人教版九年物理教案:16.3电阻

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名称 人教版九年物理教案:16.3电阻
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文件大小 8.2KB
资源类型 教案
版本资源 人教版
科目 物理
更新时间 2019-09-12 10:05:02

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文档简介

《电阻》 教学设计
教学目标
1知识与技能
(1) 知道什么是电阻,理解电阻是导体本身的一种属性。
(2) 知道电阻的单位及其换算。理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。
2过程与方法
在探究决定电阻大小的因素的过程中,体会用控制变量法研究物理问题。
3情感态度与价值观
激发学生对电阻与哪些因素有关的实验产生兴趣,积极动手进行实验或观察实验。通过探究活动,体验探究的乐趣,使学生乐于观察、实验,培养学生团队合作与交流的能力。
教学重点:理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。
教学难点:电阻的概念及决定因素。
教师准备:多媒体课件
学生准备:
教学方法: 以学生合作学习、自主探究为主的启发式综合教学法。同时充分发挥信息技术与物理学科的整合作用,充分体现以学生为本的教学思想。
教学过程:
一 创设情景,引入新课
教师提出问题:为什么普通导线都是用铜或者铝制成的,而不用铁丝?(注重体现“从生活走向物理”的新课程理念),
二 导学达标,形成概念
在相同的电压下,通过铜丝的电流比铁丝(或镍铬合金丝)的电流大。是因为导体虽善于导电,却同时对电流有阻碍作用。物理学中用电阻这一新的物理量来表示导体对电流的阻碍作用。
板书:(一)定义及符号
?1.定义:导体对电流阻碍作用的大小叫做电阻。符号:R
板书:(二)单位
1.国际单位:欧姆;简称:欧(Ω)。
1Ω的含义:如果导体两端的电压是1V,通过导体的电流是1A,这段导体的电阻是1Ω。
2.常用单位:兆欧(MΩ),千欧(kΩ)
3.换算:1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω
欧姆的生平简介和介绍常见的小灯泡、白炽灯灯丝的电阻、定值电阻,常见的电阻值:(大屏幕)
人的双手间(干燥)
1000——5000Ω
人的双手间(潮湿)
200——800Ω
照明灯泡(工作时)
100---2000Ω
实验用小灯泡
5——50Ω
实验室用的导线(每根)
0.01——0.1Ω
电流表
0.1Ω左右
电压表
10 KΩ
教师启发:同学们通过比较前两组数据得到什么启示?日常生活中应注意什么?(从物理走向生活,提高学生的安全意识)
同学们已经知道不同的导体电阻一般不同,那么电阻的大小到底与哪些因素有关呢?
提出问题:决定导体电阻大小的因素有哪些?
学生猜想:可能导体的种类,粗细,长度 ,温度等有关
设计实验:
老师先渗透控制变量法的含义,然后引导学生自行设计实验方案把只有材料不同的两段金属丝接入上面的电路,观察灯泡的亮度并记录电流表的示数。再把只有长度、横截面积不同的金属丝连在电路中。
进行实验:
观察电流表的示数和灯泡的亮度并记录数据。(观察是科学探究的基础,是提出问题获得证据或数据的来源。在观察到现象后及时做出记录,这是科学研究的最基本方法。)?
演示实验1:导体的电阻与长度的关系
结论:
演示实验2:导体的电阻与横截面积的关系
结论:
演示实验3:导体的电阻与材料的关系
结论:
演示实验4:导体的电阻与温度的关系
结论:
总结:(1)导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度。
(2)对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。(少数导体如碳例外)
板书:
(三)影响因素:
导体电阻的大小由导体本身的材料、长度、横截面积决定。与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关,所以导体的电阻是导体本身的一种性质。大量实验表明,导体的电阻还与温度有关。
(四)让学生看书,了解半导体及超导的相关内容
?1.什么是光敏电阻?什么是热敏电阻?2.什么是超导现象?
三、课堂小节:由学生互相补充完成
板书设计:
电 阻
(一)定义及符号
1.定义:电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。
2.符号:R
(二)单位
1.国际单位:欧姆,简称欧。符号是Ω。
2.常用单位:千欧、兆欧。
3.换算:1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω
(三)影响因素
1.实验原理:在电压不变的情况下,通过电流的变化来研究导体电阻的变化。(也可以用串联在电路中小灯泡亮度的变化来研究导体电阻的变化)
2.实验方法: 控制变量法
3. 实验结论:导体电阻的大小由导体本身的材料、长度、横截面积决定。与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关,所以导体的电阻是导体本身的一种性质。?
四、强化练习:
五、作业:想想做做1、2题
六、教学反思
教师的成长=经验+反思,故教学反思对教师有很大的重要性,因而教师必须在课堂教学中做到有备而教,教而有思,思而有得。虽然八年级学生系统接触物理学科的时间不长,但对物理知识特别是对电学内容有着浓厚的兴趣,愿意观察生活中的有关现象并探究其内在规律,但在学习中较依赖于感性认识,理解、分析能力比较欠缺。所以,必须充分地利用物理实验来调动学生的积极性,并层层设疑,引导学生自主地从物理现象去探索物理规律,从学习物理知识到应用于实践,从而较好的实现教学目标。