高中物理新课标版人教版-1优秀【公开课教案】:2.3 欧姆定律
物理欧姆定律教案高中

物理欧姆定律教案高中一、教学目标:1. 理解欧姆定律的基本概念和表达式;2. 掌握欧姆定律的应用方法;3. 能够解决欧姆定律相关的问题。
二、教学重点:1. 欧姆定律的概念和表达式;2. 欧姆定律的应用方法。
三、教学难点:1. 欧姆定律的应用场景;2. 欧姆定律相关问题的解决方法。
四、教学准备:1. 教材《物理》课本;2. 实验器材:电流表、电压表、电阻器、导线等;3. PPT课件。
五、教学步骤:1. 导入:通过一个简单的问题引入欧姆定律的概念,如:如果一个电阻为5欧姆的电器接通220V 的电压,求通过电器的电流是多少?2. 提出问题:让学生自己思考并回答问题,引出欧姆定律的表达式I=U/R,并解释其中的含义。
3. 实验演示:进行一个简单的实验演示,使用电流表和电压表测量电流和电压,验证欧姆定律的实验结果。
4. 讲解欧姆定律的应用方法:解释欧姆定律的应用方法,包括计算电流、电压、电阻等问题的步骤和技巧。
5. 练习与讨论:让学生进行一些相关的练习,如计算电路中的电流和电压,分析电路中的电阻变化等,并进行讨论和解答疑问。
6. 总结:总结欧姆定律的重要性和应用范围,强调物理中欧姆定律的普适性,并对学生的学习成果进行评价和反馈。
七、板书设计:欧姆定律:I=U/R应用方法:计算电路中的电流、电压、电阻等问题八、教学反思:通过本节课的教学,学生能够充分理解欧姆定律的基本概念和表达式,掌握欧姆定律的应用方法,能够解决欧姆定律相关的问题。
在以后的教学中,可以通过更多的实验和示例来帮助学生进一步理解欧姆定律的原理和应用。
人教版高中物理选修3-1课件2.3《欧姆定律》ppt

• 答案:(1)如图
• (2)A • 解析:(2)电键闭合前,将滑动变阻器滑动到
A端,使测量电路处于短路状态,起到保护 作用。
课堂知识构建
考点题型设计
• 对欧姆定律的理解及应用 • 若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,
解法二:由R=UI00=ΔΔUI11=20U.40A/5 得I0=1.0A 又R=UI00=ΔΔUI22,所以ΔI2=I0,I2=2I0=2.0A 解法三:画出导体的I-U图象,如图所示,
设原来导体两端的电压为U0时,导体中的电流为I0。 当U=3U5 0时,I=I0-0.4A 当U′=2U0时,电流为I2 由图知I0-35U0.04A=UI00=025.U4A0 =2IU20 所以I0=1.0A I2=2I0=2.0A
• 答案:(1)见解析图
• (青岛市2013~2014学年高二上学期三校联 考)下图为“测绘小灯泡伏安特性曲线”实验 的实物连线图,已知小灯泡额定电压为2.5V。
• (1)完成下列实验步骤:
• ①闭合开关前,调节滑动变阻器的滑片, ________;
• ②闭合开关后,逐渐移动变阻器的滑片, ________;
灯光
• (1)在图上画出I-U图线。
• (2)从图线上可以看出,当电压逐渐增大时, 灯丝电阻的变化情况是 ________________________________。
• (3)图线表明导体的电阻随温度升高而
• 解析:(1)根据U、I的数据,在坐标纸上找出 对应的点,连成平滑曲线,即I-U图线,如 图所示。
• 3.单位 • 在国际单位制中是:欧姆________,符号是Ω,
人教版高中选修3-1物理2.3欧姆定律教案(27)

第三节、欧姆定律教学设计一、内容与解析:本节课要学的内容是欧姆定律,指的是两个问题。
一是欧姆定律,二是导体的伏安特性曲线。
关于欧姆定律,教材先用演示实验探究导体中电流与电压的关系,通过U—I图像处理的方法得到电流与电压的正比关系,由斜率反映了导体对电流的阻碍作用,然后定义电阻。
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。
学生在初中已有电学这方面的一些基础,而本堂课在试验电路,数据处理、研究思路等方面都较初中有很大的提高,也更加科学。
教学的的重点是欧姆定律,解决重点的关键是对导体的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。
二、目标及其解析1、目标解析:理解电阻的定义,理解欧姆定律2、目标定位:理解电阻的定义,欧姆定律就是指通过探究导体电压和电流关系的过程,体会利用U—I图像来处理、分析实验数据、总结实验规律的方法。
