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文档简介
焦耳定律及其应用第1页一电流热效应电流流过导体时,导体就要发烧,这种现象叫做电流热效应。
第2页二电流热效应应用第3页三通电导体产生热量跟哪些原因相关?关系怎样?
1电流I,电阻R,通电时间t2研究方法——控制变量法
3设计方案第4页方案1在通电电流和通电时间相同条件下,研究通电导体产生热量跟电阻关系:电路图:结论:在通电电流和通电时间相同条件下,电阻越大,导体产生热量越多。第5页方案二在电阻和通电时间相同条件下,研究通电导体产生热量跟电流关系。电路图:结论:在电阻和通电时间相同条件下,电流越大,导体产生热量越多。
第6页方案三在电流和电阻相同条件下研究通电导体产生热量跟通电时间关系。电路图:结论:在电流和电阻相同条件下,通电时间越长,通电导体产生热量越多。
第7页四焦耳定律
英国物理学家焦耳经过大量试验,于1840年准确地确定了电流产生热量跟电流、电阻和通电时间关系,即焦耳定律。
1内容:电流流过导体时产生热量,跟电流平方成正比,跟导体电阻成正比,跟通电时间成正比。第8页2公式:Q=I2Rt3单位:
I—安
R—欧
t—秒
Q—焦第9页例题(1)某导体电阻是2欧,当1安电流经过时,1分钟产生热量是多少焦?解:Q=I2Rt=(1安)2×
2欧×
60秒
=120焦答:1分钟产生热量是120焦。第10页(2)一只“220V45W”电烙铁,在额定电压下使用,每分钟产生热量是多少?你能用几个方法解此题?
(1)(2)
t第11页
(4)Q=W=Pt(3)Q=W=
第12页3、一台电动机正常工作时线圈两端电压为380伏,线圈电阻为2欧,线圈中电流为10安,若这台电动机正常工作1秒钟,
求:1)消耗电能W。2)产生热量Q。第13页解:1)W=UIt=380×10×1=3800焦2)Q=I2Rt=10×10×2×1=200焦答:消耗电能是3800焦;产生热量是200焦。
第14页六思索与讨论为何电炉接入照明电路后,能放出大量热来,而与电炉连接导线却不怎么热?
第15页答:因为电线和电炉串联,经过它们电流是一样,而电炉电阻比电线电阻大多,所以依据焦耳定律Q=I2Rt可知,在相同时间内电流经过电炉产生热量比经过电线产生热量大,所以电炉热而电线却不热。第16页七小资料焦耳焦耳(1818~1889),英国物理学家。他极力想从试验上去证实能量不灭。对发觉和确立能量守定律作出了主要贡献。1840年,焦耳经过了屡次通电导体产生热量试验发觉电能能够转化为热能,而且得出了一条定律,导体在一定时间内放出热量同电路电阻以及电流强度二次方乘积成正比,即焦耳定律。第17页焦耳并不满足,在这一发觉基础上,仍继续探讨各种运动形式之间能量守恒和转化关系。1843年,发觉了热功当量,并测出其数值。1850年,他又写了《论热功当量》论文,总结和分析了以往工作结果。以后,焦耳继续改进试验方法,不停提
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