内容正文:
3 欧姆定律
一、实验探究
1.电路图:
注意(1)正负接线柱的接法,A为待测电阻(定值电阻)。
(2)滑动变阻器的这种接法叫分压接法。
A
一、实验探究
2.实验结论:
(2)把导体A换成与之不同的导体B,重复前面步骤,将会得到另一条不同的但过原点的倾斜直线,对于不同的导体,图象斜率是不同的。
(1)对于给定导体,导体中电流与导体两端电压成正比,U∝I。
二、新课讲授
(2)电阻定义式: R=U/I
(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lΩ=1V/A。
(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。
二、新课讲授
2.欧姆定律
(2)表达式:I=U/R
(3)注意:式子中的三个量R、U、I必须对应着同一个研究对象。
(1)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。
(4)适用条件:纯电阻电路(如金属、电解液等)
二、新课讲授
3.导体的伏安特性曲线
用纵坐标表示电流I,横坐标表示电压U,这样画出的I-U图象叫做导体的伏安特性曲线。
4.线性元件与非线性元件
(1)金属导体、电解液的伏安特性曲线是一条过原点的直线,这样的元件叫线性元件。
(2)气体导体、半导体的伏安特性曲线不是一条直线,这样的元件叫非线性元件。
导体A、B的伏安特性曲线
三、实例探究
【例】若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4 A.如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流多大?
解析:
依题意:
得:I0=1.0 A
又因为:
所以:I2=2I0=2.0 A
四、课堂小结
1.R=U/I仅仅是电阻的定义式,而不是决定式,电阻的大小不决定于电压和电流。
3.如果伏安特性曲线是一条直线,这样的元件叫线性元件;如果导体的伏安特性曲线不是直线,这样的元件叫非线性元件。
2.使用欧姆定律应当注意电压U、电流I和电阻R必须是属于同一导体,使用欧姆定律还应当注意它的适用条件为纯电阻电路。
五、自主学习评价
1、根据欧姆定律,下列说法中正确的是( )
A.从关系式U=IR可知,导体两端的电压U由通过它的电流I和它的电阻R共同决定
B.从关系式R=U/I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.从关系式I=U/R可知,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
D.从关系式R=U/I可知,对一个确定的导体来说,所加的电压跟通过导体的电流的比值是一定值
CD
2、鸟落在110kV的高压输电线上,虽然通电的高压线是祼露的确电线, 但鸟仍然安然无恙,这是因为( )
A.鸟有耐高压的天性
B.鸟脚是干燥的,所以鸟体不导电
C.鸟两脚间的电压几乎为零
D.鸟体电阻极大,所以无电流通过
3、如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知错误的是( )
A.导体的电阻是25 Ω
B.导体的电阻是0.04 Ω
C.当导体两端的电压是10 V时,
通过导体的电流是0.4 A
D.当通过导体的电流是0.1A时,
导体两端的电压是2.5 V
B
C
谢 谢 !
$$选修3.3 欧姆定律 制作人:张路璐 审核人:于天水 领导签字:
第二章 恒定电流
3 欧姆定律
学习目标
1.进一步体会用比值定义物理量的方法,知道什么是电阻以及电阻的单位.
2.理解并掌握欧姆定律,并能用来解决有关电路的问题.
3.通过测绘小灯泡伏安特性曲线的实验,掌握用分压电路改变电压的基本技能.
4.知道伏安特性曲线、线性元件和非线性元件,学会一般元件伏安特性曲线的测绘方法.
自主探究
一、探究导体中的电流规律
对同一导体,电流跟导体两端的电压的关系是 .
二、实验准备
(1)实验器材: 、 、 、 、 、 和导线若干.
(2)实验原理: .
合作探究
一、实验探究
1.电路图如图所示.
2.数据记录:
U/V
I/A
3.实验结论: .
二、新课学习
1.电阻
(1)定义: .
(2)定义式: .
(3)单位: .
(4)物理意义: .
2.欧姆定律
(1)内容: .
(2)表达式: .
(3)单位: .
(4)适用条件: .
3.导体的伏安特性曲线:
4.线性元件与非线性元件的区别:
.
三、实例探究
若加在某导体两端的电压变为原来的,