三、问题诊断分析在本节课的教学中,学生可能会遇到的问题是认为导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比,产生这一问题的原因是从单纯的数学公式上看得出的结论。
要解决这一问题就要从电阻的物理意义去理解电阻的含义。
四、教学支持条件分析在本节课的演示实验探究导体中电流与电压的关系的教学中准备使用多媒体,因为使用多媒体,有利于学生更荣誉总结实验规律。
五,教学过程问题一:导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?设计意图:让学生通过实验数据探究电流与电压的变化关系。
引出电阻的概念。
1、演示实验:实验目的:研究导体中的电流跟导体两端之间的定量关系实验原理:用电压表浊导体两端的电压,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:1)把导体A接入电路中的M、N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0 2.0 4.0 6.0 8.0 1.0电流强度0 0.20 0.42 0.60 0.78 0.98用描点法在直角坐标系中作用U —I 图象结论:2)换用另一导体B 代替A 进行实验又可得到导体B 的几组电压、电流数据 电压 0 2.0 4.0 6.0 8.0 1.0电流强度 0 0.13 0.28 0.40 0.54 0.66结论: 实验结论:1)同一导体,不管电流怎样变化,电压跟电流的比值U/I 是一个常数2)在同样的电压下,比值U/I 大的电流小,比值小的电流大电阻:1)导体两端的确电压与通过导体的电流大小之比2)物理意义:反映导体对电流的阻碍作用的大小3)定义式:R=U/I4)单位:欧姆(Ω)常用的电阻单位还有千欧(k Ω)和兆欧(M Ω)1k Ω=103Ω 1M Ω=10问题二:通过上面的实验探究,我们总结一下电流、电压与电阻之间有什么关系呢?设计意图:让学生从前面的实验自己总结出欧姆定律的内容欧姆定律1)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)表达式:I=U/R3)适用条件:金属导体和电解液导体,而对气态导体和半导体不适用 例题:对于欧姆定律,理解正确的是( ) A. 从 可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比B.从可知,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. 从可知,导体两端的电压随电阻的增大而增大 D. 从 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零问题三:导体的伏安特性曲线1、定义:建立平面直角坐标系,用纵轴表示电流I ,用横坐标表示电压U ,画出的导体的I —U 图线称为伏安特性曲线2、线性元件:伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,电流与电压成正比,其斜率等于电阻的倒数3、非线性元件伏安特性不是直线,即电流与电压不成正比的电学元件,如图是二极管的伏安特性曲线,二级管具有单向导电性,加正向电压,二极管的电阻较小,通过二极管的电流较大,加反电压时,二极管的电阻较大,通过二极管的电流很小 I U R /=I U R /=I U R /=I U R /=学生实验:测绘小灯泡的伏安特性曲线实验目的:1、描绘小灯泡的伏安特性曲线2 、分析曲线的变化规律实验原理:在纯电阻电路中,电阻两端的电压和通过电阻的电流呈现线性关系,即U—I曲线是一条过原点的直线。
高中物理闭合电路欧姆定律优秀教案教学设计

高中物理闭合电路欧姆定律优秀教案教学设计高中物理闭合电路欧姆定律教案设计一.教学要求1.懂得电动势是为了表征电源的特性而引入的概念,它在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压2.导出闭合电路的欧姆定律I=ε/(R+r)3.研究路端电压的变化规律,掌握闭合电路中的U-R关系,U-I关系.4.学会运用闭合电路的欧姆定律解决简单电路的问题.二.教学重点研究路端电压的变化规律,掌握闭合电路中的U-R关系,U-I 关系.三.教学方式讲授和讨论相结合四.教学过程一、电动势同种电源两极间的电压相同,不同种类的电源两极间电压不同.这说明电源两极间的电压是由电源本身的性质决定的.