第三章 第一节 导体的I-U特性曲线(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二物理必修第三册学习笔记(粤教版)

2026-08-11
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摘要:

该高中物理课件围绕导体的I-U特性曲线,系统涵盖电流的形成条件、定义式、微观表达式、欧姆定律及特性曲线分析,通过衔接电荷与电场基础,从定义式过渡到微观推导再到图像应用,构建递进式学习支架。 其亮点在于以模型建构推导电流微观表达式,结合易错辨析和AED除颤仪等实例强化科学推理,通过I-U图像分析培养科学论证能力,助力学生深化物理观念,教师可借助系统例题与总结提升教学效率。

内容正文:

导体的I-U特性曲线 第一节 第 三 章 1.知道电流的形成条件,掌握电流的定义式和单位。 2.会推导电流的微观表达式,了解表达式中各物理量的含义(重难点)。 3.理解欧姆定律,会用欧姆定律进行有关计算(重点)。 4.理解导体的I-U特性曲线(重点)。 学习目标 内容索引 课时对点练 一、电流 二、电流的微观表达式 三、欧姆定律 四、导体的I-U特性曲线 < 一 > 电流 1.电流 (1)概念:电流是由电荷 移动形成的。为了表示电流的强弱,物理学中把通过某段导体横截面的 与所用时间t之比称为通过这段导体的电流。 (2)形成电流的条件 ①有能够自由移动的电荷—— 。 ②导体两端存在 。 (3)电流的定义式:I=_____ 物理意义:单位时间内通过导体横截面的电荷量,是表示电流强弱程度的物理量。 定向 电量Q 自由电荷 电压 (4)在国际单位制中,电流的单位是 ,符号是 。常用单位:毫安(mA)、微安(μA),1 A=103 mA=106 μA。 (5)电流的方向:规定为 定向移动的方向,与负电荷定向移动的方向 。 注意:电流虽然有方向,但它是标量,其计算遵循代数运算法则。 安培 A 正电荷 相反 2.恒定电流 (1)直流:导体中的电流方向 随时间而改变的电流称为直流。 (2)恒定电流:电流的方向和强弱都不随时间而 的电流称为恒定电流。 不 改变 I=是电流的定义式,其值与Q、t有关吗?计算出的是时间t内电流的平均值,对于恒定电流,电流的瞬时值与平均值有何关系? 答案 无关。对于恒定电流,电流的瞬时值与平均值相等。 讨论与交流 (1)电流既有大小,又有方向,是矢量。(  ) (2)导体中的电流一定是正电荷定向移动形成的。(  ) (3)电子定向移动的方向就是电流的方向。(  ) (4)电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量越多。(  ) × × × √ 易错辨析 (2024·梅州市高二期末)2020年,“救命神器”——自动体外除颤仪AED是通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,刺激患者的心脏恢复正常跳动。如图是一次除颤器的模拟治疗,该除颤器的电容器电容为15 μF,充电至3.0 kV的电压,如果电容器在0.9 ms的时间内完成放电,则本次实验 通过人体的电荷量及放电的平均电流分别为 A.0.045 C,50 A B.0.045 C,5 A C.45 C,5 A D.45 C,50 A √ 例1 本次实验通过人体的电荷量为Q=CU=15×10-6×3 000 C=0.045 C,放电的平均电流为I== A=50 A,故选A。 (2024·东莞市东华高级中学高二月考)电解槽内有一价离子的电解质溶液,溶液中插有两根碳棒A、B作为电极,将它们接在直流电源上,溶液中就有电流通过,假设时间t内通过溶液内横截面S的正离子数是n1,负离子数是n2,设元电荷为e,以下解释正确的是 A.溶液内正、负离子沿相反方向运动,电流相互抵消 B.溶液内负离子定向移动的方向是从B到A C.溶液内电流方向从B到A,电流大小为I= D.溶液内电流方向从B到A,电流大小为I= √ 例2 溶液内正、负离子沿相反方向运动,电流是叠加的,A错误; A棒为负极,B棒为正极,电场方向由B棒指向A棒,则负离子定向移动的方向是从A到B,B错误; 溶液内电流方向从B到A,电流大小为I==,C错误,D正确。 1.金属导体中的电流是由自由电子定向移动形成的,因此q为通过导体横截面的自由电子的电荷量。 2.电解质溶液中电流的方向与正离子定向移动的方向相同,与负离子定向移动的方向相反。 3.电解质溶液中的电流是正、负离子同时向相反方向定向移动形成的,因此q为正、负离子电荷量的绝对值之和。 总结提升 返回 < 二 > 电流的微观表达式 如图所示为表示粗细均匀的一段长为l的导体,两端加一定的电压,导体中的自由电荷沿导体定向移动的平均速率为v,设导体的横截面积为S,导体中单位体积内的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量大小为q。