xx届高考物理第一轮总复习闭合电路的欧姆定律教案27.doc

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1、XX届高考物理第一轮总复习闭合电路的欧姆定律教案27本资料为woRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址闭合电路的欧姆定律一、电源电源:是将其它形式的能转化成电能的装置2电动势:单位:V。非静电力搬运电荷所做的功跟搬运电荷电量的比值,E=w/q。表示电源把其它形式的能电能本领的大小,等于电路中通过1c电量时电源所提供的电能的数值在数值上=电源没有接入电路时两极板间的电压,内外电路上电势降落之和EU外U内3电动势是标量要注意电动势不是电压;电动势与电势差的区别电动势电势差物理意义反映电源内部非静电力做功把其它形式的能量转化为电能的情况反映电路中电场力做功把电能转化为其它形式能的情况定义式E=w/

2、qw为电源的非静电力把正电荷从电源内由负极移到正极所做的功U=w/qw为电场力把正电荷从电源外部由正极移到负极所做的功量度式E=IR+Ir=U外+U内U=IR测量动用欧姆定律间接测量用伏特表测量决定因素与电源的性质有关与电源、电路中的用电器有关特殊情况当电源断开时路端电压值=电源的电动势二、闭合电路的欧姆定律内、外电路内电路:电源两极以内,如电池内的溶液、发电机的线圈等内电路的电阻叫做内电阻r内电路分得的电压称为内电压,外电路:电源两极间包括用电器和导线等,外电路的电阻叫做外电阻R,外电路分得的电压称为外电压闭合电路的欧姆定律适用条件:纯电阻电路内容:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,与内、

3、外电路的电阻之和成反比,即I=E/(R+r)研究闭合电路,主要物理量有E、r、R、I、U,前两个是常量,后三个是变量。表达形式:讨论:1外电路断开时,路端电压等于电源的电动势;而这时用电压表测量时,其读数略小于电动势2外电路短路时电流最大为路端电压跟负载的关系路端电压:外电路的电势降落,也就是外电路两端的电压UEIr,路端电压随着电路中电流的增大而减小;路端电压随外电阻变化的情况:RIU,反之亦然。电源的外特性曲线路端电压随电流变化的图象:图象的函数表达:UEIr当外电路断路时,纵轴上的截距表示电源的电动势;当外电路短路时,横坐标的截距表示电源的短路电流I短=E/r;图线的斜率的绝对值为电源的

4、内电阻某点纵坐标和横坐标值的乘积为电源的输出功率,在图中的那块矩形的“面积”表示电源的输出功率,该直线上任意一点与原点连线的斜率表示该状态时外电阻的大小;当E/2时,出最大。50注意:坐标原点是否都从零开始:若纵坐标上的取值不从零开始取,则该截距不表示短路电流。.闭合电路的输出功率电源的总功率:P总=IE=IU外十IU内=IUI2r,电源的输出功率与电路中电流的关系:=;当时,当时,表明有极值存大。当时,电源的输出功率最大,电源的输出功率与外电路电阻的关系:当Rr时,电源有最大输出功率:结论:当外电路的电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大。要使电路中某电阻R的功率最大;条件R=电路中其余部

5、分的总电阻例:电阻R的功率最大条件是:R=R0+r输出功率随外电阻变化的图线;由图象可知,I.对应于电源的非最大输出功率P可以有两个不同的外电阻Rl和R2,不难证明II.当R<r时,若R增大,则P出增大;III.当R>r时,若R增大,则P出减小IV.在电源外特性曲线上某点纵坐标和横坐标值的乘积为电源的输出功率,在图中的那块矩形的面积表示电源的输出功率,当时,最大。应注意:对于内外电路上的固定电阻,其消耗的功率仅取决于电路中的电流大小电源内阻上的热功率:内内I2。电源的供电效率当电源的输出功率达最大时,50。电源的外特性曲线和导体的伏安特性曲线联系:它们都是电压和电流的关系图线;区别

6、:它们存在的前提不同,遵循的物理规律不同,反映的物理意义不同;电源的外特性曲线:在电源的电动势用内阻一定的条件下,通过改变外电路的电阻使路端电压随电流变化的图线,遵循闭合电路欧姆定律。UEIr,图线与纵轴的截距表示电动势,斜率的绝对值表示内阻。导体的伏安特性曲线:在给定导体的条件下,通过改变加在导体两端的电压而得到的电流随电压变化的图线;遵循欧姆定律。;图线斜率的倒数值表示导体的电阻。右图中a为电源的U-I图象;b为外电阻的U-I图象;两者的交点坐标表示该电阻接入电路时电路的总电流和路端电压;该点和原点之间的矩形的面积表示输出功率;a的斜率的绝对值表示内阻大小;b的斜率的绝对值表示外电阻的大小

7、;当两个斜率相等时(即内、外电阻相等时图中矩形面积最大,即输出功率最大(可以看出当时路端电压是电动势的一半,电流是最大电流的一半)。导体的伏安特性曲线-导体中的电流随随导体两端电压变化图线,叫导体的伏安特性曲线。区分三种图线:电源的外特性曲线路端电压随电流变化的图象:输出功率随外电阻变化的图线规律方法、电路结构分析电路的基本结构是串联和并联,分析混联电路常用的方法是:节点法:把电势相等的点,看做同一点回路法:按电流的路径找出几条回路,再根据串联关系画出等效电路图,从而明确其电路结构其普遍规律是:凡用导线直接连接的各点的电势必相等(包括用不计电阻的电流表连接的点)。在外电路,沿着电流方向电势降低

