人教版初中物理九年级第十七章第二节17.2《欧姆定律》教学设计

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名称 人教版初中物理九年级第十七章第二节17.2《欧姆定律》教学设计
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资源类型 教案
版本资源 人教版
科目 物理
更新时间 2018-12-04 00:45:54

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文档简介

人教版九年级物理《欧姆定律》教学设计
一、教学目标
(一)知识与技能
1.通过实验探究电流跟电压、电阻的定量关系,分析归纳得到欧姆定律。
2.理解欧姆定律,能运动欧姆定律分析解决简单的电路问题。
3.会使用欧姆定律进行简单计算。
(二)过程与方法
1.分析归纳电流跟电压、电阻的定量关系,得出欧姆定律。
2.学会解决电学计算题的一般方法,培养学生的逻辑思维能力。
(三)情感态度和价值观
在实验的基础上,学习归纳总结实验得出结论的能力;利用欧姆定律解决简单电学问题,培养学生解答电学问题的良好习惯。
二、教学重难点
本节是教学的内容是建立在上一节“电流与电压和电阻的关系”的基础之上的,通过上节课的实验,已经得出了电流与电压的定量关系、电流与电阻的定量关系。总结这两个定量关系,结合数学推理、图象等处理这些实验数据,建立和理解欧姆定律,这对学生的逻辑思维的能力要求较高,是本节教学的难点之一。理解欧姆定律的内容及其表达式,会利用欧姆定律来解决一些简单的电路问题,进行简单计算等是本节另一个教学难点。本节的教学重点是理解欧姆定律的内容,要知道定律的内容、表达式等,会利用欧姆定律进行简单计算。知道的几个变换式,各变换式的物理意义,尤其是对的理解,它只是电阻的一个计算式,不能说明电阻与电压成正比,与电流成反比。在使用进行计算时要注意两个“同一”,即同一电路对象、同一时刻。
重点:理解欧姆定律的内容及其表达式、变换式的意义。
难点:运用数学推理、图象的方法处理实验数据,建立和理解欧姆定律,运用欧姆定律解决简单的实际问题。
三、教学策略
通过回顾上节课的实验探究数据及结论,引入本节课的内容:欧姆定律。把电流与电压的关系,电流与电阻的关系整合到一起就是欧姆定律,可以通过分析数据得出,分析电流与电压关系的实验数据可以发现,某一导体两端的电压与电流的比值就等于电阻值的大小;同样在研究导体的电流与电阻关系的实验数据中,电流与电阻的乘积大小等于电压。从而得出欧姆定律的内容,导体中的电流与导体两端电压成正比,与导体的电阻成反比。利用欧姆定律在解决实际问题时,可以从电流表和电压表的使用方法开始,通过计算说明电流表在电路中相当于导线,不能直接接在电源两端;电压表可以直接接到电源两端。通过计算串联和并联电路中的电流、电压、电阻,巩固串、并联电路的电流规律和电压规律,为后面伏安法测电阻及欧姆定律在串、并联电路中的应用作铺垫。
四、教学资源准备
多媒体课件整合网络、投影仪等。
五、教学过程
教学环节 教师活动 学生活动 设计意图
创设情景 (5分钟) 回忆探究电流与电压和电阻关系的实验,电路图、物理方法、实验结论。 学生画电路图,叙述实验结论。 回顾前面的内容为本节作铺垫。
引入新课 (5分钟) 通过实验探究我们知道在电阻一定时,导体中的电流与导体两端电压成正比;在导体两端电压一定时,导体中的电流与的电阻成反比。那么电流与电压和电阻之间究竟有什么内在联系呢? ? 学生思考两个结论之间可能存在的联系,为欧姆定律的得出作铺垫。 ? 提出问题。
新课内容(25分钟) 欧姆定律 投影电流与电压关系的实验数据。 电阻R=10Ω 次数电压U/V电流I/A110.1220.232.50.26
通过实验我们得出了在电阻一定时,电流与电压成正比。结合导体的电阻还可以发现有什么规律? 能否写出它们之间的关系式? 投影电流与电阻关系的实验数据。 控制电压U=3V不变 次数电阻R/Ω电流I/A150.62100.33150.2
