第2节 电生磁

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人教版九年级物理电生磁课件

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你能用一个巧妙的方法把通电螺线管两端 的极性与其中的电流方向的关系找出来吗?
S N
人教版九年级物理20.2 电生磁 课件(共27张PPT)
N
N
S
S
S N
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三、安培定则 用右手握住螺线管,让四指指向螺线
管中电流的方向,则拇指所指的那端就 是螺线管的N极。
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通电螺线管两端的极性如何判断?
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方法一: 根据磁极间的相互作用规律判断
N
S
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巩固与提高
1. 奥 斯 特 实 验 表 明 : 通 电 导 线 的 周 围 存 在

磁场
, 磁 场 的 方 向 与电—流—方向
有关。这种现象叫做 电流的磁效应 。
2 、 通 电 螺 线 管 周 围 的 磁 感 线 跟 __条__形__磁__铁
的磁感线相似,通电螺线管两端也有 ___南__、__北__极_ 。 3、请判定下图中通电螺线管的南、北极。
螺线管
人教版九年级物理20.2 电生磁 课件(共27张PPT)
螺线管
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针对通电螺线管提出你的问题: 1.通电螺线管的磁场是怎样的?
2.通电螺线管的磁极在哪里? 3.通电螺线管的磁极与电流方向有关吗?
人教版九年级物理20.2 电生磁 课件(共27张PPT)
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《名校课堂》人教版物理九年级上册课件:第20章 第2节 电生磁1

《名校课堂》人教版物理九年级上册课件:第20章 第2节 电生磁1

奥斯特 发现电流的周围存 奥斯特实验:1820 年,丹麦物理学家________ 磁场 ,在世界上第一个发现了 电与磁之间的联系. 在着______
电流方向 磁场 ,这 电流的磁效应:通电导线周围存在着与 ________有关的______
种现象叫做电流的磁效应.
2.通电螺线管的磁场 磁场分布:通电螺线管外部的磁场与______ 条形 磁体的磁场相似. 极 内 应
15.(自贡中考)在图中,根据通电螺线管的 N、S 极,分别标出电 源的正、负极和两个小磁针静止时的 N、S 极.
解 :
16.(昆明中考)在探究通电螺线管外部磁场的实验中,采用了图 1 所示的实验装置. 图1 图2
会 填“会”或“不会”)发生偏 (1)当闭合开关 S 后,小磁针______(
磁场 发生力的作用. 转,说明通电螺线管与小磁针之间是通过______
6.通电螺线管外部的磁场和______ 条形 磁体外部的磁场一样,它的两
S 极.当改变螺线管中的电流方向时,螺线管 N 极、______ 端分别是______ 改变 . 的两磁极______
7. 请在图中标出开关闭合后通电螺线管的“N”极.
解:
03
中档题
8.1820 年,安培在科学院的例会上做了一个小实验,引起了到 会科学家的兴趣.如图所示,把螺线管沿东西方向水平悬挂起来,然后 给导线通电,会发生的现象是 ( B A.通电螺线管仍保持原位置静止 B.通电螺线管转动,直至 A 指向南,B 指向北 C.通电螺线管转动,直至 A 指向北,B 指向南 D.通电螺线管能在任意位置静止 )
(2)用铁屑来做实验, 得到了图 2 所示的情形, 它与______ 条形 磁铁的磁
不是 真实存在的. 场分布相似.为描述磁场而引入的磁感线______

初中物理_电生磁教学设计学情分析教材分析课后反思

初中物理_电生磁教学设计学情分析教材分析课后反思

第二十章第二节电生磁【教学设计】教学目标:1、认识电流的磁效应。

2、知道通电导体周围存在磁场,通电螺线管的磁场和条形磁铁相似。

3、会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。

教学重难点:重点:认识电流的磁效应,通电螺线管外部磁场分布,通电螺线管极性与电流方向的关系,安培定则。

难点:实验探究通电螺线管的磁场极性与电流的方向的关系并总结得出简单的判断方法。

实验准备:电池、导线、小磁针教学过程:教师活动活动意图【创设情境】ppt展示图片【导入新课】(创设情境,激发学生实验兴趣和求知欲)实验设计激起学生亲身体验实验操作的欲望。

