xx届高考物理第一轮专题教案14_第1页
xx届高考物理第一轮专题教案14_第2页
xx届高考物理第一轮专题教案14_第3页
xx届高考物理第一轮专题教案14_第4页
xx届高考物理第一轮专题教案14_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

xx届高考物理第一轮专题教案14 高三物理一轮教案基本概念和定律教学目标1掌握电流、电阻、电功、电热、电功率等基本概念;2掌握部分电路欧姆定律、电阻定律3知道电阻率与温度的关系,了解半导体及其应用,超导及其应用教学重点部分电路欧姆定律、电阻定律教学难点部分电路欧姆定律、电阻定律的应用教学方法讲练结合,计算机辅助教学教学过程 一、基本概念和定律1.电流电流的定义式tqI?,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。 对于金属导体有I=nqvS(n为单位体积内的自由电子个数,S为导线的横截面积,v为自由电子的定向移动速率,约10-5m/s,远小于电子热运动的平均速率105m/s,更小于电场的传播速率3108m/s),这个公式只适用于金属导体,千万不要到处套用。 注意在电解液导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式Iqt计算电流强度时应引起注意。 2.电阻定律导体的电阻R跟它的长度l成正比,跟它的横截面积S成反比。 slR? (1)是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率(反映该材料的性质,不是每根具体的导线的性质)。 单位是?m。 (2)纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。 材料的电阻率与温度有关系金属的电阻率随温度的升高而增大(可以理解为温度升高时金属原子热运动加剧,对自由电子的定向移动的阻碍增大。 )铂较明显,可用于做温度计;锰铜、镍铜的电阻率几乎不随温度而变,可用于做标准电阻。 半导体的电阻率随温度的升高而减小(可以理解为半导体靠自由电子和空穴导电,温度升高时半导体中的自由电子和空穴的数量增大,导电能力提高)。 有些物质当温度接近0K时,电阻率突然减小到零这种现象叫超导现象。 能够发生超导现象的物体叫超导体。 材料由正常状态转变为超导状态的温度叫超导材料的转变温度T C。 我国科学家在1989年把T C提高到130K。 现在科学家们正努力做到室温超导。 注意公式RIU是电阻的定义式,而R=SL是电阻的决定式R与U成正比或R与I成反比的说法是错误的,导体的电阻大小由长度、截面积及材料决定,一旦导体给定,即使它两端的电压U0,它的电阻仍然照旧存在。 3.欧姆定律RUI?(适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电)。 电阻的伏安特性曲线注意I-U曲线和U-I曲线的区别。 还要注意当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲线不再是过原点的直线。 【例1】实验室用的小灯泡灯丝的I-U特性曲线可用以下哪个图象来表示解灯丝在通电后一定会发热,当温度达到一定值时才会发出可见光,这时温度能达到很高,因此必须考虑到灯丝的电阻将随温度的变化而变化。 随着电压的升高,电流增大,灯丝的电功率将会增大,温度升高,电阻率也将随之增大,电阻增大,。 U越大I-U曲线上对应点于原点连线的斜率必然越小,选A。 【例2】下图所列的4个图象中,最能正确地表示家庭常用的白炽电灯在不同电压下消耗的电功率P与电压平方U2之间的函数关系的是以下哪个图象A.B.C.D.解此图象描述P随U2变化的规律,由功率表达式知RUP2?,U越大,电阻越大,图I OU OI U1212R1R2A.B.C.D.I II oU oU oU oU PU2o PU2o PU2o PU2o象上对应点与原点连线的斜率越小。 选C。 4.电功和电热电功就是电场力做的功,因此是W=UIt;由焦耳定律,电热Q=I2Rt。 其微观解释是电流通过金属导体时,自由电子在加速运动过程中频繁与正离子相碰,使离子的热运动加剧,而电子速率减小,可以认为自由电子只以某一速率定向移动,电能没有转化为电子的动能,只转化为内能。 (1)对纯电阻而言,电功等于电热W=Q=UIt=I2R t=tRU2 (2)对非纯电阻电路(如电动机和电解槽),由于电能除了转化为电热以外还同时转化为机械能或化学能等其它能,所以电功必然大于电热WQ,这时电功只能用W=UIt计算,电热只能用Q=I2Rt计算,两式不能通用。 为了更清楚地看出各概念之间区别与联系,列表如下注意 1、电功和电热的区别 (1)纯电阻用电器电流通过用电器以发热为目的,例如电炉、电熨斗、电饭锅、电烙铁、白炽灯泡等。 (2)非纯电阻用电器电流通过用电器是以转化为热能以外的形式的能为目的,发热不是目的,而是不可避免的热能损失,例如电动机、电解槽、给蓄电池充电、日光灯等。 在纯电阻电路中,电能全部转化为热能,电功等于电热,即W=UIt=I2Rt=RU2t是通用的,没有区别,同理P=UI=I2R=RU2也无区别,在非纯电阻电路中,电路消耗的电能,即W=UIt分为两部分,一大部分转化为其它形式的能;另一小部分不可避免地转化为电热Q=I2Rt,这里W=UIt不再等于Q=I2Rt,应该是W=E其它+Q,电功就只能用W=UIt计算,电热就只能用Q=I2Rt L4L质子源v1v2计算。 2、关于用电器的额定值问题额定电压是指用电器在正常工作的条件下应加的电压,在这个条件下它消耗的功率就是额定功率,流经它的电流就是它的额定电流。 如果用电器在实际使用时,加在其上的实际电压不等于额定电压,它消耗的功率也不再是额定功率,在这种情况下,一般可以认为用电器的电阻与额定状态下的值是相同的,并据此来进行计算。 【例3】某一电动机,当电压U1=10V时带不动负载,因此不转动,这时电流为I1=2A。 当电压为U2=36V时能带动负载正常运转,这时电流为I2=1A。 求这时电动机的机械功率是多大?解电动机不转时可视为为纯电阻,由欧姆定律得,?511IUR,这个电阻可认为是不变的。 电动机正常转动时,输入的电功率为P电=U2I2=36W,内部消耗的热功率P热=R I22=5W,所以机械功率P=31W由这道例题可知电动机在启动时电流较大,容易被烧坏;正常运转时电流反而较小。 【例4】某一直流电动机提升重物的装置,如图所示,重物的质量m=50kg,电源提供给电动机的电压为U=110V,不计各种摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速率向上提升重物时,电路中的电流强度I=5.0A,求电动机的线圈电阻大小(取g=10m/s2).解析电动机的输入功率PUI,电动机的输出功率P1=mgv,电动机发热功率P2=I2r而P2=P-P1,即I2r=UImgv代入数据解得电动机的线圈电阻大小为r=4【例5】质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流。 已知质子电荷e=1.6010-19C。 这束质子流每秒打到靶上的质子数为_。 假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论