为了表征电源的这种特性,物理学中引入了电动势的概念.电源电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压.用符号ε表示,单位是伏特.电动势的物理意义:表征了电源把其它形式的能转化为电能的本领.故ε在数值上等于电路中通过1库仑电量时电源所提供的能量.二、闭合电路的欧姆定律1学生推导推导闭合电路的欧姆定律的数学表达式,并说明其物理意义.给出条件:闭合电路中,电源电动势为ε,内电阻为r,外电阻为R,电路中的电流强度为I.提出要求:寻找IεRr的关系.2得出结论闭合电路里的电流强度,跟电源的电动势成正比,跟整个电路的电阻成反比.这就是闭合电路的欧姆定律.三、路端电压随外电阻的变化规律如果把外电路电阻的数值改变了,可以肯定路端电压是会变化的。
在ε和r不变的情况下,路端电压随外电阻变化的规律究竟是怎样的呢?ε=U+Ir(电压形式)Ir表示内电阻U’;U表示路端电压U随着R的增大而增大路端电路随外部电阻的变化而发生变化的原因是电源有内阻r;外电路断开时,R--∞U=ε即路端电压等于电源电动势。
这正是表明可以用伏特表直接测量电源电动势的道理。
外电路短路时,R=0U=0I=ε/r由于r一般很小,所以短路电流很大.电流太大不但会烧坏电源,还可能引起火灾,要注意避免发生.ε/rIUOε四、U-I关系U=ε-Ir(U=-Ir+ε)讲解图象的物理意义ε表示电动势ε/r表示短路电流斜率的绝对值表示电源内阻五、电源的功率εI=UI+I2r(功率形式)式中P总=εIP出=UIP内=I2r电源的效率:讲电源的最大输出功率(见教后记)六、例题和练习例1:如图所法,当滑线变阻器的滑动触点向上端移动时(A)A.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小B.伏特表V和安培表A的读数都增大C.伏特表V和安培表A的读数都减小D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大思考:如图所示电路中,电源电动势和内电阻为定值,固定电阻的阻值R2小于变阻器ab两端之间的总阻值R3,R1≠0。
【精品】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。
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锻炼了学生归纳整养学生归纳整理的理知识的能力。
人教版高中选修3-1物理2.3欧姆定律教案(31)

欧姆定律“说课”一例近年来,“说课”活动在一些中学广泛开展,成为受广大教师欢迎的一种新型教研模式.“说课”不是简单的教案复述,而是对备课、讲课等各教学环节从教育理论上进行阐述,把执教者的教学设想,教学思想及其理论依据说出来,供同行商榷和交流.本文根据张宗一老师在一次全地区优质课评选活动中的“说课”,整理而成.“说课”的内容是“欧姆定律”一节.下面介绍说这节课的过程.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.6.注意调控课堂节奏,避免单调枯燥。
人教版高中物理选修(31)2.3《欧姆定律》教学设计
《欧姆定律》教学设计一、教材分析及学情分析欧姆定律是把电学中三个重要的物理量电流、电压、电阻联系起来的一个重要定律,是电学中的基本定律,也是进一步学习电学知识和分析电路的基础,是本章的重点。
本节课是在初中的基础上加以充实和提高,重点是在“提高”上做足文章。
这里的提高重点包括两层含义:其一就是在利用实验教学的过程中让学生充分体会合作和实践的魅力,感受动手又动脑的快乐,不断提高学生的实验素养;其二就是对电阻概念的理解和对伏安特性曲线理解和利用上,使学生深刻掌握欧姆定律的实质,不断提高理解问题和解决问题的能力。
二、教学目标1根据U/I这个定值的物理含义引入电阻的定义,说出电阻的单位。
2通过实验得出欧姆定律的前一句:通过导体的电流与跟它两端的电压成正比;由电阻定义得到后一句:导体的电流与其电阻成反比。
3能用欧姆定律表达式计算I、U、R。
4通过导体伏安特性曲线,得出线性元件和非线性元件的概念。
能根据伏安特性曲线区分线性元件与非线性元件,说出欧姆定律的适用条件三、教学重点:1、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。
