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2013年秋季新人教版九年级物理全册教案(13~22章) - 图文

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13、如图所示的电路图中,当开关S闭合后,两盏灯并联的电路是( )

●物理阅读

生物体在生命活动过程中表现的电现象,称为生物电(bioelectricity)现象。主要包括: 膜电位(membrane potential)在可兴奋组织(如神经和肌肉)的细胞膜内、外,存在着不同的带电离子,膜外呈正电,膜内呈负电,存在着一定的电位差,称为膜电位。

损伤电位(injury potential)活组织的完整部位与损伤部位之间存在着电位差,称为损伤电位。如将电位计的两个电极放在完整无损伤的肌肉或神经表面,由于两处电位相等,无任何电位差可见。如组织局部损伤,其中一个电极移至损伤部位,另一电极仍处于完整部位表面,则可观察到电位计的指针发生偏转,损伤部位为负,完整部位为正,此种电位差,即为损伤电位。损伤电位随着时间推移而逐渐下降,直至组织死亡而完全消失。损伤电位的出现,证明膜内外存在着电位差,即膜电位。

静息电位(resting potential)通常所指膜电位,是指细胞未受刺激时,即处于静息状态下,细胞膜两侧存在的电位差,称为静息膜电位,或简称静息电位。在通常情况下,细胞只要处于静息状态,维持正常的新陈代谢,其静息电位总是稳定在一定水平上,一般为50~100毫伏直流电位。此一现象称为极化(polariza-tion)。

动作电位(action potential)可兴奋组织在兴奋时所产生的生物电活动。如在用纤维内的电级记录静息电位的同时,在纤维的另一端给予电刺激,经过极短时间的潜伏期约0.06毫秒(ms)后,记录电极部位就会在静息电位的基础上,出现一个快速的生物电变化,历时约1毫秒。包括一个极陡峭的上升相和一个较缓慢的下降相。上升相表现为先是膜电位由原来的静息水平(—45毫伏)迅速减小,原先的极化状态消失,称为去极化(或称除极化 depolariza-tion),继而导致膜极性倒转,变成膜内为正( 40毫伏)的相反极化状态,称为反极化。极性倒转的部分(即由膜电位零到 40毫伏)称为超射(overshoot)。整个上升相达85毫伏,等于静息电位的绝对值与超射的总和。然后为下降相,膜电位逐渐恢复到原先的静息电位水平,称为复极化(repolarization)

动作电位的特点 全或无性质与传导性。全或无(all or none)性质;如刺激为阈下刺激,则引不起动作电位;而刺激一达到阈值,即引起动作电位,而动作电位一经引起,其幅度就达到最大值,即使刺激强度继续增加,动作电位也不再增大。传导性:动作电位一经产生就可在同一细胞范围内沿细胞膜传到远处,而且电位幅度不会随传导距离增加而衰减,即非递减性传导。

第四节 电流的强弱 学习目标:

1. 通过灯泡的明亮程度,认识电流 2. 会使用流表, 会读电流表的读数 学习重点:电流表的使用规则和读数 学习难点:电流表的正确的连接

自主学习: 1. 是表示电流强弱的物理量,用字母 表示,电流的单位是 ,符号 。 2.雷电的电流可达2×105A= mA= μA。

3.在实验室中,用 来测量电路中的电流,该仪表用符号 表示。

4.使用电流表要注意:(1)电流只能从电流表的 接线柱流入,从 接线柱流出;(2)电流表只能 联在电路中;(3)被测电流 (选填 能或不能 )超过电流表的量程;(4)读数时,应该认清所用 及 值;(5)绝对不允许不经过用电器而把电流表直接接在 上。

5.如图是在一次实验时电流表的示数,由图可知,I= A。 小组讨论(团结协作)

6.使用电流表时,若被测电流超过电流表的量程,则 若电流表接线柱接反了,则 7.如图所示电路,下列说法正确的是( )。 A.L1、L2串联 B.开关S只控制L2 C.电流表测干路中电流 D.电流表测L1的电流

四.精讲释疑

8.如下图所示,将所给的元件连接起来,要求L1、L2并联,电流表测干路电流,开关控制整个电路,根据实物连接图画电路图。

本节内容,你还有何疑问? 小结:

1、电流表示电流的强弱。 单位是 符号是( )、还有毫安(mA)、微安(μA); 1A= mA,1mA= μA。

2、电流表有两个量程:分别是 (每小格 A) (每小格 A) 使用:(1)、电流表要 联在被测电路中; (2)、接线柱的接法要正确,电流从“ ”接线柱流入,从“ ”接线柱流出。 (3)、被测电流 超过电流表的量程;不确定时用大量程 。 (4)、 允许不经过用电器把电流表直接接到电源两极上。

3.一台家用小型(47厘米)彩色电视机正常工作时,通过它的电流强度与下列哪一组 数据最接近( )

A.18A B.1.8A C.180 mA D.18 mA 4.如下图所示,甲电流表的读数是 A,乙电流表的读数是 A

5(选做).请你设计一个电路图,要求将L1、L2并联,开关S1作总开关,S2控制灯L2,电流表测A1测干路电流,电流表A2测L1所在支路电流,请按要求将下图中所画的实物连接好,并根据实物图画出电路图。

当堂训练:

