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中考物理复习专题教案《欧姆定律》

编辑:sx_haody

2013-10-29

摘要:中考是初中最重要的时期,为了备战中考,精品学习网为大家带来了中考物理复习教案,希望能帮助大家复习本门课程,只有找到适合自己的复习方法,在复习中才会事半功倍!

一:知识点梳理

一:电阻和变阻器

1. 电阻 (R)

(1)定义:导体对电流的阻碍作用叫电阻。(说明:电阻是导体本身的性质,与家在它两端的电压以及通过它的电流无关,不论它两端有无电压、有无电流通过,它的电阻都存在并且不变)

(2)电路符号:

(3)单位:欧姆(简称:欧)  单位符号:Ω

千欧(kΩ)        1 kΩ = 103Ω

兆欧(MΩ)       1 MΩ = 103kΩ = 106Ω

(4)影响电阻大小的因素:导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

探究实验的方法:控制变量法

2、变阻器

(1)原理:滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻,从而达到改变电流的目的。

(2)滑动变阻器的作用:滑动变阻器可以连续地改变电阻的大小。

(3)滑动变阻器的使用

A、接线:滑动变阻器的连接应遵循“一上一下”的原则。

B、闭合开关之前,应调节滑片使它连入电路的电阻最大,作用是保护电路。

C、通过变阻器的电流不能超过变阻器允许通过的最大电流。

二:欧姆定律

1、 电流的三种效应:

(1) 电流的热效应,

(2) 电流的磁效应,

(3) 电流的化学效应

2、 探究电流与哪些因素有关的实验:(

(1) 探究方法:控制变量法

(2)  结论:导体中的电流的大小,是由作用在它两端的电压和该导体的电阻共同决定的。

A、在电阻不变时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

B、在电压不变时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

3、 欧姆定律:

(1)欧姆定律:一段导体中的电流,跟加在这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

(2)数学表达式:I=U/R

A、运用公式I=U/R解题时要注意三个量必须是同一段电路上的(同一性),且同一状态(同时性),总之,要注意电流、电压、电阻三个量的“对应”关系。

B、推导公式R=U/I,不可理解为导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过的电流成反比;

C、利用这个公式可以计算或测量导体的电阻,但要注意公式成立的条件,如导体两端电压为零时,通过的电流为零,而电阻是导体本身的一种性质,其电阻不为零,此时,R=U/I不适用。

三:伏安法测电阻

1、伏安法测电阻:利用电流表和电压表间接测电阻的方法叫做伏安法测电阻。

2、实验器材:电源,电流表,电压表,滑动变阻器,开关,电灯,导线

3、实验原理: R=U/I

4、实验电路图:

5、实验步骤:

1、实验电路图如图所示

2、按照电路图连接电路。

3、闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,使灯泡的灯丝呈暗红色,记下此时的电流和电压;

4、再移动滑动变阻器的滑片,使灯泡的微弱发光,记下此时的电流和电压;

5、再移动滑动变阻器的滑片,使灯泡的正常发光,记下此时的电流和电压;

实验记录:

实验次数 U/V I/A R/Ω 灯泡的亮度

1       灯丝暗红

2       微弱发光

3       正常发光

6、实验分析:三次实验中的电流和电压不成正比,原因是灯丝的电阻是变化的。计算得到灯丝的电阻随着灯丝的亮度增加而增大,灯丝的亮度越高,灯丝的温度越高,因此灯丝(钨丝)的电阻岁温度的增加而增大。

四:电阻的串联和并联

1、电阻的串联

(1)串联电路中的总电阻等于各部分电路电阻之和,即:R=R1+R2

(2)电阻的串联相当于增加了导体的长度,因而总电阻比任何一个分电阻的阻值都大;

(3)当电阻R1、R2串联时,由于各处电流相等,所以U1∶U2= R1∶R2,即串联分压,阻值大的分得电压大;

(4)有n个阻值为R0的电阻,当它们串联时,∵R=R1+R2+…+Rn  ∴R=nR0;

2、电阻的并联

(1)并联电路中总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和,即:

(2)电阻的并联相当于增加了导体的横截面积,因而总电阻比任何一个分电阻的阻值都小。

(3)当电阻R1、R2并联时,由于各支路两端电压相等,所以I1∶I2= R2∶R1,即并联分流,阻值小的分得电流多。

(4)有n个阻值为R0的电阻,

当它们并联时, 。

二:重点、难点突破

1、电阻

例1、精一根阻值为20 欧的金属丝均匀地拉长到原来的2倍,它的电阻为_______。

解析:导体的电阻在材料、温度、横街面积不变时,跟导体的长度成正比,即导体长度越长,电阻就越大;在导体的材料、温度、长度不变时,导体的电阻跟导体的横截面积成反比,即导体的横截面积越小,电阻越大。在把金属丝均匀拉长后,金属丝的长度变为原来的2倍,同时横截面积变为原来的二分之一,所以其电阻变为原来的4倍,即80欧。