通过实验我们得出了在导体两端电压一定时,导体中的电流与电阻成反比。它们的数据之间有什么内在联系呢? 能写出它们的关系式吗? 早在19世纪20年代,德国物理学家欧姆就对这些实验进行了大量研究,发现对大多数导体而言,上面的规律是成立的,并进一步归纳得出了欧姆定律。 导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。 你能根据欧姆定律的内容写出关系式吗? 如果用U表示导体两端的电压,R表示导体的电阻,I表示导体中的电流,那么用公式表示就是 其中U的单位是伏特(V),R的单位为欧姆(Ω),I的单位是安培(A) 例1.某电烙铁工作时的电阻为1000Ω,接在家庭电路上,它工作时的电流为多少A? 已知:R=1000Ω,U=220V 求:I=? 解:根据欧姆定律可知, 答:电烙铁工作时的电流为0.22A。 应用:在研究电流与电压关系时,记录电阻R两端的电压为3V时,电流表的示数为0.2A,则电阻R的阻值为多少Ω? ? ? ? ? 学生分析实验数据,可以发现电压与电流的比值等于电阻。 ? ? 关系式: ,即 ? ? ? ? 通过分析实验数据可以得出,导体中的电流与电阻的乘积等于电压。 U=IR ? ? ? ? ? ? ? 学生尝试根据定律写表达式。 ? ? ? ? 学生尝试使用欧姆定律来分析此题中的已知条件。 ? ? ? 学生观察解题步骤。 ? ? ? 学生模仿前面的例题写解题步骤。 已知:U=3V,I=0.2A 求:R=? 解:根据欧姆定律可得,。 答:电阻R的阻值为15Ω。 ? ? ? ? ? 培养学生分析数据,归纳实验结论的能力。 ? ? ? ? ? ? 培养学生分析实验数据的能力。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 结合数学推理,归纳得出欧姆定律 ? ? ? ? ? ? 培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。巩固欧姆定律。 ? ? ? ? ? ? 通过演示解题过程,展示解题规范。 ?
理解欧姆定律 在使用欧姆定律解决实际问题要注意以下几个问题: 1.同一性 例2.如图所示,两个电阻R1、R2串联接在一个6V的电源上,电阻R1的阻值为10Ω,R2两端的电压为2V,则电路中的电流为多少A? 下面是小明和小华同学的解答过程,请分析有没有问题。 小明的解答: 已知:U=6V,R1=10Ω,U2=2V。 求:I=? 解:根据欧姆定律可知 答:电路中的电流大小为0.6A。 小华的解答: 解: 答:电路中的电流大小为0.6A。 应该如何来解决本题呢? 小结:欧姆定律中的“通过”的电流I,“两端”的电压U及“导体”的电阻R,是对同一个导体或同一段电路而言,三者要一一对应,在解题中把同一导体的各个物理量角标用同一数字表示,如“R1、R1、I1”。 2.同时性 例3.把一个电阻接到某电源上时,通过它的电流为0.1A,把此电阻换接到一个3V的电源上,此电阻的阻值为多少? 下面是小华的解题过程,分析有无问题。 已知:I=0.1A,U=3V 求:R 解:由欧姆定律可得, 答:此电阻的阻值为30Ω。 小结:在同一部分电路上,由于电路的变化、开关的闭合或断开以及滑动变阻器滑片位置的移动,都会引起电路的变化,从而导致电路中电流、电压、电阻的变化,所以公式中的三个量是对同一时间而言。 ? 3.对的理解 例4.由欧姆定律推导可以得出,对此推导公式的理解,下列说法正确的是(  ) A.同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比 B.同一导体的电阻与通过它的电流成反比 C.导体两端电压为零时,导体的电阻也为零 D.同一导体两端的电压增大几倍,通过它的电流也增大几倍,电压与电流的比值不变 小结:欧姆定律的变形式:U=IR和仅仅是欧姆定律公式的变形,不一定反映某种条件下物理间成正比或反比的关系。 ? ? ? ? ? ? ? 学生结合欧姆定律分析两种解法中存在的问题。 ? ? ? ? ? ? 学生分析其中存在的问题。 小明误把电源电压当作是电阻R1两端的电压。 ? ? ? 小华误把电阻R2两端电压当作是电阻R1两端的电压。 ? ? 学生分析: 根据串联电路的电压规律,可以先求出电阻R1两端的电压,再根据欧姆定律求出电阻R1中的电流,因为这是一个串联电路,电流处处相等,所以电路中的电流就等于电阻R1中的电流。 ? 写出正确的计算过程。 解:因为R1、R2串联,所以U=U1+U2,则U1=U—U2=6V—2V=4V。 根据欧姆定律, I=I1=I2=0.4A。 答:电路中的电流大小为0.4A。 ? ? ? ? ? ? 学生分析其中的问题,此电阻接的两个电源不同,其电压也不同,题目中提供的电压和电流属于不同时刻的数值,不能直接相除得出电阻的大小。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 学生对欧姆定律公式变形的认识,电阻是导体本身的一种性质,它的大小与导体的长度、材料和横截面积等因素有关。与导体两端的电压、导体中的电流等因素无关。 ? ? ? ? 加强对欧姆定律的理解。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 培养学生分析问题的能力。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 培养学生的解题规范。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 理解电阻是导体的一种属性,它的大小与电流、电压等无关。
用欧姆定律进行简单计算 欧姆定律反映了同一导体的电流、电压和电阻三者的关系,对于一个导体,只要知道电流、电压、电阻中的两个量,就可以根据及变形公式求出第三个量。 例5.一只电流表的内部电阻值是0.2Ω,最大量程是3A,若把直接接在3V的电源上,求通过电流表的电流大小是多少安?计算结果说明了什么? 通过计算得知,电流表中的电流达到15A,远远超过3A的测量范围,电流表会因电流过大而烧坏,所以电流表是不允许直接与电源两极相连的。 例6.一只电压表的内部电阻是10kΩ,若把它接在某段电路两端时,通过它的电流值是1mA。已知电压表的最大量程是15V,此时电压表是否安全? 通过计算得知,电压表两端的电压值是10V,小于电压表的15V最大量程 ,所以电压表是安全的。 ? ? 学生动笔进行计算 已知:电阻R=0.2Ω,U=3V 求:I=? 解:根据欧姆定律, 此电流远大于电流表的量程,会烧坏电流表。所以电流表不能不经用电器直接接到电源两端。 ? 学生动笔进行计算 已知:R=10kΩ=104Ω,I=1mA=10-3A 求:U=? 解:根据欧姆定律可得,U=IR=10-3A×104Ω=10V 此时电压表两端电压小于其最大量程,此电压表安全。 ? ? ? ? ? ? ? ? 培养学生利用欧姆定律解决实际问题的能力。 ? ? ? ? 理解电流表和电压表在电路中连接方式。
总结(5分钟) 课堂小结: 1.通过这节课你学到了什么? 2.欧姆定律的内容、表达式、各物理量的单位。 3.如何对欧姆定律的理解? ? ? 学生梳理本节课知识内容。 1.本节主要学习了如何通过电流与电压和电阻的关系得出欧姆定律,以及对欧姆定律的理解。 2.欧姆定律的内容是:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。可以利用来表示,电流的单位是“安(A)”,电压的单位是“伏(V)”,电阻的单位是“欧(Ω)” 3.在运动欧姆定律解决实际问题时,要注意研究对象的“同一性”和“同时性”。 培养学生总结归纳的能力。
作业布置 完成《动手动脑学物理》 第1~3题。 按要求完成。 知识巩固。