探究2:通电螺线管吸引小磁针教师:很好,大部分同学都非常成功地绕好了螺线管,下面请每个小组给螺线管通电,然后去吸引小磁针。

学生实验。

教师巡查,不能吸引的小组讨论解决,可以请其他小组的同学帮忙探究3:通电螺线管外部磁场的分布情况教师设问:刚才同学们的探究已经证实了通电螺线管能产生磁场,它的磁场以前研究的哪种磁体的磁场相似?说出你的猜想及猜想的依据。

学生回答。

我们用什么方法来研究它的磁场分布情况呢?(教师播放幻灯片,让学生通过对比找出判定办法)探究4:通电螺线管的极性与电流方向的关系教师提问:如何改变螺线管的极性?引导学生思考:在电路不变的情况下,将螺线管掉头,看看螺线管中哪些因素发生了变化?学生:实验检验自己的判断是否正确。

教师:我们知道通电螺线管两端的极性跟螺线管中的电流方向有关,有什么样的关系?我们能不能找到一种判定的方法呢?实验分析培养学生不仅实验前要“三思而后行”,在实验完成后还应“行后而三思”的严谨的科学态度。

提醒学生注意,规范操作帮助学生回顾本节内容第二十章第二节电生磁【学情分析】九年级的学生受认知结构、能力水平的限制,对事物的认识还停留在表面上,学生享受着科技进步和教育发展的成果,但对于科技与教育战略地位的认识还有待深化,一部分学生还存在学习目的不明确,学习动力不足等问题。

《电生磁》电与磁PPT课件

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第二十章 电与磁
第2节 电生磁
-.
知识回顾:
• 磁体周围存在什么看不见的物质?磁场的基本性质?当把小磁针放在 条形磁铁的周围时,观察到什么现象?其原因是什么?
• 答案:小磁针会发生偏转。条形磁铁周围存在磁场,磁场对小磁针产 生力的作用使小磁针发生转动。
活动一:电流的磁效应
• 问题1:启动加速器电流,为什么机器人T-X会被吸附在加速器上? • 问题2:请利用桌面的器材证明你的说法?(附:器材有:两节干电池,一开关,3
根导线,一个小磁针) • 问题3:改变一下电流方向,观察小磁针转动方向是否改变?说明磁场方向是否 • 问题4:通过以上2次实验,可以得到的结论?
2、奥斯特简介
首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家奥斯特,所以把该实验 称作:奥斯特实验
3、结论:
• 实验表明: • 1. 通电导体周围存在磁场。通电导体周围磁场的方向与电流的方向有关。 • 2. 进一步研究发现:直线电流产生的磁场中,磁感线是以导线为圆心排列
2、补充:如图所示,电路连接正确,通 电后小磁针指向如图所示(涂黑端表示N极 )。请在图中标出螺线管的磁极、电源的 “+”、 “—”极,并画出螺线管的绕法。
解题思路: 1.根据小磁针的N、S极指向确 定螺线管的N、S极; 2.标出进、出螺线管的电流方 向; 3.确定第一根线的画法。
活动二:通电螺线管
• 问题1:课室中的导线也有电流,为什么没有把铁片吸走?
• 问题2:如何增强电流的磁场?
• 问题3:观察通电螺线管视频,通电螺线管的磁场分布有什么特点?和什么磁 体的磁场相似?
• 问题4:进一步观察视频,通电螺线管的极性与
N
S
• 电流方向有什么关系?

电生磁(说课稿)

电生磁(说课稿)

电生磁一、学习任务分析本节课节选自浙教版科学八年级下册第4章第2节《电生磁》第一课时,属于物质科学领域,义务教育初中科学课程标准(2011年版)对该部分的要求是通过实验认识通电导线周围存在磁场,知道通电螺线管周围磁场的特点。

教材内容主要包括直线电流和通电螺线管的磁场,确定磁场方向的方法。

教材在呈现这部分内容时,首先提出“不用磁体能否产生磁场飞”的问题引入,然后通过活动探究通电指导线和通电螺线管周围的磁场特点,最后介绍安培定则来判定磁场和电流方向的关系。