2、导体的伏安特性曲线四、教学难点:1、导体的伏安特性曲线的物理意义2、线性元件及非线性元件的理解五、教具:电流表、电压表、滑动变阻器、开关、电阻、导线、晶体二极管、电池组、小灯泡等六、教学过程:(-)导入新课在初中我们已经探究过导体中的电流跟导体两端电压、导体电阻的关系。
本节我们将在初中已有知识的基础上,进一步探究电流的大小与什么因素有关,并学习导体的伏安特性曲线。
(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,记录在下面表格中。
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。
高中物理新课标版人教版选修3-1优秀教案:2.3 欧姆定律
教学设计整体设计三维目标(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。
人教版高二物理选修3-1全册教案2.3欧姆定律
课题
2.3欧姆定律
课型新授课
课时 1
教学目标1.探究电流、电压、电阻的关系,理解欧姆定律及其变换式的物理意义。
2.掌握欧姆定律,能熟练地运用欧姆定律计算有关电压、电流和电阻的简单问题。
3.培养学生解答电学问题的良好习惯。
教学
重点难点教学重点:欧姆定律
教学难点:运用欧姆定律计算有关问题
教学
准备
多媒体
教学过程1.复习
(1)滑动变阻器原理(2)滑动变阻器的使用方法
引入:影响电流的因素是电压和电阻,那么电流与电压、电阻之间究竟是什么关系呢?
板书:三、欧姆定律
1。
探究通过导体的电流与电压、电阻的关系
实验器材:学生电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、开关, 灯泡各一个,导线若干.
实验电路图:
(1).表1 电阻不变,研究电流和两端电压的关系
R=Ω
实验次数电压/V 电流/A
1
2
3
结论:在电阻一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
(2).表2 电压不变,研究电流和电阻的关系
U= V 实验次数电阻/Ω电流/A
1
2
3
结论:在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。
总结论:导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
讲解:根据实验数据如果将其在图形中体现出来
电压/V
O 电流/A
(2)应用欧姆定律计算有关电流、电压和电阻的简单问题。
高中物理-2-3欧姆定律课件-新人教版选修3-1
甲
乙
2-3-3
3.如图2-3-4,非线性元件的I-U图线是曲线,导体电
阻Rn=
Un In
,即电阻等于图线上点A(Un,In)与坐标原点连线的斜
率的倒数,而不等于该点切线斜率的倒数.
图2-3-4
1.I-U图线中的斜率k=
1 R
,斜率k不能理解为k=tanα(α为
图线与U轴的夹角),因坐标轴的单位可根据需要人为规定,同
2.对I-U图象或U-I图象进行分析比较时,要仔细辨认纵 轴与横轴各代表什么,以及由此对应的图象上任一点与坐标原点 连线的斜率的具体意义.线性元件的I-U图象是一条过原点的 倾斜直线,斜率表示电阻的倒数,线性元件的U-I图象也是一 条过原点的倾斜直线,但斜率表示电阻,要加以区别.如图2-3 -3所示,在图甲中R2<R1,图乙中R2>R1.
●教学流程设计
课前预习安排:
1.看教材
⇒
2.填写【课前自主导学】同学之间可进行讨论
步骤1:导入新课,本节教学地位分析 ⇒
步骤2:老师提问,检查预习效果可多提问几个学生 ⇒
步骤3:师生互动完成“探究1”互动方式除例1外可再变换命题角度,补充一个例题以拓展学生思路
⇓
步骤7:完成“探究3”及“探究4”重在讲解【规律总结】技巧 ⇐ 步骤6:师生互动完成“探究2”方式同完成“探究1”相同 ⇐ 步骤5:让学生完成【迁移应用】,检查完成情况并点评 ⇐ 步骤4:教师通过例题讲解总结公式I=UR和R=UI 的关系 ⇓ 步骤8:指导学生完成【当堂双基达标】,验证学习情况 ⇒
一电阻在坐标轴单位不同时倾角α是不同的.
2.某些电阻在电流增大时,由于温度升高而使电阻变化,
伏安特性曲线不是直线,但对某一状态,欧姆定律仍然适用.
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教学设计整体设计三维目标(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。