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欧姆定律的应用

发布时间:2014-01-05 15:38:26  

17-4欧姆定律在串、并联电路中的应用导学案(1)

学习目标

1. 理解欧姆定律,能运用欧姆定律进行简单的计算。

2. 能根据欧姆定律以及电路的特点,得出串、并联电路中电阻的关系

3. 加强分析能力。

重点与难点 运用欧姆定律解决串、并联电路中简单的计算问题。

教具 开关、电源、导线、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻。

教学方法 实验探究法、分析归纳法。

导学过程

课前导学

1、 欧姆定律的内容:

2、 公式: 欧姆定律是通过实验总结、归纳得出的结论,掌握这一结论要注意以下五点:

适用范围:

单位的使用:

同一性(成立条件):

同时性:

公式变形:

课堂导学

一、欧姆定律在串联电路中的应用

例题1:如图所示R1=10Ω,电源电压6v,开关S闭合后,求:(1)当滑动变

阻器R接入电路的电阻R2=50Ω时,通过电阻R1的电流I;(2)当滑动变阻器

接入电路的电阻R3=20Ω时,通过电阻R1的电流I’。

1

小结:①串联电路中通过某个电阻的电流或串联电路的电流,等于

②串联电路中的一个电阻改变时,电路中的会随之改变。

二、欧姆定律在并联电路中的应用

例题2:如图所示R1=10Ω,电源电压12v。开关S闭合后,求(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻R2=40Ω时,通过电阻R1的电流I1

和总电流I;(2)当滑动变阻器接入电路的电阻R3=20Ω时,

通过R1的电流I’1和总电流I’。

小结:当并联电路中的一个支路电阻改变时, 及 电流会改变,但另一个支路的和都不变。

课堂练习

1.如图所示,开关闭合后小灯泡L1两端的电压是3 V,

L2的电阻是12Ω,电源电压是9V特, 则L1的电阻是

多少?

17-4欧姆定律在串、并联电路中的应用导学案(1)

学习目标

2

1. 理解欧姆定律,能运用欧姆定律进行简单的计算。

2. 能根据欧姆定律以及电路的特点,得出串、并联电路中电阻的关系

3. 加强分析能力。

重点与难点 运用欧姆定律解决串、并联电路中简单的计算问题。

教具 开关、电源、导线、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻。

教学方法 实验探究法、分析归纳法。

课堂导学

1.

串联电路中等效电阻与各分电阻的关系

如果电源电压相同,在图1和图2中电流表示数相同,可以认为R为R1和R2串联后

的等效电阻,也称总电阻。

在图1中,因为R1和R2串联,因此通过它们的电流相同,设R1两端电压为U1,R2

两端电压为U2,则有(推导过程) 因此可以得到有串联电路总电阻和分电阻的关系:

推论:串联电路的总电阻比任何一个分电阻都 。

2. 并联电路中等效电阻与各分电阻的关系

等效电阻电路如图3、图4所示。两个图中电流表示数相同,说明R和R1、R2并联

的效果相同,可以认为R是其等效电阻。

推导过程:

3

推论:并联电路中,总电阻比任何一个分电阻都 。

3.串联电路和并联电路电阻规律的应用

串联电路

通过串联电路电阻的规律,可以有推论:串联电路中,电阻两端电压之比等于 .

并联电路

通过并联电路电阻的规律,可以有推论:并联电路中,各支路电流之比等于

课堂练习

1.有两个电阻阻值分别为6Ω和9Ω,串联后接到某电源上,那么两电阻中的电流之比为___ _,两电阻两端的电压之比为__ __,电路的总电阻为___ _Ω。如把这两个电阻改为并联后接到原电路中,那么两电阻中

的电流之比为__ __,两个电阻两端的电压之比为__ __,电

路的总电阻为__ _Ω。

2.如图所示路中,电源电压为6V,电压表示数为4V,R2=4Ω,电流表的

4

示数为__ __A,R1的阻值为_ ___Ω。

3.电阻Rl=7Ω,R2=5Ω,串联后接在12V电源两端。则总电阻为 Ω,

通过R1的电流为________ A,R2的电压_________V。

4.把R1=15Ω和R2=5Ω的两电阻并联后接在电源上,通过R1的电流是0.4A,

R2两端的电压为__ __V,干路中的总电流为___ _A。

5.为了得到10Ω的电阻,在30Ω、15Ω、8Ω、5Ω四个电阻中,可选_ ___的电阻,____联起来使用。

6.一个2Ω电阻和一个3Ω电阻串联,已知2Ω电阻两端电压是1 V,则3Ω电阻两端电压是_____ V,通过3Ω电阻的电流是_______ A。

7.两导体电阻R1=10Ω,R2=1Ω,并联起来使用时并联总电阻R的阻值范围( )

A.大于10Ω B.在1Ω与10Ω之间 C.小于1Ω D.无法确定。

8.电阻R1和R2并联在某电源上,且R1>R2,以下说法中正确的是( )

A.R1两端的电压大于R2两端的电压 B.R1中的电流等于R2中的电流

C.R1中的电流大于R2中的电流 D.R1中的电流小于R2中的电流

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