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  • 2021-11-01 发布

人教版物理八下54电流的强弱WORD教案8

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第四节 电流的强弱 ‎【课标指南】‎ ‎1.知识与技能:会连接电流表,会读电流表的读数.‎ ‎2.过程与方法:通过观察灯泡的明亮程度,间接地分析电路中电流的强弱.[来源:学科网ZXXK]‎ ‎3.情感态度与价值观:培养严谨的科学态度与协作精神.‎ ‎4.重点与难点:重点:电流的概念和单位,电流表的使用;难点:对电流的理解及公式的运用,关于电流表在使用过程中需要注意的几个问题.‎ ‎【典例剖析】‎ 例1:某电流表有0~‎3A和0~‎0‎‎.6A两个量程,某同学使用了大量程却误用了小量程来读数,他读得的数值为‎0.2A,那么通过被测电路的电流应为 A.‎ 思路导航:由条件可知表盘的大量程是小量程示数的5倍,根据大小量程的关系,可由一个量程的读数算出对应情况下另一量程的读数.‎ 答案:‎‎1A 学法指津:两个量程的电表的读数问题应注意抓住量程的连接和各个量程的倍数关系.‎ 练习:1、在用电流表测量某段电路通过的电流时,王刚同学用的是小量程结果用大量程来读数,读得的数值与其真实值相差‎1.6A,则通过该段电路的电流实际应为 A 图 ‎‎5-4-1‎ 例2:如图‎5-4-1‎所示,a、b、c、d为电路中的四个接线点,若用电流表测量通过小灯泡的电流,则电流表的M、N接线柱与电路中的各接线点的连接关系为( )‎ A.M接a,N接b B.M接c,N接d ‎ C.M接b,N接a D.M接d,N接c 思路导航:电流表测量通过小灯泡的电流要求电流必须和电灯串联,所以电流表必须接在c、d之间.而且电流表的正、负接线柱不能接反了,必须使电流从正接线柱流入电流表,从负接线柱流出,所以M接c,N接d .‎ 答案:B 学法指津:对于电流表的使用必须把握应该遵循的规则,否则会造成不良后果.‎ 练习:2、用一个电源、一个 个开关、两个电流表、两个灯泡组成了如图‎5-4-2‎所示的四个电路.其中电流A1能正确测量灯L1的电流的是( )[来源:Zxxk.Com]‎ 图 ‎‎5-4-2‎ ‎【实验探究】‎ 例题:根据你对电流强弱和电流表的认识,回答下列问题:‎ ‎(1).电流看不见,摸不着,怎样才能知道它的大小呢?人们发现,电流通过导体时会产生各种效应,我们可以根据产生的效应的大小来判断电流的大小.例如,电流通过灯泡时,灯丝会变热而发光,这是电流的热效应,同一个灯泡发光由暗变亮时,表明灯泡中的电流在逐渐变大,这种研究电流的方法在物理学上称为 .[来源:学*科*网]‎ ‎(2).为了准确知道电流的大小,可以把电流表与被测用电器串联来进行测量.请连接图‎5-4-3‎中的电路,使小灯泡能够发光且电流表能够测出通过灯泡的电流(估计为0.1~‎0‎‎.3A).[来源:学*科*网Z*X*X*K]‎ 图 ‎‎5-4-3‎ 图 ‎‎5-4-4‎ 思路导航:(1)用看得见的宏观现象来研究看不见的微观物理问题的方法,称为“转换法”‎ ‎(2)因为通过灯泡的电流估计为小于‎0.6A,所以电流表应选用0.1~‎0‎‎.6A量程.为了避免电流表的“+”、“-”接线柱接错,在连接电路时通常可以在图上标明电流方向.[来源:学*科*网Z*X*X*K]‎ 答案:(1)转换法(2)如图‎5-4-4‎ 学法指津:知道物理学常用的研究方法以及电流表的一些使用规则.‎ ‎【知识回顾】‎ 电流的强弱 定义 物理意义 单位及其符号 测量工具——电流表 接线规则 读数方法 ‎【物理趣谈】‎ 电子“神奇墙纸”活色生香 你对家中几年如一日的旧墙纸厌倦了吗?试试瑞典科学家研制的电子墙纸吧!有了它,只需要按一下开关,赤橙黄绿青蓝紫、图画、文字甚至照片,随时随心跃上你的墙面。瑞典科学家伯尔根教授成功研制出了用于制造这种“神奇墙纸”的电子纸。它不仅造价低廉,而且可以显示变幻多端的文字、颜色。相信,在不久的将来,不仅是墙纸,而且海报、包装纸和商店橱窗广告上都能看到它的倩影。‎ 电子纸实际上是一种“电子矩阵”装置,类似于笔记本电脑显示屏。显示屏中的每个像素都是由与晶体管相连的液晶显示元素构成的。整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性,让液晶像闸门一样阻隔或透射光线,从而改变显示的形状和颜色。与绝大多数显示屏采用昂贵的硅晶电子材料不同,伯尔根教授采用将半导体聚合体印在纸上的方式,制造出自己的晶体管和显示出单元。这种神奇的“纸像素”大大降低了电子显示的成本。‎