高中物理第二章电路第三节研究闭合电路教学案粤教版.doc

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1、第三节研究闭合电路              1.电源的电动势数值上等于不接用电器时电源正负两极间的电压。2.闭合电路欧姆定律I=3.电源电动势E等于U外和U内之和,即E=U外+=IR+Ir。4.路端电压随外电阻的增大而增大。电源电动势和内阻不随外电阻的变化而变化。5.在电源的UI图像中,图线与纵轴的交点即为电源的电动势,与横轴的交点是短路电流,直线的斜率即为电源的内阻。一、电动势 闭合电路的欧姆定律1.电动势(1)电源外部的电路叫做外电路,外电路上的电阻称为外电阻。电源内部的电路叫做内电路,内电路上的电阻即电源的电阻称为内电阻。(2)电源的电动势数值上等于不接用电

2、器时电源正负两极间的电压。(3)电动势的单位与电压的单位相同,也是伏特。2.闭合电路的欧姆定律(1)内容:闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。(2)公式:I=。(3)电源的电动势E等于U外和U内之和,即E=U内+U外。二、路端电压跟负载的关系1.路端电压跟负载的关系式:U=E-Ir,而I=。图2312.当外电阻增大时,电路中的电流减小,路端电压增大21。当外电阻减小时,电路中的电流增大,路端电压减小。3.路端电压U与电流I的关系图像如图231所示,可知(1)图线是一条向下倾斜的直线。(2)路端电压U随着电流I的增大而减小。三、测量电源

3、的电动势和内阻1.实验目的(1)知道测量电源电动势和内阻的实验原理,进一步理解电源路端电压随电流变化的关系。(2)学会根据图像合理外推进行数据处理的方法。(3)尝试进行电源电动势和内电阻测量误差的分析,了解测量中减小误差的办法。2.实验原理实验的电路如图232所示,实验原理是闭合电路的欧姆定律。图2323.实验器材待测电池一节,电流表(0~0.6A)、电压表(0~3V)各一块,滑动变阻器一只,开关一只,导线若干。4.实验步骤(1)确定电流表、电压表的量程,按原理图连接好电路,并将滑动变阻器的滑片移到使接入电路的阻值为最大值的一端。(2)闭合开关S,接通电路,将滑动变

4、阻器的滑片由一端向另一端移动,从电流表有明显读数开始,记录一组电流表、电压表读数。(3)同样的方法,依次记录多组U、I值。(4)断开开关S,拆除电路。(5)以U为纵轴,I为横轴,将记录的电压、电流值标在坐标图上,过这些点作一条直线,根据纵轴截距求出电动势,根据斜率大小求出内电阻。5.数据处理为减小测量误差,本实验常选用以下两种数据处理方法:(1)公式法利用依次记录的多组数据(一般6组),分别记录如表所示:21实验序号123456I/AI1I2I3I4I5I6U/VU1U2U3U4U5U6分别将1、4组,2、5组,3、6组联立方程组解出E1、r1,E2、r2,E3、r

5、3,求出它们的平均值E=,r=作为测量结果。(2)图像法把测出的多组U、I值,在UI图中描点画图像,使UI图像的直线经过大多数坐标点或使各坐标点大致分布在直线的两侧,如图233所示,由U=E-Ir可知:图233①纵轴截距等于电源的电动势E,横轴截距等于外电路短路时的电流Im=。②直线斜率的绝对值等于电源的内阻r==。6.误差分析(1)偶然误差主要来源于电压表和电流表的读数以及作UI图像时描点不准确。(2)系统误差主要原因是未考虑电压表的分流作用,使得电流表上读出的数值比实际的总电流(即流过电源的电流)要小一些。U越大,电流表的读数与总电流的偏差就越大,将测量结果与真

6、实情况在UI坐标系中表示出来,如图234所示,可见E测

7、开始。(6)画UI图像时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均衡分布在直线的两侧,个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑。这样,就可使偶然误差得到部分抵消,从而提高精确度。1.自主思考——判一判(1)在电源内部,电荷移动过程中,电场力做负功,电荷的电势能增加。(√)(2)电动势相同的电池,内阻也一定相同。(×)(3)电源的电动势越大,电源将其他形式的能转化为电能的本领越大。(√)(4)闭合电路的欧姆定律对含有电动机的电路也适用。(×)(5)电压表直接接在电源两端时测量的是内电压,电压表的示数小于电动势。(×)(6)外电阻变化可以引起内电压的变化,从而引起内电阻的变化

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