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初三物理《欧姆定律》教学设计

发表时间:2024-12-30

最新初三物理《欧姆定律》教学设计(系列4篇)。

在教学工作者实际的教学活动中,往往需要进行教学设计编写工作,编写教学设计有利于我们科学、合理地支配课堂时间。那要怎么写好教学设计呢?下面是小编为大家收集的初中物理课《欧姆定律》教学设计,仅供参考,大家一起来看看吧。

初三物理《欧姆定律》教学设计 篇1

一、教学目标

1、知识与技能

(1)能说出欧姆定律的内容、公式及其涉及的单位;

(2)理解欧姆定律,能进行欧姆定律公式的变形,理解应用公式时要注意“同体性”和“同时性”,会在新的问题情境中,应用欧姆定律进行解释、推断和计算。

2、过程与方法

(1)经历探究通过导体的电流与电压、电阻的关系的实验研究过程,从而能较熟练地运用图像处理实验数据,了解电流与电压、电阻间的正比、反比关系。

(2)初步学会在实验探究的基础上交流讨论,互相合作。

(3)学习用数学公式来表达物理规律的方法,体会这样做的优势。

3、情感态度与价值观:结合欧姆当年研究电流、电压和电阻三者关系的简史,培养学生刻苦钻研、大胆探索的科学精神,同时让学生在自我实现中增强成功体会。

二、教学重点

欧姆定律所揭示的物理意义及其数学表达式;

三、教学难点

欧姆定律的实验设计及学生对实验数据的分析、归纳以及结论的得出。

四、教学器材

调光灯、小灯泡、电池组、滑动变阻器、电流表、电压表、阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω的电阻各一个、导线数根等。

五、教学过程

(一)设置物理情境进行讨论,提出问题。

如图的电路,你有哪些方法可以改变小灯泡的亮度?小组内讨论,然后进行交流。

学生的方法:

①改变电源的电压

②改变定值电阻的阻值

③串联一个滑动变阻器等。

实验验证,学生观察灯的亮度的变化

师:灯时亮时暗说明什么?

生:电路中的电流有大有小。

师:电路中电流的大小由哪些因素决定?

(二)大胆猜想,激活思维。

鼓励学生大胆猜测:你猜电流的大小究竟由哪些因素决定呢?

学生分组讨论,教师适当提示。学生联系已学内容以及刚才的实验现象,猜想:电流与电压的大小有关,因为电压是形成电流的原因;电流与导体的电阻有关,因为电阻对电流有阻碍作用-教师针对学生的回答,给予肯定:最后,根据猜想师生共同得出结论:电路中的电流与电压、电阻两者有关:

过渡:到底有怎样的关系呢?

“创设情景——提出问题——猜想”这两步引起学生极大的兴趣,学生注意力高度集中,急切盼望问题的解决,产生主动探索的动机,

(三)设计实验

1、课件出示思考题

(1)根据研究电阻大小影响因素的方法,这个问题应采用什么方法研究?

(2)选择使用哪些器材?

(3)该实验应分几步,具体步骤怎样?

2、学生激烈讨论,明确本问题的研究方法:必须设法控制其中一个量不变,才能研究另外两个物理量之间的变化关系,即控制变量法。

学生讨论,提出本实验必须分两步来完成:第一步,保持R不变(确定应该用定值电阻而不用灯泡),研究I与U的关系;第二步,保持U不变,研究I与R的关系。对于第一步,改变U(用电压表测),观察I(用电流表测量),且电压的调节可通过:改变电池节数来实现(阻值为R的电阻直接接在电源两端),或者通过电阻与滑动变阻器串联,移动变阻器滑片来实现。

师生共同讨论:通过改变滑动变阻器的滑片改变电阻两端的电压比通过改变电池节数方案要好。

3、设计实验电路,画出电路图:学生个人设计,然后选取了有代表性的几个用实物投影进行展示,分析方案的好处和不足。

4、学生进一步讨论:对于第二步,要研究I与R的关系,首先要改变图中R的值,可用5Ω、10Ω、15Ω的电阻。要保持U不变,可调节滑片P的位置,使电压表示数不变。

5、师生共同讨论:要完成以上实验,还必须测量相关数据,需要设计实验数据记录表格。

(四)分组合作,深入探究

在此环节中,学生以小组为单位,像科学家那样兴趣盎然地开始按拟定的方案实验,边做边想边记。教师巡视,注意他们的设计是否合理,仪器使用是否得当,数据记录是否正确,作个别辅导。

