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时间:2018-11-15
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1、第18单元:电动势、闭合电路欧姆定律 【教学结构】一、电动势,是本部教材难点,交待清楚即可。1.电源:把其它形式的能转化为电能的装置。电源的作用:保持两极间有一定电压,供给电路电能。2.电动势:电源的属性,描述电源把其它形式能转化为电能本领的物理量。在数值上就等于电源没有接入外电路时两极间电压。用符号ε表示。单位:伏特,ν。(1)电动势由电源自身决定,与外电路无关不同类型的电源电动势不同,同种类型不同型号电源电动势相同。(2)实验:如图1所示电路。过程:断开电键,伏特表读数U,闭合电键,改变滑线变阻
2、器阻值,R减小,对应伏特表读数,U1、U2、U3。U为电源电动势,U大于U1、U2、U3,且U1>U2>U3分析产生原因:电源内电阻存在,且内阻r不变,大小由电源自身特点决定。随着R变小,电路电流增大,电源内部电势降落增加,外电路电势降落降低。(3)电源的电动势等于内、外电路上的电压之和ε=U+U′,U外电路电压又称路端电压,U′电源内电路电压分析U、U′的物理意义:电源电动势反映电源的一种特性,它在数值上等于电路中通过1库仑电量时电源提供的电能。(4)比较电动势和电压的物理意义。电动势:ε=。w表
3、示正电荷从负极移到正极所消耗的化学能(或其它形式能),ε表示移单位正荷消耗化学能(或其它形式能,反映电源把其它形式能转化为电能的本领)。电压:U=。w表示正电荷在电场力作用下从一点移到另一点所消耗的电能,电压表示移动单位正电荷消耗的电能。反映把电能转化为其它形式能的本领。二、闭合电路欧姆定律,是本部教材重点应多下功夫。1.闭合电路欧姆定律ε=U+U′,I=或ε=IR+Ir,都称为闭合电路欧姆定律。式中:ε:若电源是几个电池组成的电池组,应为整个电池组的总电动势,r为总内阻,R为外电路总电阻,I为电路
4、总电流强度。应注意:ε=U+U′和ε=IR+Ir,两式表示电源使电势升高等于内外电路上的电势降落总和,ε理解为电源消耗其它形式能使电荷电势升高。IR、Ir理解为在内外电路上电势降落。(也称为电压降)2.讨论路端电压,电路总电流随外电路电阻变化而变化的规律根据:ε=U+U′、U′=Ir、I=,ε、r不变R↑→I↓,U↑、U′↓,当R→∞时,I=0、U=ε、U′=0(也称为断路时)R↓→I↑,U↓、U′↑,当R=0时,I=(短路电流强度)U=0、U′=ε3.在闭合电路中的能量转化关系从功率角度讨论能量转
5、化更有实际价值电源消耗功率(有时也称为电路消耗总功率):P总=εI外电路消耗功率(有时也称为电源输出功率):P出=UI内电路消耗功率(一定是发热功率):P内=I2rεI=UI+I2r4.电源输出功率随外电路电阻变化关系ε、r为定值,R为自变量,P出为因变量。P出=UI=·R·=·R,讨论该函数极值可知,R=r时,输出功率有极大值;P出=,电源输出功率与外阻关系图象如图2所示,R<r时,随R增大输出功率增大,R=r输出功率最大,R>r时,随R增大,输出功率减小。三、电池组图3-+只研究串联电池组1.连
6、接方法:如图3所示,左侧电池正极与右侧电负极相连。电池组的两极即为最左侧电池的负极,最右侧电池的正极。2.若每个电池电动势为ε0,内阻为r0,电池组共有几个电池,电池组的电动势,内阻分别为:ε=nε0,r=nr03.电池组中有电池接反,若3个电池电动势均为1.5V,一个接反,则电池组的电动势为1.5V,电池组的内组反接无影响,r=nr04.不能用旧电池与新电池串联使用。旧电池内阻是新电池内阻很多倍,因此在电路连通后,旧电池内阻的发热功率很大,得不偿失。 【解题要点】例一.在闭合电路中()A.电流总是
7、由高电势流向低电势B.电流强度越大,电源输出功率越大C.输出功率越大,电源效率越高D.电源输出电压越大,电源效率越高解:在闭合电路中,外电路正电荷在电场力作用下由高电势流向低电势,而内电路则是非电场力。电荷由低电势流向高电势,A选项不正确。电源输出功率最大的条件是外电阻等于内电阻,此时是电压与电流乘积最大。在R>r的条件下,R越小,电流越大,输出功率越大,在R<r时,R越小,电流强度越大,而输出功率越小,B选项错误。电源输出功率为有用功率,电源消耗总功率为总功率,则,输出功率最大时,R=r,效率只有
8、50%,R>>r时,效率接近100%,而输出功率很小,C选项错误。当外电阻R越大时,输出电压越大,电路效率越高,D选项正确。记住,背会概念、规律不能准确解答本题,只有熟练掌握这些基本概念规则才有能力解答本题。,以后可当作公式使用。例二.关于电源和直流电路的性质,下列说法正确的是()A.电源短路时,电路电流为无穷大B.电源短路时,路端电压为零,外电阻无穷大C.外电路断路时,路端电压为最大,外电阻为零D.外电路总电阻值增大时,路端电压也增大解:电源短路,即外电路电阻为零,
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