在上一节《指南针为什么能指方向》中,已经学习了磁铁,磁场,磁感线,磁化等与磁相关的知识,这节课是在此基础上展开的,同时这节课的学习为接下来探究影响通电螺线管磁性因素以及的电磁铁的使用,电磁感应和磁生电等内容的学习奠定基础.因此本节课在教学起到重要的承上启下的作用。

也体现了教材编排的延续性和逻辑性。

二、学习者分析本节课的授课对象是金华第四中初二年级的学生。

在学习本节课内容之前学生具备了一定的知识基础.学生已经学习电和磁的相关内容,但是还不能将两者联系起来,还有学生对“电生磁”的现象和实例接触不多,对于电生磁的理解比较困难。

但是初二年级的学生已经掌握了观察能力,实验探究技能,并能对观察到的现象进行分析处理。

有利于本节课都以实验探究的开展。

认知心理发展水平:初中学生正处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段,虽然“电生磁”的相关内容比较抽象,但是电生磁超出学生的原有认知,比较容易激发学生的好奇心和求知欲。

三、教学重、难点分析基于学习任务和学习者分析,依照义务教育初中科学课程标准(2011年版)对《电生磁》这节课的要求,将这节课的教学重、难点安排如下:教学重点:认识电流的磁效应和通电螺线管的磁场特点教学难点:通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。

四、教学目标1.知识与技能(1)认识电流的磁效应。

(2)准确说出电磁铁的概念。

(3)知道通电导体周围存在着磁场,通电螺线管的磁场与条形磁体相似.(4)会判断通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。

第2节 电生磁-【通用,经典教学资料】

第2节 电生磁-【通用,经典教学资料】

第2节电生磁【教学目标】知识与技能1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种联系。

2.知道通电导体周围存在着磁场,通电螺线管的磁场与条形磁铁相似。

3.会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。

过程与方法1.观察和体验通电导体与磁体之间的相互作用,初步了解电和磁之间有某种联系。

2.探究通电螺线管外部磁场的方向与电流方向的关系。

情感态度与价值观1.通过奥斯特的图片、事迹介绍,感悟奥斯特善于发现问题,勇于进行科学探索的精神;2.通过体验电和磁之间的联系,养成乐于探索自然界奥秘的习惯。

【教学重点】奥斯特的实验;通电螺线管的磁场【教学难点】使学生明白电和磁具有一定联系;通电螺线管的磁场及其应用【教学准备】学生器材:学生电源、开关、导线、直线导体、螺线管、小磁针、大头针假设干;教师器材:多媒体设备及课件、电源、开关、直线导体、螺线管、铁屑、小磁针、大头针假设干、安培定那么立体模型。

【教学过程】一、创设情景,引入新课1.魔术-----纸盒吸铁利用纸盒内隐蔽的通电螺线管吸引大头针。

【设问1】此盒中可能有什么?你猜测的依据是什么?2.断开开关,在靠近铁屑【设问2】仔细观察实验现象,你有哪些疑问?3.将纸盒翻开,展示螺线管【设问3】观察盒内的器材,你想到了什么?可提出什么样的问题进行探究?〔设计意图:用实验激发学生的好奇心,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,培养学生发现问题和提出问题的能力。

〕观察实验现象,猜测。

盒内可能有磁体,磁体能吸引铁屑。

为什么不吸引了呢?盒内到底是什么?电和磁之间有联系,电流也能产生磁场。

二、合作探究,建构知识〔一〕电流的磁效应1. 通电直导线周围存在磁场2.电流的磁场方向与电流的方向有关【想想做做】1.设问:电流真的能产生磁场吗?引导学生探究教材第124页中的“想想做做〞2.提问:你们是怎么做的?看到了什么现象?说明了什么?3.思考:改变电流的方向,观察到了什么现象?这又说明了什么?4.小结:通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。