初三物理《欧姆定律》教学设计 篇2

一、教法建议

【抛砖引玉】

欧姆定律是电学中重要定律之一,它在物理学中的地位是很重要的。这个定律是欧姆发现的,所以叫欧姆定律。欧姆1787年出生在德国埃尔兰根。他的父亲是个工人,但爱好哲学和数学。在他父亲的教育下,欧姆从小喜爱数学。

欧姆中学毕业后,上了大学,但因为家庭困难中途休学。为筹集学费,欧姆离家到外地当了家庭教师,这年他才17岁。五年后,他重返大学学习,学习非常刻苦,取得了博士学位。之后欧姆一直在大学和中学里当教师,教数学和物理并出版了许多著作。

在欧姆那个时代,实验设备非常简陋,欧姆为发现这个定律,创制了电池、电流表、电压 表等实验仪器,经过10年艰苦的实验研究才获得成功。因此我们在学习欧姆定律的同时,还要学习欧姆刻苦学习和为科学献身的精神。

【指点迷津】

(一)电流跟电压、电阻的关系:

1.保持电阻不变,研究电流跟电压的关系。

按图8-2连接电路,闭合开关S后,调节滑动变阻器R"的滑片,使定值电阻R两端电压成倍数的增加,如2伏、4伏、8伏等,并把与之对应的电流填进表中。现在表中所记录的实验数据是在R=5欧时得到的。

由上表的实验数据可知,在电阻一定的情况下,电压增大到几倍,电流也增大到几倍,即导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。

2.保持电压不变,研究电流跟电阻的关系。

还用上面的电路。调节滑动变阻器,使R两端电压总保持2伏,并使R成倍的`增大,如5欧、由上表可知,在电阻增大到5欧的2倍、4倍时,电流0.4安就减小到原来的1/2、1/4。即在电压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

(二)欧姆定律:

把前面的实验结果综合起来,可以得出结论,这个结论就是欧姆定律。

导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

公式是:

欧姆定律可以用来解决哪些问题?

第一:可以用来求导体中的电流强度。

第二:可以计算导体两端应该加多大电压。

第三:可以用伏安法测定导体的电阻。

二、学海导航

【思维基础】

例题1:电路里串联着一个3欧的定值电阻和一个电流表。电流表的示数是1.2安。能不能用量程是3伏的电压表来测量这个定值电阻两端的电压?

分析:定值电阻里的电流强度和定值电阻的阻值为已知,那么根据欧姆定律就可求出定值电阻两端的电压。拿这个电压与电压表的量程进行比较,即能判断出这电压表是否可用了。 解:定值电阻两端的电压

答:量程是3伏的电压表不能用。

例题2:一个定值电阻,两端电压是2伏,通过的电流是0.5安。如果两端的电压是6伏,要测量流过的电流,电流表的量程可选用( )

(A)0.5安 (B)1安 (c)2安 (D)10安

分析:电阻是导体本身的性质,导体两端的电压和通过导体的电流发生变化时,不会影响导体的电阻。根据欧姆定律

当两端电压为6伏时,电流

答:此题应选(c)。

【学法指要】 电流表的量程应选比1.5安略大的。

例:实验:用电压表和电流表测电阻

在这个实验中,我们要学习用伏安法测一只电阻的阻值。如果这个电阻是阻值约20欧的小灯泡,所用实验器材画在图8-3中。请你在左边方框中画出自己设计的实验电路图。然后在右边用画线的办法代替导线连接电路。要注意电压表、电流表的量程要选择正确。

正确的实验电路图和实物连接图如图8-4所示。

根据电流表和电压表的示数,哪么小灯泡的电阻是多大?

电压表和电流表的量程是根据什么选定的?

