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文档简介
焦耳定律 教材分析焦耳定律也是初中学习过的内容,本节从电场力做功和能量转化这个更高的视角来理解焦耳定律,可用类比的方法说明:电场力对自由电荷做功时,电荷的电势能转化为动能,相当于物体在真空中自由下落,物体的重力势能转化为动能;而在电阻元件中电场力对电荷做功,电势能转化为内能,相当于物体在黏滞性较大的液体中匀速下落,重力势能转化为内能。从能量转化和守恒的角度来理解闭合电路欧姆定律,可使学生对欧姆定律的认识更加深入。为降低教学难度,教材只是通过对闭合电路欧姆定律表达式的变形,来说明闭合电路欧姆定律实质上是能量守恒定律在闭合电路中的具体表现,而没有从能量守恒定律推导出闭合电路欧姆定律。另外,对电功和电热的区别与联系,教材中介绍不够充分,应适当补充纯电阻电路和非纯电阻电路的概念。 教学目标1、 知道电功是指电场力移动电荷所做的功,做功的过程是电能转化为其他形式能量的过程。2、 理解电功、电功率的概念及表达式的物理意义,并能用电功的公式进行有关的计算。3、 知道电功率、热功率的区别和联系。4、 能从能量转换与守恒的角度来理解闭合电路欧姆定律。 教学重难点重点:电功、电热的区别与联系难点:从能量转化与守恒角度理解闭合电路欧姆定律 课前准备多媒体课件 教学环节【课堂引入】问题:在电场中自由释放一电荷,电场力对其做功,电势能转化为动能,在导线中也有大量自由电荷,在导线两端加上电压,同时会沿导线建立起电场,电场力也会对自由电荷做功,驱使它们定向移动,在这过程中能量是如何转化的呢?我们来学习第六节焦耳定律 电路中的能量转化。【课堂学习】学习活动一:复习电功和电功率概念问题:如何根据电场力做功推导电功和电功率的公式? 根据电场力做功的特点可知,在导线两端加上电压U,某一自由电荷q从一端移到另一端的过程中电场力做功为,又由电流强度的定义可知,代入可得电功的公式为,电功的国际单位为J,;再由功率的定义可得电功率公式,电功率的国际单位是瓦特,简称瓦,。学习活动二:重新认识焦耳定律和热功率问题1:初中曾学过焦耳定律,当时是从实验探究角度得出的,能否从理论上加以证明和推导呢? 在通电的金属导体中,电能转化的情形比较复杂。因为在金属中除了自由电子外,还有金属正离子,正离子仅在其平衡位置附近做微小振动。在电场力作用下,正离子没有定向运动,而带负电的自由电子逆着电场方向做定向加速运动,并频繁地与正离子发生碰撞,把定向运动获得的动能不断转移给正离子,使正离子的热运动加剧。总体来看,可以认为大量自由电子以某一平均速率做定向运动,而通过自由电子与正离子的碰撞,将电能转化为金属导体的内能。在一段只有电阻元件的电路中,电场力所做的功W就等于电流通过这段电路时产生的热量Q,即,根据欧姆定律,电阻上产生的热量Q可写成。电阻的热功率。(这就是初中学过的焦耳定律,初中是从实验探究的角度得出定律,这里从电场力做功的角度进行理论推导得出,加深了对定律的理解。)问题2:电流的热效应在生产和生活中有哪些应用和危害?生产生活中的电热器,如电烙铁、电烤箱、电暖气、电炉、电熨斗、电饭锅等都是利用了电流的热效应;有些情况下电流产生的焦耳热是有害的,大量焦耳热会烧坏用电器,甚至引起火灾,必须注意避免。问题3:电流通过电阻产生的电热总是与电流在这段时间内做的功相等吗?电功和电热有什么区别和联系?WQR1、纯电阻电路(欧姆定律适用) 电功有多种计算方法: 电热 电功和电热的关系:WQ即电能全部转化为内能(能量转化如图) 如:金属导体、常用电热器2、非纯电阻电路(欧姆定律不适用)MWQWQ电功只能根据定义式计算电热电功和电热的关系:WQ(能量转化如图)即电能一部分转化为内能,另一部分转化为其他形式能 如:电动机、电解槽例题:如图所示的电路中,电源电动势E=8V,不计电源内阻,M为一小电动机,其内部线圈的电阻r=2 R为一只保护电阻,R=3电动机正常运转时,电压表的示数为3V,求电动机得到的电功率和它转动的机械功率。MVRE解析电动机属于非纯电阻电路,不可以直接用闭合电路欧姆定律学习活动三:理解电路中的能量转化讨论与交流:1、 在电源内部,能量是如何转化的?2、 在外电路上,能量是如何转化的?3、 电路的电功率一定等于热功率吗?4、 如何从能量守恒的角度来理解闭合电路欧姆定律?在电源内部,通过各种作用,将其他形式的能转化为电能。例如在化学电池中,化学作用将化学能转化为电能;在发电机中,电磁作用将机械能转化为电能。电源本身有一定的电阻,当电源与外电路组成闭合回路时,电流通过电源会使电源发热而消耗一部分电能,其余部分的电能则向外电路输出。在外电路上,电场力做功,将电源输出的电能转化为其他形式的能。例如在纯电阻电路中,电流使电阻发热,电能全部转化为内能,电功率等于热功率。在电动机电路中,电源输出的电能一部分转化为机械能,还有一部分转化内能。根据闭合电路欧姆定律可得,等式两边都乘以电流I可得,这个式子的物理意义是:电源把其他形式的能量转化为电能的功率IE,等于电源输出功率IU与电源内电路的热功率I2r之和。因此,闭合电路欧姆定律实质上是能量守恒定律在闭合电路中的具体体现。当外电路电阻R为零(短路)时,路端电压U也等于零,这时的电流称为短路电流I0,此时有,可见短路时,电源释放的能量全部在内电路中转化为内能,会使电源迅速升温很危险。不同电路中的能量转化可用如图所示能流图表示。问题1:在闭合电路中,电源各部分的功率及电源效率如何计算?(1) 电源的总功率:(2) 电源的输出功率:(3) 电源的内耗功率:(4) 电源的效率:注意:上述(1)、(2)、(4)三式的第一个等式适用于所有电路,而后面的等式只适用于纯电阻电路问题2:以上四式结果随外阻的变化关系中(1)、(2)、(4)三式均为单调关系,只有电源的输出功率随外阻变化的关系较为复杂,如何定量讨论电源输出功率随外阻变化的关系呢?,当时,有最大输出功率,最大输出功率为当时,每个输出功率对应两个外电阻值。输出功率随外阻变化的关系如图所示。RP出0r【课堂小结】问题1:电功和电功率的计算公式?问题2:电流热效应产生的本质原因是什么?问题3:如何从理论上推导焦耳定律?问题4:电功和电热的区别与联系?问题5:电热在生产生活中有哪些应用和危害?问题6:闭合电路中能量是如何转化的?问题7:闭合电路中各部分功率是如何计算的?【板书设计】第
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