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    高中物理人教版2019必修第三册11-4串联电路和并联电路精品课件1

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    人教版 (2019)必修 第三册第十一章 电路及其应用4 串联电路和并联电路课文内容课件ppt

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    这是一份人教版 (2019)必修 第三册第十一章 电路及其应用4 串联电路和并联电路课文内容课件ppt,共25页。PPT课件主要包含了并联电路,串联电路,电荷守恒定律,UU1+U2+U3,UU1U2U3,R=R1+R2,R≈R2,R≈R1,RRn,2三个主要参数等内容,欢迎下载使用。
    如果把两个电阻R1、R2串联或并联后看成一个电阻,你认为这个电阻跟R1、R2应该是怎样的关系?
    一、串、并联电路中的电流
    I0 = I1 = I2 = I3
    串联电路各处的电流相同
    并联电路的总电流等于各支路的电流之和
    I0 = I1 + I2 + I3+…
    二、串、并联电路中的电压
    串联电路两端的总电压等于各部分电路电压之和。
    并联电路的总电压与各支路的电压相等。
    串联电路的总电阻等于各部分电路电阻之和
    讨论:多个电阻串联呢?
    R=R1+R2+···+Rn
    两个电阻R1、R2串联起来接到电路里,作为一个整体,它相当于一个电阻R,R与R1、R2的大小有什么关系?
    由R=R1+R2可知,R比其中任一个导体的电阻R1和R2都要大,你能解释这是什么原因吗?
    这相当于增加了导体的长度。
    思考:若R2远大于R1,R=?
    讨论:多个电阻并联呢?
    并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。
    两个电阻R1、R2并联起来接到电路里,作为一个整体,它相当于一个电阻R,R与R1、R2的大小有什么关系?
    这相当于增大了导体的横截面积.
    由 可知,R比其中任一个导体的电阻R1和R2都要小,你能解释这是什么原因吗?
    三、串、并联电路中的电阻
    ②n个相同电阻(R1)串联或并联,其总电阻R=?
    ①R1和R2并联后R=?
    (若R1远大于R2,R=?)
    R1和R2并联后 R= R1R2/(R1+R2) 若R1远大于R2,R=R2
    n个相同的电阻R串联R总=nR;n个相同的电阻R并联R总=R/n。
    ③不同阻值的电阻串联,总电阻与其中最大电阻有何关系?
    ④不同阻值的电阻并联,总电阻与其中最小电阻有何关系?
    ⑤并联电路中,某一电阻增大,总电阻如何变?
    ⑥混联电路中,某一电阻增大,总电阻如何变?
    Rn 增大 R增大
    不管电路连接方式如何,只要有一个电阻增大,总电阻就增大。
    小结:串、并联电路特点
    【课堂反馈1】电阻R1的阻值为6 Ω,与电阻R2并联后接入电路中,通过它们的电流之比I1∶I2=2∶3,则R2的阻值和总电阻的阻值分别是(  ) A.4 Ω 2.4 Ω   B.4 Ω 3.6 Ω C.9 Ω 3.6 Ω D.9 Ω 4.5 Ω
    四、电压表和电流表的电路结构
    ①内阻:电流计内阻Rg
    ②量程:满偏电流 Ig
    Ig、Ug都很小,现实中不能用表头测量实际电流、电压的大小
    电压表能够测量的电压是有限的,为了测量更大的电压可以采用什么方法?
    令:U=nUg 则有
    电流表能够测量的电流不超过毫安级,为了测量几安培的电流,甚至更大的电流,可以采用什么方法?
    如图:由 (I-Ig) R= Ig Rg
    若I =n Ig n为放大倍数
    2.电表的改装(小结)
    【课堂检测2】一个表头的内阻Rg为30Ω,满偏电流Ig为1mA。要把它改装为量程为0~0.6A的电流表,要并联多大的电阻?改装后的电流表内阻多大?
    R并=0.050Ω RA=0.050Ω
    拓展:伏安法测电阻的误差分析
    测量值偏小,适于测量小阻值电阻 .
    测量值偏大,适于测量大阻值电阻.
    若伏特表示数有明显变化,即      宜外接
    若安培表示数有明显变化,即      宜内接
    1.串联电路的总电阻等于各部分电路电阻之和
    2.并联电路的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和
    1.电流计(表头) 三个主要参数
    2.电压表和电流表的改装
    【课堂检测1】如图所示,电流表A1、A2和A3的示数分别为1.2A、0.8A和0.3A,那么通过灯L1的电流是_____A, L2的电流是____A, L3的电流是_____A。
    【课堂检测2】如图是一个双量程电流表,Ig=0.5mA,Rg=200 Ω,计算R1和R2的阻值。
    解: (R1+R2) (I1-Ig) = Ig Rg ①
    R1+R2= Ig Rg/(I1-Ig) = 100÷0.5Ω=200 Ω
    Ig (Rg+ R2 )=(I2-Ig) R1 ②
    (Rg+ R2 )=(I2-Ig) R1 / Ig = 19R1
    ∴ R1=20Ω R2=180Ω

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