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复习一:电流、电动势、电阻、电阻定律、部分欧姆定律
复习一:电流、电动势、电阻、电阻定律、欧姆定律(部分)
时间 星期 知 识 重点 备注 1.10 四 电流、电动势、电阻、欧姆定律、电阻定律 电流、欧姆定律、电阻定律 【第一阶段——核心解读与提示】
1.电动势:
(1)定义:在电源内部,非静电力所做的功W与被移送的电荷q的比值叫电源的电动势。
(2)定义式:E=W/q
(3)单位:伏(V)
(4)物理意义:表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。电动势越大,电路中每通过1C电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。
【注意】:① 电动势的大小由电源中非静电力的特性(电源本身)决定,跟电源的体积、外电路无关。
②电动势在数值上等于电源没有接入电路时,电源两极间的电压。
③电动势在数值上等于非静电力把1C电量的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。
(5)电源(池)的几个重要参数
①电动势:它取决于电池的正负极材料及电解液的化学性质,与电池的大小无关。
②内阻(r):电源内部的电阻。
③容量:电池放电时能输出的总电荷量。其单位是:A·h,mA·h.
2.电流(标量)
(1)概念:电荷的定向移动形成电流。
例题 下列关于电流的说法中,正确的是( )
A. 通电金属导体中,自由电子的运动是热运动和定向移动的合运动
金属导体中,电流的传播速率就是自由电子定向迁移的速率
温度升高时金属导体中自由电子热运动加快,电流也就增大
D. 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的时间就能到达用电器
(2)电流的方向:规定为正电荷定向移动的方向。
(3)定义式:
(4)单位:安培(A),1 A =103mA = 106μA
(5)电流的种类:直流电(其中大小和方向都不随时间而改变的电流叫恒定电流)与交流电(方向和大小都随时间做周期变化)。
(5)电流的求法:定义法、微观法、等效法、电路法、欧姆定律法、变压器法
例题1.某电解池中,在2s内各有1.0×1019个二价正离子和2.0×1019个一价负离子通过该截面,那么通过该截面的电流为 。例题2.已知电子的电荷量为e,质量为m,氢原子的核外电子在原子核的静电力吸引下做半径为r的匀速圆周运动,则电子运动形成的等效电流大小为多少?I,横坐标表示电压U,这样画出的I-U图象叫做导体的伏安特性曲线。
例 两电阻R1、R2的电流I和电压U的关系如图2-2所示,可知两电阻R1∶R2等于
A.1∶3 B.3∶1 C.1∶ D.∶1
线性元件:伏安特性曲线是通过原点的直线的电学元件。非线性元件:伏安特性曲线是曲线,即电流与电压不成正比的电学元件。
例 一个标有“220V 60W“的白炽灯泡,加上的电压由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示,题中给出的四个图线中,肯定不符合实际的是( )
【第二阶段——例题精选与运用】
典例1. 以下有关电动势的说法正确的是( )
A、电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电量成反比
B、电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压
C、非静电力做的功越多,电动势就越大
D、E=只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的
典例2. 如图所示,两个截面不同,长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端的电压为U,则( )
A、通过两棒的电流强度不相等
B、两棒的自由电子定向移动的平均速率相等
C、两棒内的电场强度不同,细棒内场强E1大于粗棒内场强E2
D、通过两棒的电荷量相等
典例3. 一根长为2m,横截面积为1.6×10-3m2的铜棒,两端电势差为5.0×10-2V,铜棒的电阻为2.19×10-5Ω,铜内自由电子密度为8.5×1029m-3。求:(1)通过铜棒的电流;(2)铜棒内的电场强度;(3)自由电子定向移动的速率。
典例4. 用电器离电源为L,线路上的电流为I,为使在线路上的电压降不超过U,已知输电线的电阻率为ρ,那么输电线的横截面积的最小值是( )
A. B. C. D.
典例5.根据欧姆定律,下列说法正确的是
A.从R=U/I可知,导体的电阻跟加在导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B.从R=U/I可知,对于某一确定的导体,通过的电流越大,说明导体两端的电压越大
C.从I=U/R可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
D.从R=U/I可知,对于某一确定的导体,所加电压跟通过导体的电流之比是个恒量
结束课堂(关注学生后继学习、课后自学、能力提高等)。
课后反思
1.课堂设计(课题引入(是否合理)、新课内容(是否完善)、所用教学方法(和教学目标、课堂内容、学生实际是否
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