电生磁PPT课件

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课后训练
11.(2020·吉林改编)请在图中标出螺线管和小磁针的N极。 解:如图所示。
课后训练
12.(2020·鄂州)如图所示,根据小磁针的指向标出螺线管的 N、S极和电流方向。 解:如图所示。
课后训练
13.(2020·铜仁)如图为通电螺线管,请根据螺线管的极性标 出小磁针的N极和电源的“+”“-”极。 解:如图所示。
课后训练
13.(2020·常州)请以笔画线代替导线,将三孔插座、开关控 制的电灯接入电路。 解:如图所示。
课堂导练
【点拨】开关应安装在火线上,当断开开关时,用电器与 火线断开,不会发生触电事故; 空气开关“跳闸”后,电 流无法形成通路,故家庭电路整体上处于断路状态;零线、 地线和大地间的电压都是0 V,用试电笔分别接触零线与 地线时,氖管都不发光,所以试电笔不能辨别零线与地线, 但试电笔可以辨别火线和零线。 【答案】火;断路;不能
课堂导练
1.通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现 象称为___电__流__的__磁__效__应___。该现象在1820年被丹麦物 理学家_奥__斯__特___发现;他设计的证明通电导体周围 存在磁场的实验叫__奥__斯__特__实验,该实验表明:
(1)___通__电__导__体__周__围__存__在__磁__场____; (2)__通__电__导__体__周__围__磁__场__的__方__向__与__电__流__的__方__向__有__关______。
课后训练
(2)在螺线管外部A、B两处放置小磁针,闭合开关,发现A处 小磁针发生偏转,而B处小磁针不偏转,试说明B处小磁针 不偏转的可能原因:小__磁__针__N_极__的__指__向__与__磁__场__方__向__相__同__。

