沪科版 14.2科学探究欧姆定律教案教案

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1、课题§14.2科学探究欧姆定律教学目标:1、通过实验探究欧姆定律2、培养学生设计电路图及用控制变量法进行实验探究的能力。3、知道欧姆定律,并能用欧姆定律进行简单的计算。教学重点、难点:实验探究欧姆定律教具:电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、电池4节、导线、开关教学过程设计:一、引入设计师:在科学研究中,我们常常根据现象来研究电流。电流是看不到的,我们是怎样知道电流的?人们常常根据电流产生的各种效果来感知电流。如灯泡亮了,电饭锅发热,这是电流产生了热效应,电磁铁通电时产生了磁性,这是根据电流的磁效应,电解水产生H2和O2,这是

2、电流的化学效应等等。电流的大小不同时,产生的效应也不同,那么电流的大小与哪些因素有关呢?二、实验探究电流与哪些因素有关师:根据所学知识引导学生猜想生:交流讨论得出1、电流大小可能与电阻有关,因为电阻对电流有阻碍作用2、电流与电压可能有关,因为电压是形成电流的原因。师:要确定是哪个猜想正确(与事实相符)必须通过实验来验证。师:由于电流可能受电压、电阻等多种因素的影响,所以在实验中应采用什么方法探究呢?生:控制变量法师:也就是说要研究电流随电阻的变化要控制(保持)电压不变;要研究电流与电压的关系要保持电阻不变。师:在实验中怎样做到呢

3、?生:交流讨论1、保持电压不变,可以在实验中采用同一电源供电,改变电阻,可以把不同的定值电阻分别接入电路。2、保持电阻不变,在实验中采用同一个电阻做实验,改变电压,可以采用不同的干电池串联供电。师:引导学生进行电路设计(一)保持电压不变时,研究电流随电阻的变化的电路设计①把一个定值接入电路中②怎样知道电流变化?(生:接入电流表)③怎样知道电压大小?(生:接入电压表)师:当改变R的阻值时,会引起电路中电流的变化,这样可能会超过电流表的量程,怎么来改进这一电路?生:接入滑动变阻器④二、研究电阻不变时,电流随电压变化的电路设计1、师:

4、有没有一种改变定值电阻两端电压的简便方法提示:电阻的作用:调整电路中的电流和电压生:接入滑动变阻器2、师:根据以上分析活动变阻器在电路中的作用:一是保护电路即保护电流表、电压表和用电器不被烧坏;二是调整电路中的电流和电压。师:根据刚才设计好的电路图连接实物图:师:强调接线过程要按一定顺序,接线时开关应断开,滑动变阻器的阻值要移到阻值最大处。师:进行实验与收集证据表一:保持电压不变时,研究电流随电阻的变化 5Ω0.4AU=2V10Ω0.2A 20Ω0.1A表二:保持电阻不变时,研究电流随电压的变化电阻R电压U/V电流I/A 1V0

5、.1AR=10Ω2V0.2A 3V0.3A师:引导学生分析、论证师:分析数据的方法可以观察数据间的特点:如何体积比值、和或差的关系,也可以借助图象。表一:电压不变时,电流随电阻的增大而减小。引导学生进一步发现IR=U(定值)得出:电压不变时,电流与电阻成反比。表二:电阻不变时,电流随电压的增大而增大。引导学生进一步发现U∕I=R(定值)得出:电阻不变时,电流与电压成正比。师:用图象法进行分析师:引导学生进行误差分析误差产生原因:人、仪器、方法第二课时一、复习旧课(提问、调板)1、画出探究电流和电压、电阻关系的实验电路图2、如上电

6、路图在研究电流和电压、电阻关系的实验中,若要研究电流与电阻的关系要保持电压不变,即要保持()。A、电源电压不变B、滑动变阻器RP两端电压不变C、定值电阻R两端的电压不变3、在研究电流与电压、电阻关系的实验中,滑动变阻器的作用:一是保护电路,二是调整电路中的电流和电压。4、在探究“电流跟电压、电阻的关系”时,根据收集到的数据画出了如图所示的一个图像,下列结论与图象相符的是()。A、电阻一定时,电流随着电压的增大而增大。B、电阻一定时,电压随着电流的增大而增大。C、电压一定时,电流随着电阻的增大而增大。D、电压一定时,电流随着电压的

7、增大而减小。二、欧姆定律师:根据上节实验我们知道:1、保持电阻不变时,电流跟电压成正比关系;2、保持电压不变时,电流跟电阻成反比。把这两点可以归纳为一个重要的规律——欧姆定律1、内容:一段导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。师:引导学生注意电流、电压、电阻的同一性和同时性。同一性:I、U、R是对应于同一段电路(同一个导体);同时性:I、U、R是同一时刻测出来的。举例说明:2、公式:I=U/R公式说明:当电阻R一定时,导体中的电流I跟导体两端的电压成正比;当导体两端的电压U一定时,导体中的电流I跟导体

8、的电阻R成反比。例:电源电压6V,R1的电阻值为10Ω,R2的电阻值为20Ω,求:通过R1的电流及干路的电流。1、推导公式:①U=IR公式说明:导体两端的电压等于通过它的电流与其电阻的乘积。例:电流表的示数为1.5A,定植电阻R1、R2的阻值分别为5Ω和10Ω,

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