答案:电流表的示数为0.20安,电压表的示数为4.0伏,小灯泡L的电阻。

因新的干电池电压比1.5伏略高,所以电压表量程选0?/FonT>15伏为宜。又因小灯泡电阻大约是20欧,电路里可能出现的最大电流。

所以,电流表量程选了0—0.6安。

【思维体操】

欧姆定律是对实验结果进行归纳分析得到的。归纳是指归纳推理。

人们在解决问题时的逻辑思维就是推理。推理又可分为归纳推理、演绎推理和类比推理。什么是归纳推理呢?例如在通常气压下讨论熔化和凝固现象:

冰有一定的熔点和凝固点

萘有一定的熔点和凝固点

金有一定的熔点和凝固点

银有一定的熔点和凝固点

铜有一定的熔点和凝固点

铁有一定的熔点和凝固点

冰、萘、金、银……都是晶体

所以,一切晶体都有一定的熔点和凝固点。由此可知,归纳推理就是根据事物中某些事物具有的共同属性,推出整体事物都具有这种共同属性的推理。

物理学的研究上运用完全归纳推理是有困难的,因为有时不可能完全穷举全部的研究对象,这样也就不能保证在没有考察的对象中出现意外。欧姆定律是依据实验运用归纳推理得到的。这使它也就出现了这类问题。在随后的研究中,人们发现欧姆定律只能在一定条件下才成立。

①金属导电或电解液导电时欧姆定律适用,而在气体导电时欧姆定律不适用。

②导体电阻会随温度而变化,所以金属导电只有在它的电阻可以认为不随电流、电压变化时,欧姆定律才成立。

为了弥补归纳推理之不足,物理学研究上常采用科学归纳法。这种思维方法,以后再介绍。

三、智能显示

【动脑动手】

(1)一个电阻所加电压增大为原来的二倍时,通过它的电流强度是原来的 倍。

(2)在电阻是10欧的小灯泡两端加上2.5伏的电压,则通过小灯泡的电流为 安,在1分40秒内通过的电量为 库。

(3)某金属导体两端电压是6伏,通过它的电流是0.2安,该导体的电阻是 欧。若加在它两端的电压增加到12伏。这个导体的电阻是 欧。

(4)一条电阻线,允许通过的最大电流为2安。给它加36伏电压,电流为0.5安。这条电阻线若把它直接接在220伏电路中,则电阻线中通过的电流为 安。所以, 使用。

(5)用电流表和电压表测小灯炮电阻的实验中,当小灯泡正常发光时,电压表、电流表的示数如图8-5所示,则小灯泡的额定电压是 伏。通过灯丝的电流是 安。小灯泡正常发光时电阻是 欧。

(6)测小灯泡的电阻

①如图8-6所示,是用电压表测小灯泡电阻的实验电路图。闭合开关S时,变阻器滑片P应放在变阻器的 端。(填“a”或“b”)

②当电压表示数为2.4伏时,电流表的示数如图8-7所示,通过小灯泡的电流是 安,这时小灯泡的电阻是 欧。

参考答案:

(1)2. (2)0.25,25. (3)30,30。 (4)3.04,不能使用。

(5)2.5,0.5,5. (6)①b ②0.24,10.

初三物理《欧姆定律》教学设计 篇3

一、教学目标:

【知识与技能目标】:理解欧姆定律的物理意义,能进行简单的计算。

【过程与方法目标】:通过计算,学会解答电学计算题的一般方法,培养初步的逻辑思维能力和解答电学问题的良好习惯。

【情感态度与价值观目标】:通过对欧姆生平的介绍,学习科学家献身科学,勇于探索真理的精神,激发学习的积极性。

二、教学重难点

【重点】:理解欧姆定律,能用其进行简单的计算;

【难点】:理解欧姆定律并应用。

三、教学过程

(一)、新课导入

温故旧知导入:上节课我们通过实验探究了电流与电压和电阻的关系。请同学一起回忆两个实验结论。

生答:分别是当R一定,通过导体的电流I正比于导体两端电压U;当U一定时,导体的`电流I与导体电阻R成反比。

这两个结论是普遍的规律,当我们综合一下两个结论,得到通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与电阻成反比,用公式表达出来就是I=U/R。这个公式就是19世纪时德国非常著名的物理学家欧姆做了大量的实验得出来的,我们称之为欧姆定律。导入课题。

(二)、探究学习

介绍欧姆定律的内容即是:一段导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

欧姆定律的表达式:I=U/R,请同学分别介绍三个字母的含义:U—电压,国际单位是伏特,用V表示;R—电阻,国际单位是欧姆,用Ω表示;I—电流,国际单位是安培,用A表示。

