焦耳定律说课稿

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时间:2019-05-11

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1、焦耳定律说课稿高级中学高二理科组慕继红 各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《焦耳定律》。下面我将从教材分析、教学目标分析、教学过程分析、研究课题的提出四个方面进行阐述。一、教材分析1、教材的地位、作用和特点焦耳定律是重要的物理定律,它是能量守恒定律在电能和热能转换中的体现,本节在电学中的地位举足轻重。2、教学目标(1)知识与技能①理解电功、电功率的概念,公式的物理意义。了解实际功率和额定功率。②知道电功和电热的关系。理解公式Q=I2Rt(P=I2R)、Q=U2t/R(P=U2/R)的适应条件

2、。③知道非纯电阻电路中电能与其他形式能转化关系,电功大于电热。④能运用能量转化与守恒的观点解决简单的含电动机的非纯电阻电路问题。(2)过程与方法①通过对电动机电路的探究,提高学生分析论证能力;②在教学中培养学生归纳、总结的科学思维方法。(3)情感态度与价值观通过本节课教学,让学生体会到探索自然规律的科学态度。3、重点与难点重点:区别并掌握电功和电热的计算。难点:主要在学生对电路中的能量转化关系缺乏感性认识,接受起来比较困难。二、 说教法:为了让学生加深对本节内容的理解,在教学中我采用讲述、推理、探

3、究,讨论等方法进行教学.最大限度地调动学生积极参与教学活动。充分体现“教师主导,学生主体”的教学原则。三、说学法:为体现学生的主体作用,我引导学生在探究中学习,在讨论中突破难点。本节课主要采用了归纳法;阅读法;联想法;推理法等。通过设疑,启发学生思考;通过练习强化有意注意,根据练习情况及时评价鼓励学生,重在让学生弄清楚建立物理概念的过程,而不是死记硬背一个结论。四、教学程序:(一)复习上节课内容,导入新课要点:串、并联电路的规律和欧姆定律及综合运用。1.通过前面的学习,可知导体内自由电荷在电场力作

4、用下发生定向移动,电场力对定向移动的电荷做功吗?(做功,而且做正功)2.电场力做功将引起能量的转化,电能转化为其他形式能,举出一些大家熟悉的例子:电能→机械能,如电动车。电能→内能,如电热器。电能→化学能,如电解槽。本节课将重点研究电路中的能量问题。(二)新课讲解-----第五节焦耳定律1.电功和电功率(1)电功定义:电路中电场力对定向移动的电荷所做的功,简称电功,通常也说成是电流的功。用W表示。实质:是能量守恒定律在电路中的体现。即电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程,在转化过程中,能量

5、守恒,即有多少电能减少,就有多少其他形式的能增加。【注意】功是能量转化的量度,电流做了多少功,就有多少电能减少而转化为其他形式的能,即电功等于电路中电能的减少,这是电路中能量转化与守恒的关键。在第一章里我们学过电场力对电荷的功,若电荷q在电场力作用下从A搬至B,AB两点间电势差为UAB,则电场力做功W=qUAB。对于一段导体而言,两端电势差为U,把电荷q从一端搬至另一端,电场力的功W=qU,在导体中形成电流,且q=It,(在时间间隔t内搬运的电量为q,则通过导体截面电量为q,I=q/t),所以W=

6、qU=IUt。这就是电路中电场力做功即电功的表达式。W=Iut【说明】:①表达式的物理意义:电流在一段电路上的功,跟这段电路两端电压、电路中电流强度和通电时间成正比。②适用条件:I、U不随时间变化——恒定电流。③单位:焦耳(J)1J=1V·A·s(2)电功率①定义:单位时间内电流所做的功②表达式:P=W/t=UI(对任何电路都适用)③单位:为瓦特(W)。1W=1J/s④额定功率和实际功率额定功率:用电器正常工作时所需电压叫额定电压,在这个电压下消耗的功率称额定功率。实际功率:用电器在实际电压下的功

7、率。实际功率P实=IU,U、I分别为用电器两端实际电压和通过用电器的实际电流。这里应强调说明:推导过程中没用到任何特殊电路或用电器的性质,电功和电功率的表达式对任何电压、电流不随时间变化的电路都适用。再者,这里W=IUt是电场力做功,是消耗的总电能,也是电能所转化的其他形式能量的总和。电流在通过导体时,导体要发热,电能转化为内能。这就是电流的热效应,描述它的定量规律是焦耳定律。学生一般认为,W=IUt,又由欧姆定律,U=IR,所以得出W=I2Rt,电流做这么多功,放出热量Q=W=I2Rt。这里有一

8、个错误,可让学生思考并找出来。错在Q=W,何以见得电流做功全部转化为内能增量?有无可能同时转化为其他形式能?英国物理学家焦耳,经过长期实验研究后提出焦耳定律。2.焦耳定律——电流热效应(1)焦耳定律内容:电流通过导体产生的热量,跟电流强度的平方、导体电阻和通电时间成正比。表达式:      Q=I2Rt③【说明】:对纯电阻电路(只含白炽灯、电炉等电热器的电路)中电流做功完全用于产生热,电能转化为内能,故电功W等于电热Q;这时W=Q=UIt=I2Rt(2)热功率:单位时间内的发热量。

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