第一课时: 1、电流 . (1)定义:单位时间内通过导线某一截面的电荷量。 (2)表达式: ,其中q指的是时间t内通过导线某一截面的总电荷量。 (3)规定正电荷定向移动的方向为电流方向,电子移动的方向为与形成的电流方向相反。 (4)矢标性:标量。 注意虽然电流有方向,但并不是矢量,矢量跟标量的根本区别不在于是否有方向,而在于它们的运算法则,遵循平行四边形定则的是矢量,遵循代数和的是标量。 2、电功率 . (1)电功:电场力对自由电荷做功,在一段电路中电场力所做的功称为电功。 即通常说的电流所做的功。 电功 W=qU=ItU ,即W =UIt (定义式,普遍适用) 电功的单位:焦耳(J) 、千瓦时(kWh) 1 kWh=3.6×106J (2)电功率指的是单位时间(即1秒钟)内电流所做的功。通常电功率用P表示。 即  (定义式,普遍适用) 电功率的单位:瓦特(W) 还有千瓦(kW) 1W=1J/s=1VA (3)在纯电阻电路中,欧姆定律适用,(有关纯电阻电路和非纯电阻电路详细见P6)则电功率可化为  3、焦耳定律 . (1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比。 (2)表达式:Q=I2Rt (注意:焦耳定律是实验得出来的定律,不是根据欧姆定律推理出来的) 4、电热和热功率 . (1)电热:电流通过导体产生的热量(电能转化为内能的部分),可根据焦耳定律Q=I2Rt求得。 (2)热功率:单位时间内的发热量通常称为热功率。 即表达式为  5、电功与电热的区别与联系. (1)在纯电阻电路中,电能全部转化为热能,电功等于电热。即 W =UIt= I2Rt 从此能量关系等式可知,在纯电阻电路中,欧姆定律适用。 (2)在非纯电阻电路中,电路消耗的电能大部分电能转化为其他形式的能(例如电流通过电动机,电能转化为机械能),另一小部分电能不可避免地转化为电热Q=I2Rt ,根据能量守恒,有  很明显,在非纯电阻电路中,欧姆定律不适用。 第二课时: 6、电源的功率 . (1)定义:电源将其他形式的能转化为电能的快慢,称为电源的总功率。 (2)表达式: ,即  (定义式,普遍适用) 在纯电阻电路中,欧姆定律适用,可化为  (变换式,只适用于纯电阻电路) 很明显,在纯电阻电路中,一般电源电动势E和内阻r短期内不变,那么外电阻越小,电源的总功率越大,即外电路被短路时,电源的总功率最大,为  7、电源的输出功率 . (1)定义:电源的输出功率指的是电源提供给外电路用电器的功率,即在外电路上消耗的功率,在数值上等于路端电压乘以回路的总电流。 (2)表达式: 在纯电阻电路中,电源的输出功率为  ,其中R是外电阻。 由上式可以看出: 当时,输出功率最大, . 当时,对于每个输出功率有两个可能的外电阻。 右图为外电阻与输出功率的关系图。 8、电源的效率η . (1)定义:电源的效率是指电源的输出功率与电路的总功率的比值。 (2)表达式: 可见,路端电压越高时或外电阻R越大时,电源的效率就越高。 另一方面,在电源的输出功率最大时,即R=r时,电源的效率为  则输出功率最大时电源的效率仅为50%,并非最大。 9、含电动机电路的分析方法 . (1)电动机的功率: ① 电动机的总功率(输入功率): ② 电动机的热功率: ③ 电动机的输出功率(机械功率): . ④ 电动机的效率: (2)电路分析: ① 若电动机转动,则电能转化为机械能和内能,此时为非纯电阻电路,欧姆定律不再适用。 ② 若电动机不转,则没有电能转化为机械能,此时损失的电能全部转化为内能,这是的电路为纯电阻电路。(注意:此时电动机不是正常工作,所以功率不可能是额定功率) 教学反思: (1)在初中的基础上,用电功的概念引出电功率,让学生从多角度去理解同一问题,追究问题的根源。 (2)关于输出功率的计算和最大值是计算题的重点。 w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

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