8、。凡接在同样两个等势点上的电器为并联关系。不加声明的情况下,不考虑电表对电路的影响。2、电表的改装:微安表改装成各种表,关健在于原理灵敏电流表(也叫灵敏电流计):符号为G,用来测量微弱电流,电压的有无和方向其主要参数有三个:首先要知:微安表的内阻Rg、满偏电流Ig、满偏电压Ug。满偏电流Ig即灵敏电流表指针偏转到最大刻度时的电流,也叫灵敏电流表的电流量程满偏电压Ug灵敏电流表通过满偏电流时加在表两端的电压以上三个参数的关系Ug=IgRg其中Ig和Ug均很小,所以只能用来测量微弱的电流或电压采用半偏法先测出表的内阻;最后要对改装表进行较对。半值分流法(也叫半偏法)测电流表的内阻,其原理是:当S1

9、闭合、S2打开时:当S2再闭合时:,联立以上两式,消去E可得:得:可见:当R1>>R2时,有:电流表:符号A,用来测量电路中的电流,并联电阻分流原理如图所示为电流表的内部电路图,设电流表量程为I,扩大量程的倍数n=I/Ig,由并联电路的特点得:内阻,由这两式子可知,电流表量程越大,Rg越小,其内阻也越小.电压表:符号V,用来测量电路中两点之间的电压串联电阻分压原理如图所示是电压表内部电路图设电压表的量程为U,扩大量程的倍数为n=U/Ug,由串联电路的特点,得:电压表内阻,由这两个式子可知,电压表量程越大,分压电阻就越大,其内阻也越大改为欧姆表的原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满

10、偏,得IgE/接入被测电阻Rx后通过电表的电流为IxE/E/由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小非理想电表对电路的影响不能忽略,解题时应把它们看作是能显示出本身电压或电流的电阻器.用电压表测得的电压实际上是被测电路与电压表并联后两端的电压,由于电压表内阻不可能无限大,因此测得的电压总比被测电路两端的实际电压小,表的内阻越大,表的示数越接近于实际电压值.用电流表测得的电流,实质上是被测量的支路串联一个电阻后的电流.因此,电流表内阻越小,表的示数越接近于真实值.规律方法1、动态电路的分析与计算电路动态变化分析各灯、表的变化情况动态电路变化的分析是根据欧姆定律及串、并联电路的性质,来分析电路中

11、某一电阻变化而引起的整个电路中各部分电学量的变化情况,常见方法如下:程序法:基本思路是“部分整体部分”部分电路欧姆定律各部分量的变化情况局部变化R总I总先讨论电路中不变部分最后讨论变化部分局部变化再讨论其它直观法:即直接应用“部分电路中R、I、U的关系”中的两个结论。任一个R增必引起通过该电阻的电流减小,其两端电压UR增加.任一个R增必引起与之并联支路电流I并增加;与之串联支路电压U串减小(称串反并同法)总结规律如下:总电路上R增大时总电流I减小,路端电压U增大;变化电阻本身和总电路变化规律相同;和变化电阻有串联关系的看电流;和变化电阻有并联关系的看电压。极限法:即因变阻器滑动引起电路变化的问

12、题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论。特殊值法:对于某些双臂环路问题,可以采取代入特殊值去判定,从而找出结论。当R=r时,电源输出功率最大为Pmax=E2/4r而效率只有50%,2、电路故障分析与黑盒子问题闭合电路黑盒。其解答步骤是:将电势差为零的两接线柱短接,如果黑盒内只有电阻,分析时,从阻值最小的两点间开始。在电势差最大的两接线柱间画电源根据题给测试结果,分析计算各接线柱之间的电阻分配,并将电阻接在各接线柱之间。断路点的判定:当由纯电阻组成的串联电路中仅有一处发生断路故障时,用电压表就可以方便地判定断路点:凡两端电压为零的用电器或导线是无故障的;两端电压等于电源电压的用电器或导线发

13、生了断路。3、电路中的能量关系的处理要搞清以下概念:电源的功率。电源消耗的功率、化学能转变为电能的功率、整个电路消耗的功率都是指I或I2(R外r)电源的输出功率、外电路消耗的功率都是指:IU或I一I2r或I2R外电源内阻消耗的功率:I2r整个电路中P电源P外十P内4、含电容器电路的分析与计算电容器是一个储存电能的元件在直流电路中,当电容器充放电时,电路里有充放电电流,一旦电路达到稳定状态,电容器在电路中就相当于一个阻值无限大(只考虑电容器是理想的不漏电的情况)的元件,在电容器处电路看作是断路,简化电路时可去掉它简化后若要求电容器所带电荷量时,可在相应的位置补上分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点:电路稳定后,由于电容器所在支路无电流通过所以在此支路中的电阻上无电压降,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压当电容器和用电器并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联用电器两端的电压相等电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充电如果电容器两端电压升高,电容器将充电,如果电压降低,电容器将通过与它并联的电路放电.电容器两根引线上的电流方向总是相同的,所以要根据正极板电荷变化情况来判断电流方向。如果变化前后极板带电的电性相同,那么通过每根引线的电荷量等于始末状态电容器电荷量的差;如果变化前后极板带电的电性改变,那么通过

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