6、下列用电器中,工作电流为0.1mA的可能是:( ) A、半导体收音机 B、60w的普通照明灯 C、家用电冰箱 D、液晶显示的电子计算器

7、在图所示的四幅电路中,电流表能够测灯L1电流的是( )

8、图是一次实验时电流表指针的偏转情况,王强对此作出了四种估计,其中错误的是( )

A.若使用“—”和“3”两个接线柱接入电

路,则指针所对的示数为2.3A

B.若使用“—”和“0.6”两个接线柱接入电路,则指针所对的示数为0.46A

C.若原来使用“—”和“3”两个接线柱接入电路,而后使用“—”和“0.6”两个接线柱接入原电路中,则指针所对的示数不会改变

D.该电流表的“—”接线柱是公共的接线柱

9、李立在实验室连接了四个实物电路,如图所示,其中电流表的接法正确的是( ) 10、小刚设计了四幅用电

流表测量灯的电流,如图所示。当开关闭合时,不可能造成电源或电流表损坏的电路图是( )

11、一位同学在使用电流表测较小电流时,应该使用“—”和“0.6”两个接线柱,但错误地使用了“—”和“3”两个接线柱接入了电路,其他操作正确,这样会出现:( ) A.指针不动 B.指针反向偏转

C.指针摆动偏小 D.指针摆动太大,电流表可能被烧坏 12、如图所示,如果使用“—”和

“3”两个接线柱接入电路,则指针所对的示数 为 ,如果使用“—”和“0.6”两个接

线柱接入电路,则指针所对的示数为 。 13、请你帮助林铃用铅笔线代替导线,将图中的两

灯连成串联电路,用电流表测量电路中的电流,在虚线框中画出对应的电路图。

14(迁移和拓展)、小红和小丽用电流表测量同一电路中的电流,小红接入电路中的是0~0.6A

量程,而小丽却按照0~3A量程读得测量值为2.4A,则实际测得得电流应该是( ) A.1.2A B.4.8A C.0.12A D.0.48A

15、王刚在做一电学实验时,闭合开关后,发现电流表的指针偏转如图所示,产生这一现象

的原因 及纠正方法是 。

16、右图是小明用电流表测量通过灯泡电流的实验装置图,其中导线a端没有连接。如果小明把导线a端与接线柱b连接,开关闭合时能正常测出通过小灯泡的电流,开关断开时能使电路断开。小明还想做以下尝试,请你帮助他预计会出现什么情况:

①如果把导线a端与接线柱c连接,预计出现的情况为: ②如果把导线a端与接线柱d连接,预计出现的情况为: ③如果把导线a端与接线柱e连接,预计出现的情况为: 17、如图是小强和小夏两位同学测量小灯泡的电路,请你当小老师,仔细看一看他们的电路是否连接正确?如果你认为有错误,请你用不同颜色的笔直接在原图中改动。

●物理阅读 安 培

安培是法国物理学家,1775年1月诞生在法国里昂。他从小就酷爱读书,在念中学的时候,他经常去里昂图书馆,几乎浏览了图书馆的全部数学书籍,他对物理、化学、植物学和哲学等方面的知识也很感兴趣。青少年时代的刻苦学习,为他后来的科学研究工作奠定了牢固的基础。

安培既是一位实验物理学家,又是一位科学思想家。1820年他在巴黎科学学会上听到了丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应的消息,他敏锐地预感到奥斯特的发现必将对电学的发展产生深远的影响。他暗下决心,要在奥斯特发现的基础上,架起一座连接电和磁的桥梁,让电和磁以一个统一的整体出现在人们的面前。在这以后的几年里,他不但通过实验确定了判断电流磁场方向的安培定则、磁场对电流作用的安培定律等,而且在人们对原子结构还毫无所知的情况下,根据环形电流的磁性与磁铁相似的特点,提出了著名的分子电流的假说,揭示了磁现象的电本质。安培还开拓了物理学中的一门新学科——电动力学,成为电动力学的创始人。为了纪念他对电学发展所做出的重要贡献,命名电流强度的单位是安培。 安培在一生中能取得这样杰出的成就,除了和他在青少年时代的刻苦学习有关,还和他始终兢兢业业、锲而不舍地努力工作分不开。安培的注意力非常集中,他常常因为聚精会神地思索问题而忘记周围所发生的一切。有一次,他在路上边走边思考问题,猛一抬头,发现前面有一块黑板,不由喜上心头。马上掏出一支随身携带的粉笔,把脑中思索的问题写下,计算起来。这块黑板向前移动了,安培一边跟着前移,一边继续计算着。渐渐黑板移动得更快了,这位专心的计算者也跟着跑了起来。路上的行人看到这种情形,不禁拍手大笑。当他实在跑不动而停下来时,发现这并不是什么黑板,而是马车的后壁。他望着车壁上的数学公式渐渐远去,懊丧地叹了一口气:“唉!可惜还没有算完。”

2013年秋季新人教版九年级物理全册教案(13~22章) - 图文

13、如图所示的电路图中,当开关S闭合后,两盏灯并联的电路是()●物理阅读生物体在生命活动过程中表现的电现象,称为生物电(bioelectricity)现象。主要包括:膜电位(membranepotential)在可兴奋组织(如神经和肌肉)的细胞膜内、外,存在着不同的带电离子,膜外呈正电,膜内呈负电,存在着一定的电位差,称
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