则: 导体内的自由电荷全部通过横截面D所用的时间为t=,导体内的自由电荷总数为N= , 总电荷量为Q=Nq=______ 此导体中的电流为I=== 。 nlS nlSq nqSv 1.I=nqvS是电流的微观表达式,从微观上看,电流取决于导体中单位体积内的自由电荷数n、每个自由电荷的电荷量大小q、定向移动的平均速率v、导体的横截面积S。 梳理与总结 2.区别三种速率 自由电子定向移动的平均速率 金属导体中的自由电子定向移动形成电流,其中自由电子定向移动的平均速率的数量级一般为10-4 m/s 自由电子热运动速率 导体内的自由电子在永不停息地做无规则运动,由于热运动,自由电子向各个方向运动的机会相等,故不能形成电流,常温下自由电子热运动速率的数量级为105 m/s 电场传播速率(或电流传导速率) 等于光速。闭合开关的瞬间,电路中各处以真空中光速c的速度建立恒定电场,在恒定电场的作用下,电路中各处的自由电子几乎同时开始定向运动,整个电路也就几乎同时形成了电流 (1)导体内没有电流时,就说明导体内部的电荷没有运动。(  ) (2)电子定向移动的平均速率越大,电流就越大。(  ) (3)对一粗细不均匀的同种材料制成的导体通电,粗的地方电荷定向移动速率小,细的地方大。(  ) × × √ 易错辨析 (2023·广州市高二期中)一横截面积为S的铝导线,导线单位体积内含有的自由电子数为n,电子的电荷量为e,若电子定向移动的平均速率为v时,导线中的电流为I,则单位时间内通过导线某横截面的电子个数为 A.nev B.nvS C. D. √ 例3 由电流的定义可得,单位时间内通过导线某横截面的电荷量为Q=IΔt=I 通过的电子个数为N== 根据电流的微观表达式I=neSv得,在单位时间内通过导线横截面的电子个数为N===nvS,故选B。 返回 < 三 > 欧姆定律 1.内容:导体中的电流与导体两端的电压成 ,与导体的电阻成 。 2.数学表达式:I=。 3.计算电阻的表达式:R=。 4.伏安法:用电压表测量导体两端的电压、用电流表测量通过导体的电流的方法来计算导体的 。 正比 反比 电阻 5.公式I=和R=的比较 比较项目 I= R= 意义 欧姆定律的表达式 电阻的定义式 前后物理 量的关系 I与U成正比,与R成反比 R是导体本身的性质,线性元件的电阻不随U、I的改变而改变 适用条件 适用于金属导体、电解质溶液等,不适用于含电动机的电路 适用于计算一切导体的电阻 (多选)小强在探究定值电阻两端电压和电流的关系,当在该电阻两端加U=20 V的电压时,通过该电阻的电流为I=5 A。下列说法正确的是 A.该电阻的阻值为4 Ω B.如果仅将电压升高到30 V,则通过的电流为6 A C.如果仅将该电阻换成阻值为10 Ω的定值电阻,则通过的电流应为2 A D.当通过该电阻的电流为零时,定值电阻的阻值应为零 √ 例4 √ 由欧姆定律得R== Ω=4 Ω,该电阻的阻值为4 Ω,A正确; 由于该电阻的阻值不变,则仅将电压升高到30 V,通过该电阻的电流应为I1== A=7.5 A,B错误; 如果仅将电阻换为阻值为10 Ω的定值电阻,由欧姆定律得I'== A=2 A,C正确; 定值电阻的阻值是一定的,与其是否接入电路无关,D错误。 返回 < 四 > 导体的I-U特性曲线 1.导体的I-U特性曲线:以纵坐标表示 ,横坐标表示 ,画出的I-U图像。 2.导电器件分类 (1)线性元件:导体的I-U特性曲线是通过坐标原点的 ,即电流与电压成正比,具有这种特点的I-U特性曲线的电学元件称为线性元件。如金属导体(在温度不变时)、电解质溶液。 (2)非线性元件:在温度不变时,I-U特性曲线不是 的电学元件称为非线性元件。如气体导体和某些导电器(如晶体管)。 电流I 电压U 直线 直线 甲、乙两个电学元件的I-U图像如图所示,试分析: (1)两元件哪个是线性元件,哪个是非线性元件。 答案 甲为非线性元件,乙为线性元件。 讨论与交流 (2)它们的电阻如何变化。 答案 对甲图分析如图(a)所示,R1=,R2=,而图(a)中曲线上一点与原点连线斜率的倒数表示电阻,k1<k2,R1>R2,故甲的电阻随电压升高而变小。 (a) (b) 对乙图分析如图(b)所示,图线斜率的倒数====R,故乙的电阻恒定。 (多选)(2024·广州市高二期末)图中的实线分别是电阻a、b的I-U特性曲线,虚线c是b(U=1 V)的切线,a、c相互平行,下列说法正确的是 A.U=1 V时,b的电阻为5 Ω B.U=1 V时,a、b的电阻相等 C.b的电阻随电压的升高而增大 D.U=3 V时,a、b的电阻相等 √ 例5 √ 根据I-U图像可知,电阻a的阻值保持不变,大小为Ra== Ω=5 Ω,根据电阻b的I-U特性曲线可知,曲线上的点与原点连线的斜率逐渐减小,而连线斜率为k==,可知b的电阻随电压的升高而增大,U=1 V时,b的电阻为Rb== Ω=2.5 Ω<Ra=5 Ω,故A、B错误,C正确; U=3 V时,b的电阻为Rb'== Ω=5 Ω,此时Ra=Rb'=5 Ω,故D正确。 