欧姆定律是电学的核心定律,有两条需要重点注意,分别是:

1.欧姆定律有两个变形公式:U=IR, R=U/I(不是决定式)。

2.在I=U/R表达式中的三个量必需表示“同一段导体”的“同一状态”;分别用实际电路图来感受理解。

(三)、巩固提升

科学家介绍:请同学小组轮流上台分享课前搜集的有关欧姆的事迹资料。

教师简单总结:欧姆是一名优秀的科学探究者。他在研究电流与电源和导线长度关系时,欧姆就自己动手设计了电流扭秤解决了电流测量的难题。他的代表著作是1827年出版的《伽伐尼电路:数学研究》。

欧姆定律是电学中非常重要,我们用一个题目来加深理解并运用欧姆定律来解决问题。

例:一段导体的两端加2V电压时,通过他的电流是5mA;如果在它两端加3V电压,通过他的电流是多大?

分析:已知电压和电流,是同一段导体,但是给出了这个导体的两个状态。在计算题的计算中,要有规范的步骤:我们先要画出等效电路图,要有计算表达式,接着带入数据(单位),算得结果(单位)。

(四)、小结作业

小结:学生说一说欧姆定律的概念和注意事项。

作业:希望同学们在课下好好理解体会欧姆定律,并整合好搜集到的欧姆资料,编入班级的科学家手册中。

初三物理《欧姆定律》教学设计 篇4

一、教学目标

【知识与技能目标】:理解欧姆定律的物理意义,能进行简单的计算。

【过程与方法目标】:通过计算,学会解答电学计算题的一般方法,培养初步的逻辑思维能力和解答电学问题的良好习惯。

【情感态度与价值观目标】:通过对欧姆生平的介绍,学习科学家献身科学,勇于探索真理的精神,激发学习的积极性。

二、教学重难点

【重点】:理解欧姆定律,能用其进行简单的计算;

【难点】:理解欧姆定律并应用。

三、教学过程

(一)新课导入

温故旧知导入:上节课我们通过实验探究了电流与电压和电阻的关系。请同学一起回忆两个实验结论。

生答:分别是当R一定,通过导体的电流I正比于导体两端电压U;当U一定时,导体的电流I与导体电阻R成反比。

这两个结论是普遍的规律,当我们综合一下两个结论,得到通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与电阻成反比,用公式表达出来就是I=U/R。这个公式就是19世纪时德国非常著名的物理学家欧姆做了大量的实验得出来的,我们称之为欧姆定律。导入课题。

(二)探究学习

介绍欧姆定律的内容即是:一段导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

欧姆定律的表达式:I=U/R,请同学分别介绍三个字母的含义:U—电压,国际单位是伏特,用V表示;R—电阻,国际单位是欧姆,用Ω表示;I—电流,国际单位是安培,用A表示。

欧姆定律是电学的核心定律,有两条需要重点注意,分别是:

1、欧姆定律有两个变形公式:U=IR,R=U/I(不是决定式)。

2、在I=U/R表达式中的三个量必需表示“同一段导体”的“同一状态”;分别用实际电路图来感受理解。

(三)巩固提升

科学家介绍:请同学小组轮流上台分享课前搜集的有关欧姆的事迹资料。

教师简单总结:欧姆是一名优秀的科学探究者。他在研究电流与电源和导线长度关系时,欧姆就自己动手设计了电流扭秤解决了电流测量的难题。他的代表著作是1827年出版的《伽伐尼电路:数学研究》。

欧姆定律是电学中非常重要,我们用一个题目来加深理解并运用欧姆定律来解决问题。

例:一段导体的两端加2V电压时,通过他的电流是5mA;如果在它两端加3V电压,通过他的电流是多大?

分析:已知电压和电流,是同一段导体,但是给出了这个导体的两个状态。在计算题的计算中,要有规范的步骤:我们先要画出等效电路图,要有计算表达式,接着带入数据(单位),算得结果(单位)。

(四)小结作业

小结:学生说一说欧姆定律的概念和注意事项。

作业:希望同学们在课下好好理解体会欧姆定律,并整合好搜集到的欧姆资料,编入班级的科学家手册中。