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文档简介
1、讲解人:精品课件 时间:2020.5.20MENTAL HEALTH COUNSELING PPT第3节 欧姆定律 第二章 恒定电流人教版高中物理选修3-1第一页,共二十二页。课堂导入在电子产品里面有各式各样的电阻,它们的阻值各不相同。请根据初中所学的知识,想一想如何测它们的阻值?第二页,共二十二页。电流、电压、电阻是电学的三大基础物理量,它们之间存在着联系吗?【问题1】: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?课堂导入第三页,共二十二页。分压电路 (控制电路) : 可以提供从零开始的连续变化的电压ESRAV测量电路:测导体A、B的电流、电压
2、(一)实验电路设计【探究一:在电路中影响电流的大小的因素】第四页,共二十二页。数据处理:作I-U图象可知:I-U 图象是一条过原点的直线分压式测电阻第五页,共二十二页。【探究结论】对同一导体,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。(1)对于同一导体,比例系数k是一个常数,与电流、电压无关。(2)不同的导体k值不同。分压式测电阻第六页,共二十二页。【问题2】:比例系数k的物理意义是什么呢?越大,I越小,它描述了导体对电流的阻碍作用,我们将命名为电阻,用符号R表示。则:变形分压式测电阻第七页,共二十二页。导体两端的电压U与通过导体的电流 I 的比值。3.定义式:4.单位:1.物理意义:2.定义:兆欧
3、(M)千欧(k)国际单位制中 欧姆()反映导体对电流的阻碍作用。比值定义(R只与导体本身的性质有关)与U,I无关电阻第八页,共二十二页。探究欧姆定律电阻第九页,共二十二页。在电压相同时,导体的I- 图象是一条过原点的直线。【实验数据处理】【探究结论】I与1/R成正比,即电流与电阻R成反比。电阻第十页,共二十二页。1.三种表述:2.适用条件:(纯电阻电路)金属导电和电解液导电。(1)文字表述: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)公式表述:或(3)图象表述:IUOR一定IR-1OU一定欧姆定律第十一页,共二十二页。【例题】.用电器A的电阻是用电器B的电阻的2倍,加
4、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IA和IB的关系是 ( )AIA=2IB B. IA=IBCIA= D. IA= D【解题关键】利用欧姆定律列式求比例。欧姆定律第十二页,共二十二页。电阻的倒数IUOBA1.伏安特性曲线(I-U图线):导体中的电流I随导体两端的电压U变化的图线。伏安特性曲线(I-U图线)第十三页,共二十二页。IUOBAIUOBAI-U图线U-I图线 1050.400.300.200.100.501.001.502.002.500.500.250.200.150.100.05电压(V) 电流(A) 电流(A) B导体 Ak = R伏安特性曲线(I-U图线)
5、第十四页,共二十二页。 2.线性元件和非线性元件OIUOIU 不符合欧姆定律的导体和器件,即电流和电压不成正比,伏安特性曲线不是直线,这类电学元件叫作非线性元件。 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,具有这种伏安特性的电学元件叫作线性元件。伏安特性曲线(I-U图线)第十五页,共二十二页。四、描绘小灯泡的伏安特性曲线第十六页,共二十二页。1实验原理实验原理如图所示,伏安特性曲线反映电流随电压的变化关系,用电流表测出流过小电珠的电流,用电压表测出小电珠两端的电压,测出多组(,)值,在坐标系中描出各对应的点,用一条平滑的曲线连接起来,就得到小电珠的伏安特性曲线。四、描绘小灯泡的
6、伏安特性曲线第十七页,共二十二页。2数据处理(1)在坐标纸上以为横轴,以为纵轴,并选取适当的单位。(2)用描点法在坐标纸上标出各组,值的对应点位置。(3)用平滑曲线将各点依次连接起来。(4)分析小电珠伏安特性曲线的变化规律。四、描绘小灯泡的伏安特性曲线第十八页,共二十二页。注意事项(1)实验中被测小电珠的电阻值较小,因此测量电路必须采用电流表外接法。(2)本实验要作出图线,要求测出一组包括零在内的电流、电压值,故控制电路必须采用分压式接法。(3)为保护元件不被烧毁,开关闭合前滑片应移到使小电珠分得电压为零的一端 ,加在小电珠两端的电压不要超过其额定电压。记忆口诀电路连接是关键,先串后并把线连,滑动变阻要分压,A表外接减误差,电压从零开始调,IU坐标连曲线,连好曲线细研究,得出规律记心间.四、描绘小灯泡的伏安特性曲线第十九页,共二十二页。 如图是某晶体二极管的伏安特性曲线,请你根据这条曲线说出通过二极管的电流和二极管两端电压的关系。说一说四、描绘小灯泡的伏安特性曲线第二十页,共二十二页。一、电阻导体两端的电压与通过导体的电流的比值。2.定义式:1.定义:R反映导体对电流的阻碍作用。R只与导体本身性质有关。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:适用:
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