1.I-U图线上的点与坐标原点连线的斜率表示导体电阻的倒数,斜率越大,电阻越小。 2.定值电阻的I-U图线是一条倾斜直线,=R定。 总结提升 返回 < 五 > 课时对点练 题号 1 2 3 4 5 6 7 答案 D B B A ABD C BC 题号 8 9 10 11 答案 B C AD C 对一对 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 考点一 电流 1.下列说法正确的是 A.导体中电荷运动就形成了电流 B.只有自由电子的定向移动才能形成电流 C.导体中的自由电荷越多,电流越大 D.电源的作用是使电源的正、负极两端保持一定的电势差 √ 基础对点练 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 正、负电荷的定向移动都可以形成电流,不仅仅是自由电子的定向移动,故A、B错误; 根据电流的定义式I=可知,单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,电流越大,故C错误; 在电源内部,电源将负电荷从正极搬到负极,维持正、负极间有一定的电势差,故D正确。 2.通过甲、乙两导线横截面的电荷量之比为3∶5,甲、乙两导线通电时间之比为3∶2,则通过甲、乙两导线的电流之比为 A.1∶5 B.2∶5 C.5∶2 D.5∶1 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 由I=得=· =· =×=,故B正确。 考点二 电流的微观表达式 3.有甲、乙两导体,甲的横截面积是乙的2倍,而单位时间内通过乙导体横截面的电荷量是甲的2倍,以下说法正确的是 A.通过甲、乙两导体的电流相同 B.通过乙导体的电流是甲导体的2倍 C.乙导体中自由电荷定向移动的速率是甲导体的2倍 D.甲、乙两导体中自由电荷定向移动的速率相等 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 由于单位时间内通过乙导体横截面的电荷量是甲的2倍,因此通过乙导体的电流是甲导体的2倍,故A错,B对; 由I=nqSv,得v=,由于两导体中单位体积内所含自由电荷数n和每个自由电荷的电量q未知,所以无法比较甲、乙的速率v的大小,故C、D错。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 4.一长度为l的铜导线,共有n个自由电子,电子的电量为e。若时间t内通过铜导线某一横截面的电量为q,则电子定向移动的平均速率为 A. B. C. D.光速c √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 设铜导线的横截面积为S,则单位体积内电子数为n0=,根据电流定义式和微观表达式可得I=,I=n0eSv,联立可得电子定向移动的平均速率为v=,故选A。 考点三 欧姆定律 5.(多选)(2024·深圳市高二段考改编)对于欧姆定律的理解,下列说法中正确的是 A.由I=可知通过电阻的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比 B.由U=IR可知对于电阻一定的导体,通过它的电流越大,它两端的电压 也越大 C.电流相同时,电阻越大,则电阻两端电压越小 D.对于电阻一定的导体,它两端的电压与通过它的电流的比值保持不变 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 √ √ 由I=可知通过电阻的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比,故A正确; 由U=IR可知,对于电阻一定的导体,通过它的电流越大,它两端的电压也越大,故B正确; 由欧姆定律可知,电流相同,则电阻越大,电阻两端的电压越大,故C错误; 由欧姆定律可知,对于电阻一定的导体,它两端的电压与通过它的电流的比值保持不变,故D正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 6.(2024·广东省惠州一中高二期中)一个定值电阻,两端电压为2 V,通过的电流是0.5 A,如果两端的电压是6 V,通过的电流是 A.0.5 A B.1 A C.1.5 A D.2 A √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 根据欧姆定律可得R==4 Ω,两端的电压是6 V时,通过的电流I2== 1.5 A。故选C。 考点四 导体的I-U特性曲线 7.(多选)如图所示,A、B、C为三个通电导体的I-U 关系图像。