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两水中学课时计划( 备课时间 年 月日 )总第 课时
课题
电学知识复习
第 课时
教学目标
归纳有关电学知识,加深学生对电学知识的理解和记忆,
重 点
电荷、电流、电压、电阻、欧姆定律、电功率计算,电与磁
难 点
分析电路,根据串联、并联电路的特点,结合欧姆定律进行计算
教 法
归纳 、练习
教 具
教学过程 及时间分配
教 学 内 容
师 生 活 动
电学知识
总结
练习
一:电荷:正电荷和负电荷的规定;电荷间的相互作用规律;验电器的原理:同种电荷互相排斥
摩擦起电的原因:不同物质的原子核束缚电子的本领不同,束缚能力弱的容易失去电子带正电;束缚能力强的容易获得电子带负电。相互摩擦后带等量异种电荷。摩擦起电的实质:电子的转移
二:电流:电荷的定向移动形成电流
方向:正电荷定向移动的方向规定为电流的方向
三:电压是形成电流的原因:单位 :伏特
四:电路的组成:电源、开关、导线、用电器
1:电路的状态:通路、开路(断路)、短路
2:电路的连接方式:串联、并联
串联电路的特点:电路只有一条路径;各元件不能独立工作,经过一个元件的电流也经过另一个元件;开关的位置对电流没有影响。
串联电路的特点:
I=I =I U=U1 +U2(分压作用) R=R 1+R2
比例关系:电流:I1:I2=1:1 U 1/U 2=R 1/R2
并联电路的特点:电流有两条或多条路径;各元件能够独立工作,互不影响;开关的位置对电流有影响,干路开关控制整个电路,支路开关控制各支路。
I =I 1+I 2 (分流作用) U=U =U 1/R=1/R 1+1/R2比例关系:电压:U1:U2=1:1 I1/I2 =R2/R1
(一)复习提问
电荷间的相互作用规律
摩擦起电的原因、实质
电流方向的规定
电路的组成:
电路的状态有几种?
串联电路的特点
并联电流的特点
电路图绘制要求:
实物连接应该注意那些问题?
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五:欧姆定律:
电流与电压、电阻的关系:
实验电路图;研究方法;结论
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I=U/R
公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一.
六:电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用
国际单位:欧姆(Ω)
决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).
滑动变阻器:
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.
作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压
正确使用:1应串联在电路中使用;2接线要"一上一下";3通电前应把阻值调至最大的地方.
七: 电功和电功率.
A: 电功(W):电能转化成其他形式能的多少叫电功,
.功的国际单位:焦耳.常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时= 焦耳.
复习提问:
欧姆定律的内容:
电流与电压、电阻的关系:
实验电路图;研究方法;结论
对公式I=U/R的理解
决定电阻大小的因素:
滑动变阻器:
原理
正确使用方法
功的国际单位
常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时= 焦耳.
电功率的物理意义
国际单位:
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测量电功的工具:电能表
电功公式:W=Pt=UIt
利用W=UIt计算时注意:①式中的W.U.I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;
B:电功率(P):表示电流做功的快慢.国际单位:瓦特(W);常用:千瓦 .
1.额定电压(U0):用电器正常工作的电压.另有:额定电流
2.额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率.
3实际电压(U):实际加在用电器两端的电压.另有:实际电流
4.实际功率(P):用电器在实际电压下的功率.
当U > U0时,则P > P0 ;灯很亮,易烧坏.
当U < U0时,则P < P0 ;灯很暗,
当U = U0时,则P = P0 ;正常发光.
5.热功率:导体的热功率跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比.
P热公式: P=I R
6.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有:热功率=电功率,可用电功率公式来计算热功率.(如电热器,电阻就是这样的.)
额定电压
额定功率
实际电压(U)
实际功率
复习提问:
焦耳定律:Q=I R t
电功率的导出公式:
P=I R
P=U /R
例题:同一个电阻,接在不同的电压下使用,则有;如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4.例"220V100W"如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦.)
什么是纯电阻电路?
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八:生活用电
家庭电路由:进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器.
所有家用电器和插座都是并联的.而用电器要与它的开关串联接火线.
保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成.它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用.
引起电路电流过大的两个原因:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大.
安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体.
九:电和磁
磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质.
磁体:具有磁性的物体叫磁体.它有指向性:指南北.
磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极.
任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)
磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引.
生活用电应该注意的问题:
引起电路电流过大的两个原因:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大.
磁极的命名
磁极间的作用规律
磁场的基本性质
磁场的方向的规定
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磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程.
磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的.
磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用.
磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向.
磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线.不存在且不相交,北出南进.
磁场中某点的磁场方向,磁感线方向,小磁针静止时北极指的方向相同.
1.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近.但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象.
2.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场.磁场方向与电流的方向有关
3.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向, 则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极).
4.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变.
一:复习提问:
磁感线是否存在?
磁感线有什么特点?
奥斯特实验说明什么问题?
安培定则的内容及应用:判断
电流方向、磁体的南北极、绕线方法
通电螺线管磁性强弱与什么因素有关系?
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5.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁.
6.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变.
7.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制.
8.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动.
9.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流
应用:发电机
感应电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动.
感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关.
发电机的原理:电磁感应
.结构:定子和转子.它将机械能转化为电能.
磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.
应用:电动机.
通电导体在磁场中受力方向:跟电流方向和磁感线方向有关.
电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的.
电磁铁有那些特点?
什么是电磁感应现象?
产生感应电流的条件及感应电流的方向与什么因素有关?
发电机的原理?
电动机的原理?
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换向器:实现交流电和直流电之间的互换.
交流电:周期性改变电流方向的电流.
直流电:电流方向不改变的电流.
十:实验
一.伏安法测电阻
实验原理:(实验器材,电路图如右图)
注意:实验之前应把滑动变阻器调至阻值最大处
实验中滑动变阻器的作用是改变被测电阻两端的电压.
二.测小灯泡的电功率——实验原理:P=UI
如图所示的电路,“6V,3W”的灯泡和滑动变阻器R2串联,R2的最大阻值为8欧,当P滑到a端时灯泡正常发光。求:(1)灯泡的电阻R1=?(2)P滑到b点时,灯泡的实际功率多大?
析:这是关于含有滑动变阻器的变化电路,关键是分析清楚电路变化后元件的连接方式,根据欧姆定律,结合串联、并联电路的特点解题。
伏安法测电阻、测小灯泡的电功率的实验原理分别是什么?
实验电路图、器材?
实验中滑动变阻器的作用?
实物连接时如何选择电流表、电压表的量程?
如果滑动变阻器接错或电压表与电流表位置互换时会出现什么现象?
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奥斯特实验、安培定则
难 点
电磁铁、安培定则的应用
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一:电与磁
1奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场.磁场方向与电流的方向有关
2.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向, 则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极).
3.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变.
4.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁.
5.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变.
6.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制.
7.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动
例:如下图所示,在一根光滑的玻璃管上串联着两个螺线管,当开关闭合时,这两个螺线管将( ) A.互相吸引 B.互相排斥 C.静止不动 D.无法判断
一:复习提问:
奥斯特实验说明什么问题?
安培定则的内容及应用:判断电流方向、磁体的南北极、绕线方法
通电螺线管磁性强弱与什么因素有关系?
电磁铁有那些特点?
二:练习
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