相交流解题思路。
教学反思:本节课通过导入、理论讲解、公式推导、实验演示和应用练习等环节,全面介绍了欧姆定律的概念、公式和应用。
在教学过程中,注重引导学生主动思考和动手实践,提高学生的理解和应用能力。
通过实际电路问题的解决,培养学生的合作意识和解决问题的能力。
教学效果良好,学生对欧姆定律有了深入的理解和掌握。
六、案例分析(15分钟)1. 通过PPT展示一个实际电路案例,要求学生应用欧姆定律进行分析和计算。
2. 引导学生分组讨论并解决电路问题,互相交流解题思路。
新2024秋季九年级人教版物理全一册《第十七章欧姆定律第2节欧姆定律》

教学设计:新2024秋季九年级人教版物理全一册《第十七章欧姆定律第2节欧姆定律》一、教学目标(核心素养)1.物理观念:深入理解欧姆定律的内涵,能够准确阐述电流、电压、电阻之间的定量关系,并能运用欧姆定律进行简单电路的计算。
2.科学思维:通过实验探究和数据分析,培养学生的逻辑思维能力和科学推理能力,学会从实验现象中提炼出物理规律。
3.科学探究:经历欧姆定律的实验验证过程,掌握控制变量法等科学探究方法,体验科学探究的乐趣和严谨性。
4.科学态度与责任:激发学生对物理学的兴趣,培养严谨的科学态度,理解欧姆定律在日常生活和科学技术中的重要性,树立节约用电、安全用电的意识。
二、教学重点•深入理解欧姆定律的内容及其表达式(I=U/R),并能灵活运用其解决简单电路问题。
•掌握控制变量法在欧姆定律实验中的应用。
三、教学难点•通过实验数据准确归纳出欧姆定律,理解其适用条件和局限性。
•灵活运用欧姆定律解决复杂电路中的电流计算问题,尤其是涉及多个变量变化的情况。
四、教学资源•多媒体教学课件,包含欧姆定律的动画演示、实验视频等。
•实验器材(如电源、电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器、导线、开关等),用于学生分组实验。
•教材及配套习题册,用于知识点巩固和练习。
五、教学方法•实验探究法:通过学生分组实验,探究电流、电压、电阻之间的关系,验证欧姆定律。
•讲授法:结合实验现象和数据分析,讲解欧姆定律的内容、表达式及其适用条件。
•讨论法:引导学生讨论实验中的疑问和发现,促进思维的碰撞和深化。
•案例分析法:通过具体案例分析,让学生理解欧姆定律在实际问题中的应用。
六、教学过程1. 导入新课•情境导入:展示一个调节亮度的台灯,提问学生:“为什么通过调节开关,台灯的亮度会发生变化?”引导学生思考电流、电压、电阻之间的关系,引出欧姆定律的学习。
•复习旧知:简要回顾电流、电压、电阻的基本概念,为学习欧姆定律做铺垫。
2. 新课教学•实验探究:•分组实验:学生分组进行实验,分别测量不同电阻下电路中的电流和电压值,注意控制变量法的应用(即每次只改变一个变量,观察其他变量的变化)。
- 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)。
教学设计方案
欧姆定津
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、巩固掌握欧姆定律,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、欧姆定律是教学重点.
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
(-)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.
③持续电流形成条件:要形成持续电流,导体中场强不能为零,要保持下去,导体两端保持电势差(电压).电源的作用就是保持导体两端电压,使导体中有持续电流.
导体中电流有强有弱,用一个物理量描述电荷定向移动的快慢,从而描述电流的强弱.
(3)电流强度(I )
①定义:通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用时间的比值.这样可以通过电荷定向移动的快慢来描述电流强弱,这个比值称为电流强度.简称电流,用I 表示 ②表达式:t q I
③单位:安培(A )毫安(mA ),微安(μA )
④性质:电流强度是标量.初中学过并联电路干路电流等于各支路电流之和.但电流是有方向的.(有方向的量不一定是矢量,是否矢量关键看满不满足平行四边形法则)
⑤电流方向的规定:正电荷定向移动的方向为电流方向,负电荷定向移动方向与电流方向相反.
正电荷在电场力的作用下,从高电势向低电势运动,所以电流是有高电势向低电势流动,在电源外部,是由电源正极流向负极.
(4)电流分类:
按方向分成两大类:直流电和交流电
直流电:方向不变,如果直流电大小不变,就称为恒定电流,这是高中阶段电流知识的重点.
交流电:方向随时间变化
前面讨论了电流,尤其是持续电流的形成,要求导体两端有电势差,即电压.电流强度与电压究竟有什么关系?这可利用实验来研究.
演示
先给学生介绍实验电路图,教师按电路图连接实验电路,并请学生观察电表的正负接线柱,要求学生注意,正负接线柱的接法,R 为待测电阻(定值电阻).
演示
闭合S 后,移动滑动变阻器触头,观察电表的变化,说明导体两端的电压和电流都随导体的电阻有关.
启发学生思考:如何由实验得到电压和电流与电阻的关系呢?
分析:用控制变量法,先保证其中的一个量保持不变,让其余两个量之间相关,然后结合起来分析.
保证电阻不变,调节电压,记下触头在不同位置时电压表和电流表读数.电压表测得R
学的联系.
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:这些点所在的曲线包不包括原点?包括,因为当0=U 时,0=I .这些点所在曲线是一条什么曲线?过原点的斜直线.
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:给定导体,导体中电流与导体两端电压成正比,U I ∝,或者kU I =
对不同导体,图象斜率是不同.相同电压下,两导体电流分别为1I 、2I ,21I I >,导体2对电流阻碍作用比导体1大,U k I 11=,U k I 22=.k 的倒数反映了导体对电流的
阻碍作用.若用一个物理量来描述导体对电流的阻碍作用,k R 1=;R
U k U I ==1,R 称为电阻.
2、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)定义式:I
U R = 说明:①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. ②这个式子(定义)给出了测量电阻的方法——伏安法.
(3)单位:电压单位用伏特(V ),电流单位用安培(A ),电阻单位用欧姆,符号Ω,且l Ω=1V /A
常用单位:1k Ω=1000Ω;1M Ω=4
10Ω
3、欧姆定律
德国物理学家欧姆最早用实验研究了电流跟电压、电阻的关系,最后得出用他的名字命名的定律.
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. 表达式:R
U I =
注意: (1)式子中的三个量U 、I 、R 必须对应着同一个研究对象 (2)大量实验表明,欧姆定律适用于纯电阻电路(金属、电解液等).
(三)小结
1、不要认为在任何导体中,电流都与电压成正比,对于非纯电阻电来讲则不然.
2、I U R =
仅仅是带内阻的定义式,而不是决定式,电阻的大小不决定于电压和电流.。