新课标人教版3-1选修三23欧姆定律2内容摘要:
导体中的电流可能是正电荷定向移动形成的,也可以是负电荷定向移动形成的,物理学中规定 正电荷定向移动的方向为导体中的电流方向。 负电荷的定向移动的方向则与之相反。 正电荷定向移动的方向。 金属中自由电子定 讨论:金属中电流的方向与自由电子的移方向。 投影图片 图中形象地说明了正电荷从电势高的地方向电势低的地方运动。 这正是电流的正方向,所以导体中电流从高电势流向低电势,在电源以外的电路中电流从电源的正极流向负极。 延伸思考:既然电源以外的电路中电流从电源的正 极流向负极。 在电源内部电流方向是怎样的。 电流 大小 通过导体横截的电量跟通过这些电量所用的时间的比值。 叫做电流强度,简称电流用字母 (I)表示。 数学表达式: I= Q/t. 单位:安培,简称安,国际符号为“ A”,它是七个基本国际单位中的一个。 1A 的含义:如果在 1S 内通过导体横截的电量为 1C,导体中的电流就是 1A。 介绍电流的其它单位及相互的换算关系 恒定电流 方向不随时间改变的电流叫直流电。 方向和大小都不随时间而改变的电流叫恒定电流。 我们通常所说的直流电指的就是恒定电流。 电流的测量 电流的测量仪器为安培表,安培表的特点是内阻小,一般情况下我们都认为安培表的电阻为零。 对于安培表的使用我们通常是把安培表串联在电路 里面。 向移动的方向与电流方向相反。 第 3 页 教。新课标人教版3-1选修三23欧姆定律2
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可知,导体两端的电压随电阻 的增大而增大 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 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 RUI /IUR /IRU IUR / 对于欧姆定律 , 理解正确的是 ( ) 课堂练习 A 右图为两个导体的伏安特性曲线,求 ( 1) R1: R2 ( 2)两电阻串联在电路中,导体两端的电压比 U1:
10 U/I 5 电压( V) 电流( A) 电流( A) B 导体 A 比较 I U O B A I U O B A IU图线 UI图线 线性元件和非线性元件 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做 线性元件 ; 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 . O I U 一、电阻
. [设计实验] (一)设计思想 根据我们的猜测,现在已知道定值电阻的阻值是已知的且不改变,干电池的电压值也是已知的,每节 ,用电流表测出电路中的电流值,用电压表测出定值电阻两端的电压,就可以知道电阻、电压、电流的数量关系,换用不同阻值的定值电 阻及改变干电池组电池的节数进行多次测量,就能得出电阻、电压、电流关系的一般规律 . (二)实验电路 根据实验思想,画出如下电路图: (三)实验数据表格
的性质所决定的 , 与其是否接入电路以及电路的构成无关。 电动势值可以近似地用电压表测出。 电动势越大 , 表明电源把其他形式的能转化为电能的本能越大。 二、电源电动势 如果电源移送电荷 q时非静电力所做的功为 W, 那么 W与 q的比值 ,叫做电源的电动势。 用 E表示电动势 , 则: 式中 W, q的单位分别是焦耳 ( J) 、 库仑 ( C) ; 电动势 E的单位与电势 、
拓展: 解题关键是根据电流表指针的偏转方向来判断电流的方向,实际上是要求学生理解电流方向与电源正负极间(电势高低)的关系,从而灵活动用。 例 2: 关于电源的电动势,下面说法正确的是( ) A.电动势是表征电源把其它形式的能转化为电能本领的物理量[来源 :Z,xx,] B.电动势在数值上等于电路中通过 1C 电量时电源提供的能量 C.电源的电动势跟电 源的体积有关,跟外电路有关 D.电动势有方向
Y d Y′ 如图所示 , 在真空中水平放置一对金属板Y和 Y’, 板间距离为 d。 在两板间加以电压 U,一电荷量为 q质量为m的带电粒子从极板中央以水平速度 v0射入电场。 试分析带电粒子在电场中的运动情况。 (不计粒子的重力 ) v0 q