第2节 电生磁3

第2节 电生磁3

第2节电生磁课题电生磁课型新授课教学目标知识与技能1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种联系.2.知道通电导体周围存在着磁场;通电螺线管的磁场与条形磁体相似.3.会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向.过程与方法1.通过观察直导线电流磁场和通电螺线管的磁场实验,进一步发展学生的空间想象力.2.通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳得出结论的能力.情感、态度与价值观通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索自然界的奥妙,培养学生的学习热情和实事求是态度,初步领会探索物理规律的方法和技巧.教学重点奥斯特实验;通电螺线管的磁场;安培定则.教具准备奥斯特实验器材一套、通电螺线管、小磁针、大头针、多媒体课件等.教学难点通电螺线管的磁场及其应用.教学课时1课时课前预习1.电流的磁效应:通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应.2.通电螺线管的磁场:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样.通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个极.3.安培定则:通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流方向有关,其关系可以用安培定则来进行判断.巩固复习教师引导学生复习上一节内容,并讲解学生所做的对应练习(教师可有针对性挑选部分难题讲解),加强学生对知识的巩固.新课导入教师播放多媒体文件“电和磁之间的相似之处”.备课笔记课外拓展:(1)一切通电导体周围都存在着磁场,不论是铁、钴、镍还是铜、铝等金属做成的导线.(2)此外,电流磁场的强弱与电流的大小有关,电流越大,产生的磁场越强.(3)直导线电流的磁场方向及判断:用右手握住导线,拇指指向电流方向,四指指向即为磁场方向.直导线电流磁场的磁感线是以导线为圆心的同心圆,如图所示.特别提醒:物理实验都需要有一定的控制条件:①奥斯特做电流磁效应实验时就应排除地磁场对实验的影响.故进行奥斯特实验时,通电直导线水平南北方向放置效果最好;②导线要用铜、铝线,不能用铁丝;③实验时通电时间要短,防止损坏电源.新课导入师:电和磁从现象上看有非常相似的地方,它们之间有没有一定的联系呢?我们生产和生活中的一些电气设备中,如扬声器、电磁继电器、话筒、电吉他、电话等,均用到了磁性,但它们的磁性均离不开电,由此看来,电与磁之间一定存在着某种联系.首先揭开这个奥秘的是丹麦物理学家奥斯特.进行新课一电流的磁效应1.探究奥斯特实验──通电导体周围有磁场师:我们怎样判断一个物体是否具有磁性呢?生:看它能否吸引铁屑;利用磁体间的相互作用来检验.师:一个电池能吸引铁屑吗?我们怎样做才有可能产生磁性呢?生:要有电流……要形成一个电路,电路闭合才有电流.师:我们可以设计一个什么样的实验来检验你的猜想?小组讨论后交流.师:根据学生所述对该实验进行演示.“奥斯特实验”演示:沿着静止的小磁针方向,把一导线水平放置在它的正上方,最好是铜导线,因为它能够不受磁场的影响.当导线中通有电流后,发现小磁针发生了偏转,如图甲所示.分析和结论:①小磁针偏转→受到了磁力的作用;②由磁场的基本的性质可判断出小磁针处于某个磁场中;③导线通有电流,小磁针就偏转,断开电流,又会恢复原来的状态(如图乙所示),说明是通电导线产生了磁场.板书:电流能够产生磁场.2.磁场方向与电流方向的关系问题:磁场方向与电流方向有没有关系呢?猜想:有或没有.演示:改变电流方向,发现小磁针的偏转方向也发生了改变,说明磁场方向也改变了.(如图丙所示)结论:电流产生的磁场方向与电流方向有关系,电流方向变了,其磁场方向也会相应地改变.奥斯特实验的意义:奥斯特实验第一次揭开了电与磁联系的发展史.3.电流的磁效应总结以上现象,可以得出结论:板书:通电导线周围有磁场,磁场方向与电流方向有关,这种现象叫做电流的磁效应.备课笔记小组问题探讨:1.奥斯特实验的原理及目的是什么?2.请同学们讨论下,在实验过程中运用了哪些思想方法?进行新课【例1】为了判断一段导线中是否有方向不变的电流通过,手边有下列几组器材,其中最理想的一组是()A.被磁化的缝衣针和细棉线B.蹄形磁铁和细棉线C.小灯泡和导线D.带电的泡沫塑料球和细棉线解析:用细棉线悬吊被磁化的缝衣针相当于可以自由转动的小磁针,通电导线周围存在磁场,磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用,所以把缝衣针放到导线周围,发现偏转则说明导线中有电流.答案:A二通电螺线管的磁场1.初步认识通电螺线管提出问题:通电直导线周围的磁场较弱,怎样才能将这种较弱的磁场比较明显地显示出来,供我们加以应用呢?进行猜想:①增大电流;②让直导线集中起来绕成管状,这就是螺线管.练习画法:教师让学生练习螺线管的画法、有骨架的螺线管的画法等.教师出示两个绕线方向不同的螺线管模型,示范画出绕线结构示意图.要求每个学生画出手边所用的那个螺线管的结构示意图,画完后小组内交换传看,看画得是否正确.(说明:学生从没画过甚至没见过螺线管及示意图,所以不会画,必须示范和指导,否则没法判断极性与电流方向的关系,此处是难点.)学生观察所用螺线管的绕线,画出绕线方向示意图,画好后交换检查.2.探究通电螺线管的磁场分布(1)提出问题:如何确定一个磁场是怎样分布的?需要什么器材?(2)进行实验:探究通电螺线管的磁场分布①向学生介绍螺线管磁场演示仪的构造,线圈的位置,铁屑的均匀分布情况等.②向螺线管磁场演示仪中通电流,振动演示仪,观察铁屑的重新分布情况.③把它与条形磁体的铁屑分布进行对比.(3)得出结论:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似.教师用多媒体播放文件“通电螺线管和条形磁体的磁场辨析比较”,并向学生讲解.备课笔记特别提醒:此题不选B,是因为蹄形磁铁在电流产生的磁场中变化不是很明显(或无变化).