苏科版九年级物理下册第十五章电功 电功率 电热 (复习课)学案.docxVIP

苏科版九年级物理下册第十五章电功 电功率 电热 (复习课)学案.docx

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一、教学内容

本节课为苏科版九年级物理下册第十五章“电功、电功率、电热”的复习课。教材内容主要包括电功的概念、计算公式及单位,电功率的定义、计算方法及功率公式,电热的产生、计算方法以及与功、功率的关系。还将复习电功、电功率、电热的相互关系以及在实际问题中的应用。

二、教学目标

1.理解电功、电功率、电热的概念,掌握它们的计算方法和单位;

2.掌握电功、电功率、电热之间的相互关系,能运用相关公式解决实际问题;

3.培养学生的实验操作能力、观察能力和分析问题的能力。

三、教学难点与重点

重点:电功、电功率、电热的概念及计算方法,电功、电功率、电热之间的相互关系。

难点:电功、电功率、电热在实际问题中的应用,电功率的测量实验操作。

四、教具与学具准备

教具:多媒体课件、黑板、粉笔、实验器材(电功、电功率、电热实验装置)。

学具:教材、笔记本、作图工具、实验报告单。

五、教学过程

1.实践情景引入:以家庭用电为例,让学生思考电能是如何转化为其他形式的能量的?电能转化为其他能量的过程中,有哪些物理量需要关注?

2.知识回顾:复习电功、电功率、电热的概念、计算方法和单位。引导学生通过教材自主复习,并在课堂上进行讲解和讨论。

3.难点讲解:针对电功、电功率、电热之间的相互关系进行讲解,并通过示例让学生理解在实际问题中如何运用相关公式。

4.实验操作:安排学生进行电功率的测量实验,培养学生的实验操作能力、观察能力和分析问题的能力。

5.课堂练习:出示一些与电功、电功率、电热有关的实际问题,让学生运用所学知识解决,巩固所学内容。

7.布置作业:布置一些有关电功、电功率、电热的练习题,让学生课后巩固所学知识。

六、板书设计

板书内容主要包括电功、电功率、电热的概念、计算方法、单位以及它们之间的相互关系。通过板书,帮助学生形成清晰的知识结构。

七、作业设计

1.请简述电功、电功率、电热的概念及计算方法。

3.一台洗衣机在脱水过程中,消耗了0.02kW·h的电能,请问脱水过程中的电功率是多少?

4.某电风扇的电动机额定功率为60W,正常工作时电流为0.3A,请计算电动机的额定电压。

答案:

1.电功:电能转化为其他形式能量的过程中所做的功;电功率:单位时间内所做的功;电热:电流通过导体时产生的热量。电功计算方法:W=UIt;电功率计算方法:P=UI;电热计算方法:Q=I^2Rt。

2.电灯的电功率为:P=UI=220V×0.18A=39.6W。

3.脱水过程中的电功率为:P=W/t=0.02kW·h/0.5h=0.04kW=40W。

4.电动机的额定电压为:U=P/I=60W/0.3A=200V。

八、课后反思及拓展延伸

1.课后反思:在教学过程中,是否充分调动了学生的积极性?教学难点是否讲解清晰?学生是否能熟练运用所学知识解决实际问题?

2.拓展延伸:电能表的作用是什么?如何计算家庭的用电量?引导学生关注电能在日常生活中的应用,提高学生的节能意识。

重点和难点解析:电功、电功率、电热的关系及实际问题中的应用

一、电功、电功率、电热的关系

电功、电功率、电热是物理学中的重要概念,它们之间存在着紧密的联系。理解它们之间的关系对于解决实际问题具有重要意义。

1.电功

电功是指电流在电路中做功的能力,是电能转化为其他形式能量的过程。电功的计算公式为:

\[W=UIt\]

其中,W表示电功,U表示电压,I表示电流,t表示时间。电功的单位是焦耳(J)。

2.电功率

电功率是指单位时间内电流做功的多少,是表示电流做功快慢的物理量。电功率的计算公式为:

\[P=UI\]

其中,P表示电功率,U表示电压,I表示电流。电功率的单位是瓦特(W)。

3.电热

电热是指电流通过导体时产生的热量。电热的计算公式为:

\[Q=I^2Rt\]

其中,Q表示电热,I表示电流,R表示电阻,t表示时间。电热的单位是焦耳(J)。

二、电功、电功率、电热的关系及实际问题中的应用

1.电功与电功率的关系

\[W=Pt\]

其中,W表示电功,P表示电功率,t表示时间。

实际问题中的应用:

例如,一个电器在220V电压下工作了1小时,消耗的电功为:

\[W=220V\times1A\times1h=220Wh=220J\]

2.电功率与电热的关系

\[P=I^2R\]

其中,P表示电功率,I表示电流,R表示电阻。

实际问题中的应用:

例如,一个电阻为10Ω的电器在220V电压下工作,求电器的电功率:

\[P=(220V/10Ω)^2\times10Ω=484W\]

3.电功、电功率、电热的相互关系及实际问题中的应用

\[W=Pt=I^2Rt\]

实际问题中的

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