部分电路欧姆定律基础

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1、部分电路欧姆定律基础、目标与策略明确学习目标及主要的学习方法是提高学习效率的首要条件,要做到心屮冇数!学习目标:•明确导体电阻的决定因素,能够从实验和理论的两个方面理解电阻定律,能够熟练地运用电阻定律进行计算。•理解部分电路欧姆定律的意义,适用条件并能熟练地运丿U。•金属导体中电流决定式的推导和一些等效电流的计算。•线性元件和非线性元件的区别以及部分电路欧姆定律的适用条件。学习策略:•典塑的电路分析和计算问题,涉及两个欧姆定律、电功、电功率、电热、审并联电路的特点等知识点,耍确切理解每个物理概念和物理规律的内涵、适用条件及有关知识的联系和

2、区别,同时可以在学习中总结、归纳方法和技巧,使复杂问题得到简化。二、学习与应用“凡事预则立,不预则废”。科学地预习才能使我们上课听讲更有目的性和针对性。我们要在预习的基础上,认真听讲,做到眼晴看、耳朵听、心里想、手上记。知识回顾——复习学习新知识Z前,看看你的知浜贮备过关了吗?(-)电阻定律的内容是什么?(二)欧姆定律的内容是什么?要点梳理——预习和课堂学习认真阅读、理解教材,尝试把下列知识要点内容补充完整,带着自己预习的疑惑认真听课学习.课堂笔记或者其它补充填在右栏.预习和课堂学习更多知识点解析请学习网校资源ID:#19719#3950

3、72知识点一:电阻定义及意义1.导体电阻的定义及单位叫做导体的电阻,导体的电阻与有关,与均无关。(1)定义:导体两端的电压与通过导体的电流大小Z比叫导体的电阻。(2)公式:R==.(3)单位:欧姆(石),常用单位还有千欧住⑵、兆欧(MQ)・1Q=kfl=MQ•2.物理意义反映导体对电流阻碍作用的大小。说明:①导体对电流的阻碍作用,是山于自山电荷在导体中做定向运动时,跟导体屮的金属正离子或原子相碰撞发生的。②电流流经导体时,导体两端出现电压降,同时将电能转化为内能。③/?=—^供了测量电阻大小的方法,但导体对电流的这种阻碍作用是山导体本身性

4、质决定的,I与所加的电压,通过的电流均无关系,决不能错误地认为“导体的电阻与导体两端的电压成正比,与电流成反比。”④对R=罟,因u与/成正比,所以R=知识点二:电阻定律1.电阻定律的内容及适用对象(1)内容:同种材料制成的导体,其电阻—与它的长度—成正比,与它的横截面积成反比;导体电阻与构成它的材料冇关。(2)公式:R=.要点诠释:式屮/是沿电流方向导体的长度,S是垂直电流方向的横截面积,Q是材料的电阻率。(3)适用条件:温度一定,粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解质溶液。要点诠释:①电阻定律是通过大最实验得出的规律,是电阻的决定式。②导

5、体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,山导体木身的因素决定。2.电阻率的意义及特性(1)物理意义:电阻率Q是一个反映导体导电性能的物理量,是导体材料木身的属性,与导体的形状、大小无关。(2)大小:P=.要点诠释:各种材料的电阻率在数值上等于用该材料制成的长度为im,横截面积为]口2的导体的电阻。(3)单位是欧姆•米,符号为Q.m.(4)电阻率与温度的关系:各种材料的电阻率都随温度的变化而变化。①金属的电阻率随温度升高而,可用于制适电阻温度计。②冇些合金如镒铜、傑铜的电阻率儿乎不受温度变化的影响,可用來制作标准电阻。③各种金属中,银的电阻率最小

6、,其次是铜、铝,合金的电阻率大于组成它的任何一种纯金属的电阻率。知识点三:部分电路欧姆定律1.欧姆定律的内容及表达公式(1)内容:导体中的电流跟成正比,跟成反比。(2)公式:R==■.2.定律的适用条件及注意事项(1)运用条件:金属导电和电解液导电的纯电阻电路(不含电动机、电解槽、电源的电路)。(2)注意事项①欧姆定律中说到的电流、导体两端的电压、电阻都是对应同一导体在同一时刻的物理量。②欧姆定律不适用于气体导电。③用欧姆定律可解决的问题:a.用來求导体中的电流。b.计算导体两端应该加多大电压。c.测定导体的电阻。知识点四:元件的伏安特性

7、曲线1.伏安特性曲线的定义及意义定义:建立平而直角坐标系,用纵轴表示,用横轴表示,画出导体的I-U图线叫做导体的伏安特性曲线。在I-U图线小,图线的斜率表示,图线斜率越大,电阻越—:斜率越小,电阻越—。k=.在U-I图线中,图线的斜率表示电卩II。2.线性元件与非线性元件(1)线性元件:当导体的伏安特性曲线为过原点的直线,即电流与电压成正比的线性关系,具有这种特点的元件称为线性元件,如金属导体、电解液等。(2)非线性元件:伏安特性曲线不是直线的,即电流与电压不成正比的电学元件,称为非线性元件,如气态导体,二极管等。3.小灯泡的伏安特性曲线

8、小灯泡的伏安特性曲线4.二极管的伏安特性曲线及特点二极管在伏安特性曲线,如图所示:(1)二极管具有单向导向性,加正向电压时,二极管电阻较—,通过二极管的电流较大;加反向电压时,二极管的电阻较,

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