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17.2欧姆定律(第2课时)

发布时间:2014-01-29 14:54:21  

第十七章 欧姆定律

二 欧姆定律
(第二课时)

1、欧姆定律
(1)、内容:____________________________________

U (2)、公式:I ? R
变形公式: U=IR

U R? I

(3)、物理量的单位:U— ( (4)、学习欧姆定律注意几点:

) I—(

) R—(

)

①、条件的隐含性,物理量的统一性 ②、物理量的因果关系

U R? ③、 只起计算作用 I

练习1、

当某导体两端的电压为3V时,通 过导体的电流是0.3A,则该导体 10 的电阻是_______Ω ,当它两端的 电压减小1V时,通过它的电流变 0.2 ;当它两端的电压为0 为______A 10 时,该导体的电阻是_____ Ω。

练习2、
从欧姆定律可以导出公式 。下列对电 阻的理解,你认为正确的是( D )
R? U I

A、当电压增大时,电阻也增大 B、当电流增大时,电阻减小 C、当电压为零时,电阻也为零 D、电阻由导体本身性质决定,与电流、 电压无关

2、电阻的串并联即串并联电路中 的电阻规律
(1)、串联电路的电阻规律(或特点)
①、实验推导 ②、理论推导
R1
U1

R2
U2

设R1、R2串联的 总电阻是R

I
U

根据欧姆定律得:U=IR 又∵串联电路中U= U1+U2

U1 =I R1

U2=I R2

∴IR= I R1 + I R2
∴ R= R1 + R2 由此推广若有n个电阻串联则 R= R1 + R2+……+Rn

所以得到串联电路中的电阻特点:
串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。

说明:

(1)、把几个导体串联起来,相当于增加了_____________,所以串 联电路的总电阻比任何一个分电阻都大。 (2)、若n个相等的电阻R串联,则R总=________ (3)、把几个导体串联起来,若其中一个增大或减小,则串联总电阻 __________ 增大或减小 (4)、如图R1、R2串联接在电压为U的电源上,

导体的长度

nR

U1、U2是如何分配的呢? U U 由欧姆定律可得: I ? 1 ? 2 R1 R2

R1
U1

R2
U2

则变形得:

∴串联电路的分压原则: 在串联电路中,电压的分配与其电阻 成正比。

U 1 R1 ? U 2 R2

I U

(2)、并联电路的电阻规律(或特点)
①、实验推导

②、理论推导
设R1、R2并联后的总 电阻为R

I1

R1

I R 2 2 I
U

根据欧姆定律得:

U I ? R

U I1 ? R1

U I2 ? R2

又∵并联电路中I= I1+I2 ∴ ∴
U R ? U U ? R1 R2

由此推广若有n个电阻并联则
1 1 1 1 ? ? ? ...... ? R R1 R2 Rn

1 1 1 ? ? R R1 R2

所以得到并联电路中的电阻特点: 并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和。

说明:

导体的横截面积

(1)、把几个导体并联起来,相当于增大了_____________,所以并 联电路的总电阻比任何一个分电阻都小。 R (2)、若n个相等的电阻并联,则R总=________ n (3)、把几个导体并联起来,若其中一个增大或减小,则并联总电阻 ________ 增大或减小 (4)、如图R1、R2并联

接在电压为U的电源上,

I1、I2是如何分配的呢?

I1 R1
U

由欧姆定律可得: U=I1R1=I2R2 则变形得: I 1 ? R2
I2 R1
∴并联电路的分流原则: 在并联电路中,电流的分配与其电阻成 反比。

I I 2 R2

小结
串联
关系式 原因 作用

并联
1 R ? 1 R
1

R=R1+R2

?

1 R
2

相当于增大了 相当于增大了 导体的长度 导体的横截面积

分压

U 1 ? R1 U2 R2

分流

I1 R2 ? I2 R1

练习3、一只小灯泡的额定电压 (灯泡正常工作时的电压)为8V, 正常发光时通过它的电流为0.4A, 现将该小灯泡接在12V的电源上, 为使其正常发光,还应________ 串 10 联一个_______Ω 的电阻。

练习4

有两个电阻R1=4Ω,R2=6Ω, 如果把它们并联在电路中,通 过它们的电流分别为I1、I2,它 们两端的电压分别为U1、U2, 则I1:I2、 U1:U2分别为 3: 2 1: 1 ______________ 。

练习5、在“探究电流与电压的关系”的实验中, 分别用R1R2两个电阻进行了探究,并根据各自的 实验数据绘制出如图所示的U-I关系图像,从图中 可以看出R1R2的大小关系为( ) A、R1>R2 B、R1<R2 C、R1=R2 D、不能确定

U/V

R1
R2

0

I/A


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