恒定电流闭合电路欧姆定律

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1、课 题:恒定电流 闭合电路欧姆定律类型:复习课、电路的基本概念部分电路教学目标:1.知识与能力目标:2 .过程与方法:3.情感、态度、价值观:重点、难点:教学方法、手段:基础知识一、电流、电阻和电阻定律1 .电流:电荷的定向移动形成电流.(1 )形成电流的条件:内因是有自由移动的电荷,外因是导体两端有电势差.(2) 电流强度:通过导体横截面的电量Q与通过这些电量所用的时间t的比值。 l=Q/t ;假设导体单位体积内有n个电子,电子定向移动的速率为V,则匸neSv;假若导体单位长度有N个电子,则1= Nev. 表示电流的强弱,是标量.但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向. 单位是:安、

2、毫安、微安1A=103Ma=106A2电阻、电阻定律(1) 电阻:加在导体两端的电压与通过导体的电流强度的比值.R=U/I,导体的电阻是由导体本身的性质决定的,与U.I无关.电阻定律:导体的电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积 S成反比.R= p L/S 电阻率:电阻率p是反映材料导电性能的物理量,由材料决定,但受温度的影响. 电阻率在数值上等于这种材料制成的长为1m,横截面积为1m2的柱形导体的电阻. 单位是:m.3. 半导体与超导体(1) 半导体的导电特性介于导体与绝缘体之间(2) 半导体的应用: 热敏电阻:能够将温度的变化转成电信号_ 56,电阻率约为 10nr 10 Qm,测量这种

3、电信号,就可以知道温度的变化 光敏电阻:光敏电阻在需要对光照有灵敏反应的自动控制设备中起到自动开关的作用 晶体二极管、晶体三极管、电容等电子元件可连成集成电路 半导体可制成半导体激光器、半导体太阳能电池等(3) 超导体 超导现象:某些物质在温度降到绝对零度附近时,电阻率突然降到几乎为零的现象 转变温度(TJ:材料由正常状态转变为超导状态的温度 应用:超导电磁铁、超导电机等二、部分电路欧姆定律R成反比。I=U/R1、导体中的电流I跟导体两端的电压成正比,跟它的电阻2、适用于金属导电体、电解液导体,不适用于空气导体和某些半导体器件.,常画成IU或UI图象,对于线性元件伏安特性曲3、导体的伏安特性曲

4、线:研究部分电路欧姆定律时 线是直线,对于非线性元件,伏安特性曲线是非线 性的.U注意:我们处理问题时,一般认为电阻为定 值,不可由R=U/I认为电阻R随电压大而大,随 电流大而小.I、U、R必须是对应关系即I是过电阻的电流,U是电阻两端的电压.【例1】来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为 800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流。已知质子电荷e=1.60 XI0-19C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为ni和n2,则山:匹=。v

5、i 解:按定义,I =厂一=6.25 1015t t e2. 0 = 1. 6W 计算。所以电动机的效率为 n = ( P P0) /P=60%。100 mA.(1)在实验过程中消耗了何种形式的能量?转化成了何种形式的能量?(2)若通电10 min, A管中将生成多少毫升气体.已知每mol水被电解消耗280. 8 kJ的能量,贝U 10 min内增加了多少化学能?在电解池中产生了多少内能,在该实验中两极间液体的电阻是多大? 解析:(1)在电解水的过程中,消耗了电能,转化了化学能和内能,由能量转化及守恒定律,消耗的电 能等于化学能和内能的总和.因 I=q/t,故 q=lt=0.1 60 C= 6

6、0 C.到达阴极的板离于和电子结合成氢原子,再结合成氢分子每个电子带电e= 1. 6X10-19 C,在10min内,在阳极生成氢气的物质的量为:n= q/2eNA = 60/(2 X. 6 1019 02 13) mol = 3.11 0-4mol在标准状况下每摩尔氢气的体积为22 . 4L ,所以在 A管中生成氢气的体积: V=3.11 0-422.4L=6.97 mL 10 min 内增加的化学能,E 化=3.11 0-4280. 8 1J=87.3J(4) 由能量守恒定律求得电解池中产生的内能Q=E 电一 E 化=IUt 一 E 化=6X00J 87.3J=272: 7 J.再根据焦耳定律可求出电解池内两极间电阻 R=字2245.4 1I2t 0.12 X6002.部分电路欧姆定律的应用【例9】如图所示是一种测定风作用力的仪器原理图,P为金属球,悬挂在一细长金属丝下面,0是悬点,Rg是保护电阻,CD是水平放置的光滑电阻丝,与细金属丝始终保护良好接触无风时,金属丝与电阻丝在 C点接触,此时 示数为Io;有风时金属丝将偏转一角度 0,角B与风力

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