12.1 电路中的能量转化 ppt课件-(2019)新人教版高中物理必修第三册.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《12.1 电路中的能量转化 ppt课件-(2019)新人教版高中物理必修第三册.ppt》由用户(大布丁)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 12.1 电路中的能量转化 ppt课件-(2019)新人教版高中物理必修第三册 电路 中的 能量 转化 ppt 课件 新人 高中物理 必修 下载 _必修 第三册_人教版(2019)_物理_高中
- 资源描述:
-
1、12.1 电路中的能量转化电路中的能量转化 现代生活中随处都可以见到用电设备和用电器,例如电灯、电视、现代生活中随处都可以见到用电设备和用电器,例如电灯、电视、电热水壶、电动汽车等。那么,你知道这些用电器中的能量是怎样转化电热水壶、电动汽车等。那么,你知道这些用电器中的能量是怎样转化的吗?的吗?一、电功和电功率一、电功和电功率1、电功、电功 初中我们就知道,电热水壶通电时,电能转化为内能;电动机通电初中我们就知道,电热水壶通电时,电能转化为内能;电动机通电时,电能转化为机械能;蓄电池充电时,电能转化为化学能。电能转化时,电能转化为机械能;蓄电池充电时,电能转化为化学能。电能转化为其他形式的能,
2、是通过电流做功来实现的。为其他形式的能,是通过电流做功来实现的。 电流做功的实质是,导体中的恒定电场对自由电荷的静电力在做功。电流做功的实质是,导体中的恒定电场对自由电荷的静电力在做功。自由电荷在静电力的作用下做定向移动,结果电荷的电势能减少,其他自由电荷在静电力的作用下做定向移动,结果电荷的电势能减少,其他形式的能增加。形式的能增加。 图图 12.1-1 表示一段电路,电荷从左向右定向移动,它们经过这段电路表示一段电路,电荷从左向右定向移动,它们经过这段电路所用的时间记为所用的时间记为 t。 根据已学的知识,在这段时间内通过这段电路任一截根据已学的知识,在这段时间内通过这段电路任一截面的电荷
3、量为面的电荷量为:q It 如果这段电路两端的电势差是如果这段电路两端的电势差是 U,静电力做的功就是,静电力做的功就是W Uq UIt 上式表示电流在一段电路中所做的功,等于这段电路两端的电压上式表示电流在一段电路中所做的功,等于这段电路两端的电压 U、电路中的电流电路中的电流 I、通电时间、通电时间 t 三者的乘积。三者的乘积。 2、电功率、电功率二、焦耳定律二、焦耳定律 初中我们就学过,能量在相互转化或转移的过程中是守恒的,初中我们就学过,能量在相互转化或转移的过程中是守恒的,下面我们应用能量守恒定律分析电路中的能量转下面我们应用能量守恒定律分析电路中的能量转 化问题。化问题。 电流电流
4、做功,究竟电能会转化为哪种形式的能量,要看做功,究竟电能会转化为哪种形式的能量,要看 电路中具有哪种电路中具有哪种类型的用器类型的用器.电流通过电热水器中的电热元件做功时,电能全部转电流通过电热水器中的电热元件做功时,电能全部转 化为导体的内能。化为导体的内能。实验表明,在电流相同、通电时间实验表明,在电流相同、通电时间相同的情况下,电阻越大,这个电相同的情况下,电阻越大,这个电阻产生的热量越多。阻产生的热量越多。实验表明,在电阻相同、通电时间相实验表明,在电阻相同、通电时间相同的情况下,通过一个电阻的电流越同的情况下,通过一个电阻的电流越大,这个电阻产生的热量越多。大,这个电阻产生的热量越多
5、。(1)电流在这段电路中做的功)电流在这段电路中做的功 W 等于这段电路产生的热量等于这段电路产生的热量 Q,即即 QWUIt (2)由欧姆定律)由欧姆定律 U IR,可以得到热量,可以得到热量 Q 的表达式的表达式 Q I 2 Rt 。 英国物理学家焦耳做了大量实验,于英国物理学家焦耳做了大量实验,于1840 年最先精确地确定了电流年最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系:产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系: 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟 导体的电阻及导体的电阻及通电时间成正比。这个关系式最初是由焦通电时
展开阅读全文