由图可知 A.三个导体的电阻关系为RA>RB>RC B.三个导体的电阻关系为RA<RB<RC C.若在导体B两端加上10 V的电压,通过导体B的电流是2.5 A D.若在导体B两端加上10 V的电压,通过导体B的电流是40 A √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 √ 在I-U图像中图线的斜率表示电阻的倒数,所以三个导体的电阻关系为RA<RB<RC,其中导体B的电阻为RB==4 Ω,所以在导体B两端加10 V电压时,通过导体B的电流为2.5 A,故B、C正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 8.(2024·广州市高二期末)如图所示为某金属导体的I-U特性曲线,M、N是曲线上的两点,过M点的切线和M、N两点对应坐标图中已标出,下列说法正确的是 A.该金属导体的电阻随电压的增大而减小 B.该金属导体两端的电压是2.0 V时对应的电阻约 是6.7 Ω C.该金属导体的电阻是10 Ω D.该金属导体在M点和N点对应的电阻之比是3∶2 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 根据欧姆定律I=,I-U图线上各点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,斜率逐渐减小,说明该金属导体的电阻随电压的增大而增大,故A错误; 该金属导体在M点对应的电压是2.0 V,对应的电流是0.3 A,则RM= Ω≈ 6.7 Ω,故B正确; 由于I-U特性曲线不是直线,所以该金属导体的电阻是变化的,故C错误; 由题图可知,N点对应电阻RN= Ω=10 Ω,金属导体在M点和N点对应的电阻之比是RM∶RN=2∶3,故D错误。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 9.(2024·汕头市高二期中)a、b两元件的I-U特性 曲线如图所示,图中α=45°,关于两电阻的描 述正确的是 A.元件a的阻值随电压的增大而增大 B.因I-U图线的斜率表示电阻的倒数,故电阻b的阻值R= Ω=1 Ω C.在两图线的交点处,电阻a的阻值等于电阻b的阻值 D.在两图线的交点处,电阻a的阻值小于电阻b的阻值 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 能力综合练 由题图可知,元件a的图像上的点与坐标原点连线的斜率越来越大,根据欧姆定律I=,I-U图线上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻的倒数,故元件a的电阻随电压的增大而减小,故A错误; 两坐标的标度并不相同,所以不能通过图线夹角的正切值求解斜率,根据公式R=,可得电阻b的阻值为R== Ω=2 Ω,故B错误; 两图线的交点处,电流和电压均相同,则由欧姆定律可知,两电阻的阻值大小相等,故C正确,D错误。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 10.(多选)(2024·广州市高二期中)某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,为了能让质子进入癌细胞,首先要实现质子的高速运动,该过程需要一种被称作“粒子加速器”的装置来实现。质子先被加速到较高的速度,然后轰击肿瘤并杀死癌细胞。如图所示,来自质子源的质子(初速度为零),经加速电压为U的加速器加速后,从A处以速度v的细柱形的质子流向前运动。已知细柱形的质子流横截面积为S,其等效电流为I;质子的质量为m,其电量为e。那么 A.从A处流出的速度v= B.从A处流出的速度v= C.质子流单位体积内的质子数n是 D.质子流单位体积内的质子数n是 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 √ 质子在加速电场中加速,根据动能定理有eU=mv2,根据电流的微观表达式I=neSv,联立解得v=,n=,故A、D正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 11.(2024·佛山市高二检测)一个半径为r的细橡胶圆环,均匀地带上电荷量为Q的负电荷,当它以角速度ω绕中心轴线顺时针匀速转动时,环中等效电流的大小为 A.Q B. C. D. √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 尖子生选练 负电荷运动的周期T=,则电流I===,故选C。 返回 本课结束 第 三 章 $

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