教科版欧姆定律

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探究电流与电压电阻的关系欧姆定律复习:1、是形成电流的原因;2、电阻表示导体作用。电压对电流的阻碍设问:电流与电压、电阻之间有什么具体关系?2一、研究电流与电压的关系回忆课本图5-1-2实验小灯泡在使用两节干电池(3V)比使用一节干电池(1.5V)时亮。同一小灯泡(电阻一定)两端的电压增大,通过的电流也增大。即:在电阻一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。现象:猜想:3*设计实验,验证刚才的猜想:在电阻一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。2、实验中应选择哪些器材?电路图怎样设计?*思考:1、在探究导体中的电流跟导体两端的电压的关系时,应采用什么方法和原理?保持电阻不变,多次改变电阻两端的电压,测出对应电流值,由多组实验数据研究电流与电压是否成正比。研究电流与电压的关系43、设计实验步骤:研究电流与电压的关系(1)按电路图连接电路;连接过程5研究电流与电压的关系返回3、设计实验步骤研究电流与电压的关系(1)按电路图连接电路;(2)保持电阻R=10Ω不变,调节滑动变阻器使电阻两端的电压分别为1V、2V、3V,读出此时相应的电流值;(3)把数据填入表格中;电压U/V123电流I/A(4)分析数据,得出结论。在电阻一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。60.10.20.3二、研究电流与电阻的关系回忆实验电阻变小,灯泡变亮,说明电流变大。猜想:提示:研究电流与电阻关系时,电阻两端的电压怎么办?猜想:在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。现象:滑片向左移动,电路中的电阻越小,通过的电流越大。7二、电流跟电阻的关系电阻R/Ω51015电流I/A在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。1、在上述连接电路的基础上,怎样操作?(1)、调节滑动变阻器使电阻两端的电压保持U=3V(或2V)不变,电阻分别换用为R=5Ω、10Ω、15Ω,读出此时相应的电流值;(2)、把数据填入表格中;(3)、分析数据,得出结论。80.60.30.2结论1:在电阻一定的情况下,导体中的电流跟这段导体两端的电压成。结论2:在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成。正比反比9实验体会:1、在研究电流与电压、电阻关系时,分别利用控制变量法控制了哪些物理量?2、实验中,滑动变阻器的作用是什么?(1)在研究电流与电压关系时,控制了电阻不变。(2)在研究电流与电压关系时,改变电阻中电流和两端电压。(3)在研究电流与电阻关系时,保持电阻两端的电压不变。(2)在研究电流与电阻关系时,控制了电阻两端电压不变。(1)保护电路。101314随堂反馈:1、研究电流跟电压、电阻的关系,用右图电路,实验时,分保持电阻不变和保持电压不变两步进行,在保持电阻不变这一步中实验要求:()A、保持滑动变阻器R’的滑片位置不变VARR’D、保持电阻R两端的电压不变B、保持电阻R的电阻值不变,调节R’的滑片到不同的适当位置C、保持电路中的电流不变。B2、上图实验中,在保持电压不变这一步中,实验要求()A换用不同电压的电源,调节R’的滑片,保持R上的电压不变B改变电阻R电阻的大小,调节R’的滑片,保持R两端的电压不变C调节R’的滑片到适当位置,使R两端电压保持不变D调节R’的滑片到适当位置,使R’两端的电压不变B11巩固升华:1、某同学在做研究电流跟电压、电阻关系的实验时,得到下表两组数据电阻电压电流10Ω2V0.2A4V0.4A6V0.6A电压电阻电流6V5Ω1.2A10Ω0.6A15Ω0.3A1)分析左表数据,可得结论..2)分析右表数据,可得结论..3)综合以上结论,可得结论..在电阻一定的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比12巩固升华:2、在研究电流跟电压、电阻关系的实验中,得到以下数据,请根据实验得到的结论,将表中空白处的数据填上电阻Ω2电压V12电流A0.51.5电压V2电阻Ω0.54电流A41320.5113课后讨论:1、在这一节课的实验中吸取了什么经验?2、对这一节课实验有什么改进的意见?预习:欧姆定律14欧姆(1789-1854)乔治·西蒙·欧姆生于德国埃尔兰根城,父亲是锁匠。父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣。16岁时他进入埃尔兰根大学研究数学、物理与哲学,由于经济困难,中途缀学,到1813年才完成博士学业。科学家欧姆简介15欧姆是一个很有天才和科学抱负的人,他长期担任中学教师,由于缺少资料和仪器,给他的研究工作带来不少困难,但他在孤独与困难的环境中始终坚持不懈地进行科学研究,自己动手制作仪器。欧姆定律发现初期,许多物理学家不能正确理解和评价这一发现,并遭到怀疑和尖锐的批评。研究成果被忽视,经济极其困难,使欧姆精神抑郁。直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的科普利金牌,才引起德国科学界的重视。人们为纪念他,将测量电阻的物理量单位以欧姆的姓氏命名。16

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