点拨:通电螺线管磁性的强弱可以通过螺线管中的电流的大小来控制,电流增大,磁性增强.进行新课3.探究电流方向对通电螺线管磁场方向的影响(1)提出问题:直导线的磁场方向与电流方向有关,那么螺线管的磁场方向与电流方向有关吗?如何验证是否有某种关系?(2)进行猜想:有关或者无关(3)进行实验:探究电流方向对通电螺线管磁场方向的影响①在螺线管一端放一个小磁针,当电流的方向变化时,观察小磁针的方向是否也随着偏转.②观察小磁针的N极指向,从而判断出通电螺线管磁场的方向.③改变电流方向,观察小磁针的指向是否发生改变.(4)观察现象:当电流方向改变时,小磁针的方向也随着发生偏转;改变电流方向,小磁针偏转的方向正好相反.(5)得出结论:通电螺线管的磁场方向与电流方向有关.4.探究线圈绕向对通电螺线管磁场方向的影响(1)提出问题:由于把导线绕成螺线管后,还存在一个绕向的问题,磁场方向除了与电流方向有关外,与线圈的绕向是否也有关系呢?(2)进行猜想:有关或者无关.(3)进行实验:拿两个绕向不同的螺线管,给它们通有相同方向的电流,用小磁针判断螺线管的极性是否发生改变.(4)观察现象:小磁针的偏转方向正好相反.(5)得出结论:在电流方向一定的情况下,通电螺线管的磁场方向还与线圈的绕向有关,绕向变了,则磁场方向也会改变.教师用多媒体播放文件“通电螺线管磁场方向的影响因素”.【例2】图中小磁针静止时指向正确的是()解析:由右手螺旋(安培)定则可知螺线管的磁极,则由磁极间的相互作用可知小磁针的指向.答案:B备课笔记思想方法:通电导体周围是否存在磁场及磁场方向与哪些因素有关,我们不便于直接观察,所以在探究时我们采用了转换法,通过小磁针有无偏转及偏转方向加以探究,这种方法在物理学中经常用到.物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法.特别提醒:决定通电螺线管磁极极性的根本因素是电流的环绕方向,而不是导线的绕法.当两个螺线管上电流的环绕方向一致时,它们两端的磁极极性就相同.三安培定则师:如何由电流方向、线圈的绕向确定磁场方向呢?大家看课本上的几种说法有没有道理.板书:安培定则:用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极.教师用多媒体播放视频:通电螺线管磁场演示.安培定则的应用一般有以下几种:一是由螺线管中的电流方向,判断通电螺线管的南、北极;二是已知通电螺线管的南、北极,判断螺线管中电流的方向;三是根据通电螺线管的南、北极以及电源的正、负极,画出螺线管的绕线方向.教师用多媒体播放例题,并给学生讲解.【例3】请在图甲中完成合理的电路连接.(要求导线不交叉)图甲图乙解析:运用安培定则来判断通电螺线管的N、S极.根据安培定则,左边的通电螺线管电流应从a流入、b流出;右边的通电螺线管电流应从d流入,c流出.电路连接时,可采用串联,也可采用并联.答案:如图乙所示.教学板书备课笔记规律总结:安培定则中共涉及三个方向:电流方向、线圈绕向、磁场方向,一般考查的角度有3个:(1)利用安培定则判断通电螺线管的磁极;(2)利用安培定则判断通电螺线管中电流的方向;(3)利用安培定则判断通电螺线管中线圈的绕向.规律总结:(1)决定通电螺线管极性的根本因素是螺线管上电流的环绕方向,而不是通电螺线管上导线的绕法或电源的正、负极的接法.判断时必须让右手的四指环绕的方向与电流的环绕方向一致.(2)运用安培定则不仅可以判断通电螺线管的N极、S极,也可以反过来判断通电螺线管中的电流方向,具体做法是:用右手握住螺线管,拇指指向螺线管的N极,则四指弯曲的方向就是螺线管中电流的方向.课堂小结这节课我们学习了第一个关联——电能生磁,即电能转化为磁能的现象.该现象是由丹麦的物理学家奥斯特发现的,所以也叫奥斯特实验,这个实验直接证明了电流可以通过导体在其周围产生磁场;这个磁场比较弱,为了进一步的研究和应用,我们把直导线绕成了螺线管,使其磁场进一步增强,发现通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场是相似的,磁场方向遵循右手螺旋定则,也称安培定则.教材习题解答想想做做(P124)解答:电路连通瞬间小磁针会转动.想想议议(P127)解答:如果条形磁体的磁性减弱了,可以将条形磁体的N极靠近通电螺线管的S极(或将条形磁体的S极靠近通电螺线管的N极);也可以将条形磁体插入通电螺线管中,让条形磁体的N极和S极与通电螺线管的N极和S极保持一致.动手动脑学物理(P127)1.解答:如图所示.【解析】先根据电源正负极确定螺线管中的电流方向,进而根据安培定则判定通电螺线管的N、S极.第1题图第2题图2.解答:如图所示.【解析】先根据磁极间的相互作用规律确定通电螺线管的磁极,再让右手的大拇指指向通电螺线管N极一端,让四指握住螺线管就可知道“正面”的电流方向,从而根据电流方向确定出电源的“+”“-”极.3.解答:小磁针逆时针转动90°,即小磁针转动到N极水平向右,最后稳定静止.【解析】开关闭合后,螺线管中有电流通过,螺线管具有磁性,利用安培定则判断出通电螺线管的左端为S极,右端为N极,再根据条形磁体周围的磁场可以得出,小磁针的N极将逆时针偏转90°.4.解答:悬挂的螺线管会发生偏转,一端指南,另一端指北.5.解答:缠绕方向和生长方向符合右手螺旋定则,弯曲的四指表示缠绕方向,大姆指表示生长方向.这跟螺线管中电流的方向与其北极的方向是一致的.对于不同植物,这种关系不一样.难题解答【例4】如图所示的装置中,电源电压为6V,小灯泡上标有“6V 3W”字样,轻质弹簧的上端固定且与导线连接良好.当开关S断开时,弹簧下端恰能与水银槽里的水银面接触,则当开关S闭合时()A.小灯泡正常发光B.小灯泡不能发光C.小灯泡忽明忽暗D.以上三种情况都有可能备课笔记易错提醒:要记住安培定则用的是右手;不是左手,手用错,判断出来的肯定是不正确的.课外拓展:两平行直导线通相同方向电流,二者相互吸引;通相反方向电流,二者相互排斥,如图所示.解析:闭合开关后,可看到弹簧的下端离开水银面后又回到水银中,并不断重复这种过程,当有电流通过弹簧时,构成弹簧的每一圈导线周围都产生了磁场,根据安培定则知,各圈导线之间都产生了相互的吸引作用,弹簧就缩短了,当弹簧的下端离开水银后,电路断开,弹簧中没有了电流,各圈导线之间失去了相互吸引力,弹簧又恢复原长,使得弹簧下端又与水银接触,弹簧中又有了电流,开始重复上述过程.答案:C。

