屈婷
【教材分析】
本節內容探究決定電阻的因素,教科書提供了兩種方案:第一,實驗探究;第二,理論探究。課本探究方案二,先用理論探究的方法得到了導體電阻與長度、橫截面積的關系,然后用實驗探究的方法得到了導體電阻與材料的關系。首先解決了實驗中找不到“材料不同,粗細相同的導線”的困難;其次,把理論探究和實驗探究相結合,讓學生既體驗到了實驗的魅力又體驗到了邏輯的力量。激發了學生學習物理的興趣和熱情。
【學情分析】
學生初中的時候就學習過電阻,在教材的前五節內容也都涉及了電阻。學生知道電阻的物理意義,但是不知道電阻的決定因素。本節課實驗操作簡單,理論推導也只用了簡單的串并聯知識。難度不大,學生應該能很好的掌握本節的內容。
【教學目標】
通過探究實驗,讓學生體驗用控制變量研究物理問題的方法。
通過理論探究與實驗相結合的方案,讓學生體驗實驗探究和邏輯推理都是重要的科學探究方法。
進一步加深學生對電阻的認識,了解導體的電阻定律,能用電阻的計算公式進行有關計算。
理解電阻率的物理意義,了解電阻率與溫度的關系。通過對不同材料電阻率的介紹,加強學生理論聯系實際的意識和安全用電的意識。
【教學重難點】
重點:電阻定律及利用電阻定律分析、解決有關的實際問題。
難點:利用實驗,抽象概括出電阻定律。
【教學過程】
引入新課:我們已經知道導體的電阻是導體本身的一種性質,由導體自身因素決定,那么它到底和哪些因素有關呢,本節課就讓我們一起來探究這個問題。
完成課本中的探究方案一
(1)用PPT出示探究方案一的電路圖(2)介紹實驗原理:用控制變量的思想,b電阻和a電阻相比,只有長度不同;c電阻和a電阻相比,只有橫截面積不同;c電阻和a電阻相比,只有材料不同。閉合電路后,通過電壓表的示數就能知道a,b,c,d四個電阻的大小關系。通過a電阻與b電阻的大小關系,得知電阻與長度的關系;通過a電阻與c電阻的大小關系,得知電阻與橫截面積的關系;通過a電阻與d電阻的大小關系,得知電阻與材料的關系。(3)讓學生根據電路圖連接實物圖,并讓學生自己得出結論
完成課本中的探究方案二(師生共同活動)
(1)理論探究電阻R與長度l的關系
由串聯知識:R串=nR0 又因為l串=nl0 所以R∝l。
(2)理論探究電阻R與橫截面積S的關系
由并聯知識:R并=
又因為S并=nS0,所以。
(3)實驗探究導體電阻與材料的關系
①根據以上分析,以等式的形式寫出用導體長度l,導體橫截面積S表示導體電阻R的關系式,用一個與l、S無關的常量表示比例系數。
②選擇至少兩種不同材料的導體,測出它們的長度、橫截面積和電阻,分別計算出上述等式中的比例系數。
③分析上述比例系數的物理意義。在得到導體電阻與導體的長度成正比,與其橫截面積成反比的基礎上,通過實驗明確電阻率是材料本身的屬性。
歸納總結電阻定律
1.內容:同種材料的導體,其電阻R與它的長度l成正比,與它的橫截面積S成反比;導體的電阻與構成它的材料有關。
2.數學表達式:R=ρlS(決定式) (注意區別:R=UI定義式)
3.適用條件:粗細均勻的導體,濃度均勻的電解液。
4.電阻率ρ:反映導體材料導電性能的物理量。單位:Ω·m
五、學生生自主閱讀課本表格,對電阻率有感性認識。
討論與交流:表中電阻率除了與材料有關,還可能與哪個因素有關?
學生討論,總結電阻率可能與溫度有關,因為標題注有20 ℃。
六、當堂測試:學生獨立完成。時間:2分鐘。
1.一根阻值為R的均勻電阻絲,在下列哪些情況下阻值仍為R(設溫度不變) ( )
A.當長度不變,橫截面積增大一倍時
B.當橫截面積不變,長度增大一倍時
C.當長度和橫截面積都縮小一半時
D.當長度和橫截面積都擴大一倍時 答案:CD
2.一段均勻導線對折兩次后并聯在一起,測得其電阻為0.5 Ω,導線原來的電阻多大?若把這根導線的一半均勻拉長為三倍,另一半不變,其電阻是原來的多少倍?
答案:8 Ω 5倍
七、課堂小結:本節課我們通過兩種方案,探究了導體的電阻與哪些因素有關。體會到科學探究的兩種重要方法實驗探究和理論推導,并學會了控制變量法這一重要思想。我們還要牢記電阻定律的表達式,并能熟練的用它來解決相關問題。
八、板書設計
6 電阻定律
一、探究導體電阻與導體長度、橫截面積和材料的關系
1.方案一:
2.方案二:
二、電阻定律
1.內容:同種材料的導體,其電阻R與它的長度l成正比,與它的橫截面積S成反比;導體的電阻與構成它的材料有關。
2.數學表達式: R=ρlS(決定式) (區別:R=UI 定義式)
適用條件:粗細均勻的導體,濃度均勻的電解液
電阻率ρ:反映導體材料導電性能的物理量。單位:Ω·m
【教學反思】
本節課學生是課堂的主體,通過自己動手從實驗和理論推導兩個方面,探究了影響電阻的因素。注重學生經歷探究的過程,注重對物理科學思維方法的滲透,培養了學生良好的思維品質。在今后的教學中我們要充分地相信學生,相信他們能學得好,盡量放手讓學生動手實驗,激發學生學習物理的主動性和熱情。