答案:80Ω

小练习:

1、某同学有一段导体,他为了使导体的电阻减小,下列采用的方法中正确的是

A.截短导体的长度                        B.增大导体的长度

C.增大通过导体的电流                    D.减小加在导体两端的电压

2、下列说法中正确的是(      )

A、铁丝的电阻比铜丝的电阻大

B、粗细相同的两根导线,长的导线电阻大

C、长短相同的两根导向,细的导线电阻大

D、同种材料制成的长短相同的导线,细的导线电阻大

答案:1、A     2、D

2、欧姆定律

例2、将一段导体接在电路中,如果将加在它两端的电压增大一倍,关于导体的电阻和通过它的电流,下列说法中正确的是

A.电阻和电流都保持不变                  B.电阻不变,电流增大一倍

C.电流不变,电阻增大一倍                D.电阻和电流都增大一倍

解析:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小跟导体的材料、长度、横截面积、温度有关,跟导体两端所加的电压大小无关,因而当这段导体两端的电压增大一倍时,电阻不变;跟据欧姆定律可知,在导体电阻不变的情况下,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,因而导体中的连刘将增大一倍。

答案:B

小练习:

1、某电路两端的电压增大到原来的2倍,同时这段电路的电阻减小或原来的1/2倍,这时通过该导体的电流是原来的(       )•

A•2倍          B•1/2           C•1/4            D•4倍

2、由欧姆定律导出的电阻计算公式R=U/I,以下结论正确的是(       )•

A.加在导体两端的电压越大,则导体的电阻越大

B.通过导体的电流越小,导体的电阻越大

C.当导体两端的电压为零时,电阻为零

D.若不考虑温度的影响,电阻的大小跟电流、电压无关

答案:1、D     2、D

3、:“伏安法”测电阻、

例3、某同学用两节干电池串联起来做电源,做伏安法测电阻的实验,银粗心将电压表和电流表相互接错了,如下图所示,则在开关S闭合后 (        )

A、 电流表、电压表均被烧坏

B、 电流表、电压表都不会被烧坏

C、 只有电流表不会被烧坏

D、 只有电压表被烧坏

解析:由电路图可以看出,电压表被串联在电路中,由于电压表内部电阻很大,把它接入电路中时,相当于此处电路是开路的,整个电路中的电流很小很小,因而电流表虽然跟电阻R并联,也不会烧坏。

答案:B

小练习:

1、如图所示的电路,电源电压保持不变,闭合开关S后,当滑动变阻器的滑片p向左移动时,下列判断正确的是(       )

A.电流表示数变大,电压表示数变小

B.电流表示数变大,电压表示数变大

C.电流表示数变小,电压表示数变大

D.电流表示数变小,电压表示数变小

2、小明设计并连接了如图9所示测量电阻的电路,所使用的电源为两节干电池.请指出他在电路设计或连接上存在的一个问题:__________________________;经改正后,所测得的数据绘出的图像如图10所示,该待测电阻的阻值为____________Ω.

答案:1、C     2、 电流表正负接线柱接反了(或缺少滑动变阻器)    5

4、电阻的串联和并联

例4、电阻R1 : R2  = 3 : 1 ,串联后接入电路中,它们两端的电压之比U1 ; U2  = _______,通过它们的电流之I1 : I 2= ________ ;若将这两个电阻并联接入电路中时,它们两端的电压之比U1 ; U2  = _______,通过它们的电流之比I1 : I 2= ________。

解析:由串联电路的特点可知,串联电路中各处电流都相等,因而通过这两个电阻的电流相等,其比值为1:1,所以U1∶U2= R1∶R2=3:1,即串联分压,阻值大的分得电压大;

当两个电阻并联时,由于并联电路中个支路的电压都相等,因而U1 ; U2  = 1 :1,所以I1∶I2= R2∶R1=1;3,即并联分流,阻值小的分得电流多。

答案:3;1     1:1    1:1    1:3

小练习:

1、把电阻R1 =3 、R2 = 6  接入同一电路,关于它们的总电阻(等效电阻)值,下列四个选项中,不可能的是:(  )

A.9     B.2     C.9 或2     D.3

2、电阻值分别为R1 =40Ω,R2 =20Ω的两个电阻,串联后接到电源上,通过R1的电流为0.2A,则通过R2的电流为_____A。若不改变电源的电压,把R1和R2并联后再接到原来的电源上,则通过R1的电流为_____A,通过R2的电流为____A。

答案:1、D      2、0.2    0.3     0.6

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