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第二节《电生磁》教学设计
一、教学目标
(一)知识与技能
1.通过探究活动,知道通电导线周围存在磁场,并初步认识通电导线周围的磁场方向与电流方向有关。

2.通过探究活动,知道通电螺线管的外部磁场与条形磁体的外部磁场相似。

(二)过程与方法
通过实验,学会判断通电螺线管外部磁场方向的方法,即会应用安培定则。

(三)情感态度和价值观
通过认识电与磁之间的关系,激发探索自然界奥秘的动机,了解探索大自然的科学方法。

二、教学重难点
在前面学习了磁体及磁场后,学生对于磁场的研究方法已经有了一定的了解,所以本节课中研究电流的周围的磁场方法上较容易。

电流的磁效应是电与磁联系之一,电能转化成磁,它是后面要学通电螺线管、电磁铁、电磁继电器的基础。

通电导线周围的磁场很弱,可以做成通电螺线管使磁性增强,通电螺线管周围的磁场分布情况,可以结合实验探究总结得出,它需要学生较强的空间想象能力和语言表达能力。

通过总结通电螺线管周围的磁场分布,了解通电螺线管相当于一个条形磁体,磁极的判断可以利用安培定则,安培定则是在实验的基础上总结出来的判断通电螺线管磁极的方法,这不是判断通电螺线管磁极的唯一方法,可以鼓励其他的判断方法。

重点:通过实验知道电流的磁效应以及通电螺线管外部的磁场分布情况。

难点:会运用安培定则,判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。

三、教学策略
本节内容中包含三部分:电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则。

这三部分内容都是建立在实验的基础上的,所以本节课可以利用实验贯穿始末。

在电流的磁效应前先通过实验来说明通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这就是著名的奥斯特实验,拉近科学家与物理学习的距离。

此磁场是非常非常弱的,对磁体产生力的作用也很小,为了使磁性增强,自然过渡到通电螺线管,它是各圈导线产生的磁场的叠加。

研究通电螺线管周围磁场的分布的方法与前面研究磁体周围磁场的方法相同,在通电螺线管周围撒铁粉,观察磁场对铁粉的作用来形象地画出通电螺线管周围磁感线,发现磁感线的形状与分布和条形磁体相似。

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