新课标人教版3-1选修三25焦耳定律5内容摘要:
明能量的不灭。 对发现和确立 能量守恒定律作出了主要贡献 1840年,焦耳经过了多次通电导体产生热量的实验发现电能可以转化为热能,并且得出了一条定律,导体在一定时间内放出的热量同电路的电阻以及电流强度二次方的乘积成正比,即焦耳定律。 焦耳并不满足,在这一发现的基础上,仍继续探讨各种运动形式之间的能量守恒和转化的关系。 1843年,发现了热功当量,并测出其数值。 1850年,他又写了 《 论热功当量 》的论文总结和分析了以往工作的结果。 以后,焦耳继续改进实验方法,不断提高实验的精确度,最后得到热功当量的值比现在的公认的值只小 %,从当时的条件来看,这样的精确度是惊人的。 焦耳在科学道路中勇于攀登,不怕困难,精益求精的精神,很值得大家学习。 思考: 电流通过用电器的过程中,消耗电能同时产生其他形式的能,这个能量转化的过程就是电流做功的过程,即电功。 而电流流过导体会产生焦耳热 ,那么 W是否等于 Q W = UIt Q = I 2R t 22U t I R tRW U I t Q 即 电能全部转化为热能,电功等于电热 在 纯电阻电路 中 M V A (欧姆。新课标人教版3-1选修三25焦耳定律5
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R 和通电时间 t 三者的乘积 . RtIQ 2焦耳定律适用于纯电阻电路,也适用于非纯电阻电路. 纯电阻电路:只含有电阻的电路、如电炉、电烙铁等电热器件组成的电路,白炽灯及 转子被卡住的电动机 也是纯电阻器件. 非纯电阻电路: 电路中含有电动机在转动或有电解槽在发生化学反应的电路. 3.热功率:单位时间内导体的发热功率叫做热功率. 热功率等于通电导体中电流 I 的二次方与导体电阻 R 的乘积.
4Ω,如果把它对折起来,电阻变为多少。 如果把它拉长为两倍,电阻变为多少。 问题(二):用滑动变阻器控制电路中的电流。 问题( 三):( 96上海设计性实验题改编)如图所示, P是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管(其长度 L为 50cm,直径 D为 10cm),镀膜材料的电阻率ρ,已知管的两端有导电箍 MN。 测得两端电压为 U,通过电阻膜的电流为 I,试计算薄膜的厚度。 五、小结
R R0 U I 2 20 5 0 直接求出 E=20V r= 求 , R0消耗的功率最大。 最大值。 求 , R消耗的功率最大。 最大值。 求 ,电源输出功率最大。 最大值。 求 3Ω, R何值时, R消耗的功率最大。 最大值。 符合推论用推论. 不符推论.求最大电流 电路的功率 电源的功率 =IE =IU( =I2R=U2/R纯电阻电路) =I2r 关系: P总 =P出
是目的,而有难以避免的内能损失,其电功大于电热, WQ. • ③ 不要认为有电动机的电路一定是非纯电阻电路,当电动机不转动时,该电路仍为纯电阻电路,欧姆定律仍然适用. • • 下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是 ( ) • A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多 • B. W= UIt 适用于任何电路,而 只适用于纯电阻的电路 • C.在不是纯电阻的电路中,
导体电阻 R 的乘积. P=Q /t=I2R 公式 : 单位:瓦 (W) 千瓦 (kW). 热功 率 普适公式 纯电阻电路 : 电能 → 内能 Q I2Rt W IUt = I=U/R M 非纯电阻电路 : 电能 → 内能 +其它形式的能 W W其 Q IUt I2Rt I< U/R 说明:欧姆定律不适用于非纯电阻电路。 >指某段电路在某段时间内消耗的全部电能 ! 指转化为内能的那部分电能 !
3通过的电流量是 C、开关 S断开时, R1通过的电流量 [来源 :] D、开关 S接通时, R1两端电压是 4V 2.如图所示,电路中的电阻 R均为 10Ω,当 Rx取何值时安培表中流过的电流 为 ? [ ] A. 5W B. 10W C. 20W D. 30W V V R1 R2 P U 3.如图所示,滑动变阻器 R0的总阻值是定值电阻 R的两倍,要使定值电阻 R两端的电压是电源电压的一半