2019-2020年高二物理恒定电流复习教案 人教版

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1、2019-2020年高二物理恒定电流复习教案人教版按照考纲的要求,本章内容可以分成三部分,即:基本概念和定律;串并联电路、电表的改装;闭合电路欧姆定律。其中重点是对基本概念和定律的理解、熟练运用欧姆定律和其他知识分析解决电路问题。难点是电路的分析和计算。§1部分电路的欧姆定律 电阻定律一、基本概念和定律1.电流(1)电流的定义式:,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。对于金属导体有I=nqvS(n为单位体积内的自由电子个数,S为导线的横截面积,v为自由电子的定向移动速率,约10-5m/s,远小于电子热运动的平均速率105m/s,更小于

2、电场的传播速率3×108m/s),这个公式只适用于金属导体,千万不要到处套用。注意:在电解液导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式I=q/t计算电流强度时应引起注意。例、设氢原子中电子在半径为r的轨道上做圆周运动,电子的电量为e,质量为m,静电力常量为k,试求等效电流的电流强度.(提示:电子绕核运动的向心力由库仑引力提供)例、某电解槽中,如果在1s内共有5×1018个二价正离子和1×1019个一价负离子通过面积为0.1m2的某横截面,则通过该横截面的电流为多大?例、有一横截面为S的铜导线,流经其中的电流为I.设每单位体

3、积的导线有n个自由电子,电子电量为e,此时电子的定向移动平均速率为v.在Δt时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为()(A)nvSΔt(B)nvΔt(C)IΔt/e(D)IΔt/SeL4L质子源v1v2例、来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流。已知质子电荷e=1.60×10-19C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为_________。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数

4、分别为n1和n2,则n1∶n2=_______。解:按定义,由于各处电流相同,设这段长度为l,其中的质子数为n个,则由。而(2)电流的分类:①直流电:电流方向不随时间变化而改变的电流叫直流电.②交流电:大小、方向随时间作周期变化的电流叫交流电.2.电阻定律、半导体、超导体电阻定律:导体的电阻R跟它的   成正比,跟它的     成反比。R=    。(1)ρ是反映材料导电性能的物理量,叫材料的     (反映该材料的性质,不是每根具体的导线的性质)。单位是Ωm。(2)纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。⑶材料的电阻率与温度有关系:①金属

5、的电阻率随温度的升高而   。铂较明显,可用于做   温度计;锰铜、镍铜的电阻率几乎不随温度而变,可用于做     。②半导体的电阻率随温度的升高而   。利用这一特性可以制成     电阻。半导体受到光照时电阻率大大   ,利用这一特性可以制成    电阻。在纯净的半导体中掺入微量杂质,其电阻率也会明显   ,导体性能大大    。③有些物质当温度接近0K时,电阻率突然减小到零——这种现象叫   现象。能够发生超导现象的物体叫      。材料由正常状态转变为超导状态的温度叫     TC。注意:公式R=是电阻的定义式,而R=ρ是电

6、阻的决定式R与U成正比或R与I成反比的说法是错误的,导体的电阻大小由长度、截面积及材料决定,一旦导体给定,即使它两端的电压U=0,它的电阻仍然照旧存在。IOUOIU1212R1R23.欧姆定律(适用于      和     ,不适用于气体导电)。电阻的伏安特性曲线:注意I-U曲线和U-I曲线的区别。还要注意:当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲线不再是过原点的直线。【例1】实验室用的小灯泡灯丝的I-U特性曲线可用以下哪个图象来表示:(答案:A)A.B.C.D.IIIIoUoUoUoU【例2】下图所列的4个图象中,

7、最能正确地表示家庭常用的白炽电灯在不同电压下消耗的电功率P与电压平方U2之间的函数关系的是以下哪个图象(答案:C)PU2oPU2oPU2oPU2oA.B.C.D.§2串并联电路电功与电功率一、串、并联与混联电路1.应用欧姆定律须注意对应性。选定研究对象电阻R后,I必须是通过这只电阻R的电流,U必须是这只电阻R两端的电压。该公式只能直接用于纯电阻电路,不能直接用于含有电动机、电解槽等用电器的电路。2.公式选取的灵活性。(1)计算电流,除了用外,还经常用并联电路总电流和分电流的关系:I=I1+I2(2)计算电压,除了用U=IR外,还经常用

8、串联电路总电压和分电压的关系:U=U1+U2(3)计算电功率,无论串联、并联还是混联,总功率都等于各电阻功率之和:P=P1+P2对纯电阻,电功率的计算有多种方法:P=UI=I2R=R1R2R3以上公式I=I1+I2、U=

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