(江苏专用)2020版高考物理总复习第七章恒定电流第1讲电路的基本规律及应用教案

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1、电路的基本规律及应用[高考导航]考点内容要求高考命题实况高考战报201620172018电阻定律ⅠT8:直流电路的分析与计算T10:等效法测电阻,电表的选取、图象法处理实验数据T11:温控装置,热敏电阻,多用电表的使用,电路故障分析T8:闪光灯、含容电路分析T10:测量某干电池的电动势和内阻3年5考难度中等或偏难保B冲A电阻的串联与并联Ⅰ高频考点:①电路分析、闭合电路的欧姆定律的应用等。②实验部分。创新区域:①实验器材的重组和原理的创新。②实验思想方法的变化与创新。电流 电源的电动势和内阻Ⅰ欧姆定律 闭合电路欧姆定律Ⅱ电功 电功率 焦耳定律Ⅰ实验六:决定导线电阻的因素实验七:

2、描绘小灯泡的伏安特性曲线实验八:测量电源的电动势和内阻实验九:练习使用多用电表第1讲 电路的基本规律及应用知识排查欧姆定律1.电流(1)定义:单位时间里通过导体任一横截面的电荷量,叫做电流强度,简称电流。(2)方向:规定为正电荷定向移动的方向。(3)三个公式①定义式:I=;②微观式:I=nqSv;③I=。(4)成因:自由电荷的定向移动。2.欧姆定律(1)内容:导体中的电流I跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比。(2)公式:I=。(3)适用条件:适用于金属和电解液导电,适用于纯电阻电路。电阻定律1.电阻(1)定义式:R=。(2)物理意义:导体的电阻反映了导体对电流阻碍

3、作用的大小,R越大,阻碍作用越大。2.电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻跟它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻还与构成它的材料有关。(2)表达式:R=ρ。3.电阻率(1)计算式:ρ=R。(2)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性。(3)电阻率与温度的关系金属:电阻率随温度升高而增大;半导体:电阻率随温度升高而减小。电功率、焦耳定律1.电功(1)定义:导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动,电场力做的功称为电功。(2)公式:W=qU=IUt。(3)电流做功的实质:电能转化成其他形式能的过程。2.电功率(1)定义:单位时间内电流做的功,表示电流做

4、功的快慢。(2)公式:P==IU。3.焦耳定律(1)电热:电流流过一段导体时产生的热量。(2)计算式:Q=I2Rt。4.热功率(1)定义:单位时间内的发热量。(2)表达式:P==I2R。电阻的串联、并联串联电路并联电路电路图基本特点电压U=U1+U2+U3U=U1=U2=U3电流I=I1=I2=I3I=I1+I2+I3总电阻R总=R1+R2+R3=++小题速练1.思考判断(1)规定正电荷定向移动方向为电流方向,所以,电流是矢量。(  )(2)根据I=,可知I与q成正比。(  )(3)电流I随时间t变化的图象与横轴所围面积表示通过导体横截面的电荷量。(  )(4)由R=知,导体

5、的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比。(  )(5)由ρ=知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反比。(  )(6)公式W=t=I2Rt可适用于所有电路。(  )答案 (1)× (2)× (3)√ (4)× (5)× (6)×2.[人教选修3-1P43第3题改编]安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法正确的是(  )A.电流大小为,电流方向为顺时针B.电流大小为,电流方向为顺时针C.电流大小为,电流方向为逆

6、时针D.电流大小为,电流方向为逆时针解析 电子做圆周运动的周期T=,由I=得I=,电流的方向与电子运动方向相反,故为逆时针,选项C正确。答案 C3.[人教版选修3-1P66第2题]一个量程为0~150V的电压表,内阻为20kΩ,把它与一个大电阻串联后接在110V电路的两端,电压表的读数是5V。这个外接电阻是(  )A.240Ω    B.420kΩC.240kΩD.420Ω答案 B4.[人教选修3-1P55第2题改编]电热毯、电饭锅等是人们常用的电热式家用电器,他们一般具有加热和保温功能,其工作原理大致相同。如图1所示为某种电热式电器的简化电路图,主要元件有电阻丝R1、R2和

7、自动开关S。图1(1)当自动开关S闭合和断开时,用电器分别处于什么状态?(2)用电器由照明电路供电(U=220V),设加热时用电器的电功率为400W,保温时用电器的电功率为40W,则R1和R2分别为多大?(3)若将图甲中的自动开关S换成理想的晶体二极管D,如图乙所示,其他条件不变,求该用电器工作1小时消耗的电能。解析 (1)S闭合,处于加热状态S断开,处于保温状态。(2)由电功率公式得P1=①P2=②联立①②得R1=121ΩR2=1089Ω(3)二极管导通时处于加热状态,二极管截止时,用电器处在保温状态

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