磁场对运动电荷的作用教案

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《磁场对运动电荷的作用力》示范教案

《磁场对运动电荷的作用力》示范教案

高中物理教学教案课题 3.5磁场对运动电荷的作用力新授课教学目标(一)知识与技能1、知道什么是洛伦兹力。

2、利用左手定则会判断洛伦兹力的方向,理解洛伦兹力对电荷不做功。

3、掌握洛伦兹力大小的推理过程。

4、掌握垂直进入磁场方向的带电粒子,受到洛伦兹力大小的计算。

5、了解电视机显像管的工作原理。

(二)过程与方法通过洛伦兹力大小的推导过程进一步培养学生的分析推理能力。

(三)情感、态度与价值观让学生认真体会科学研究最基本的思维方法:“推理—假设—实验验证”教学重点、难点教学重点1、利用左手定则会判断洛伦兹力的方向。

2、掌握垂直进入磁场方向的带电粒子,受到洛伦兹力大小的计算。

教学难点1、理解洛伦兹力对运动电荷不做功。

2、洛伦兹力方向的判断。

教学方法实验观察法、讲述法、分析推理法教学手段电子射线管、电源、磁铁、投影仪、投影片教学活动(一)引入新课(复习提问)前面我们学习了磁场对电流的作用力,下面思考两个问题:(1)如图,判定安培力的方向若已知上图中:B=4.0×10-2 T,导线长L=10 cm,I=1 A。

求:导线所受的安培力大小?(2)电流是如何形成的?电荷的定向移动形成电流。

磁场对电流有力的作用,电流是由电荷的定向移动形成的,大家会想到什么?这个力可能是作用在运动电荷上的,而安培力是作用在运动电荷上的力的宏观表现。

[演示实验]用阴极射线管研究磁场对运动电荷的作用。

如图3.5-1说明电子射线管的原理:从阴极发射出来电子,在阴阳两极间的高压作用下,使电子加速,形成电子束,轰击到长条形的荧光屏上激发出荧光,可以显示电子束的运动轨迹。

实验现象:在没有外磁场时,电子束沿直线运动,将蹄形磁铁靠近阴极射线管,发现电子束运动轨迹发生了弯曲。

分析得出结论:磁场对运动电荷有作用。

(二)进行新课1、洛伦兹力的方向和大小运动电荷在磁场中受到的作用力称为洛伦兹力。

通电导线在磁场中所受安培力实际是洛伦兹力的宏观表现。

方向(左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都和手掌在一学生活动学生:观察实验现象个平面内,让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向正电荷运动的方向,那么,大拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向。

四、磁场对运动电荷的作用-人教版选修1-1教案

四、磁场对运动电荷的作用-人教版选修1-1教案

四、磁场对运动电荷的作用-人教版选修1-1教案一、磁场的基本概念磁场是由带电粒子运动产生的一种物理场。

如果把电荷看作是一个个微小的电流元,那么,这些电流元产生的磁场就是磁场的直接来源。

二、磁场对电荷的作用在磁场中运动的电荷,将会受到一系列的力的作用。

这些力包括:1. 磁场力磁场力是指在磁场中运动的电荷所受到的力,它的大小和方向由洛伦兹力定律决定。

当电荷在磁场中运动时,它所带的电荷量q会受到磁场B的作用,从而受到一个垂直于磁场B和运动方向v的力F,F=qv×B。

需要注意的是,磁场力的大小和方向都与电荷的速度和运动方向有关。

2. 离心力离心力是指在磁场中运动的电荷所受到的离心力,它是由洛伦兹力导致的。

当电荷运动的轨迹处于磁场中的垂直方向时,其运动方向与磁场方向呈90度,此时洛伦兹力就只产生垂直于速度和磁场的方向上的力,从而将电荷的运动轨迹改变,使其偏离原来的运动轨迹,这个力就是离心力。

3. 感应电动势和涡流当导体在磁场中运动时,它有可能产生感应电动势和涡流。

感应电动势是指磁场磁通量的变化所引起的电动势,而涡流则是由感应电动势引起的电流。

三、磁场的应用磁场是一种非常有用的物理现象,它在生活、工作和科研中都有广泛的应用。

1. 电动机电动机是磁场应用的一个重要领域,它利用磁场力使电荷产生旋转运动,从而驱动机械运动。

2. 电磁铁电磁铁是一种应用于磁场的设备,它的原理是利用电流产生磁场,从而吸附铁质物体或者产生力的作用。

3. 磁共振成像磁共振成像是一种利用磁场获得人体内部结构影像的技术,它在医学领域中有着广泛应用。

4. 感应加热感应加热是一种利用电磁感应产生的涡流焦耳热使材料发热的方法,它在工业生产中有着重要的应用。

四、本节课的关键知识点•磁场力是指在磁场中运动的电荷所受到的力,它的大小和方向由洛伦兹力定律决定。

•离心力是指在磁场中运动的电荷所受到的离心力,它是由洛伦兹力导致的。

•磁场的应用包括电动机、电磁铁、磁共振成像、感应加热等。

全国优质课大赛一等奖高中物理新课标教材选修三《磁场对运动电荷的作用力》教学设计+教学反思

全国优质课大赛一等奖高中物理新课标教材选修三《磁场对运动电荷的作用力》教学设计+教学反思

问题引领,自主导学——《磁场对运动电荷的作用力》教学设计摘要:近年来,为了提高课堂效率,培养学生提出问题、解决问题、自主学习、合作学习能力,以问题为引领的自主导学模式悄然兴起。

教师通过课堂问题引领学生积极思考,让学生在自主学习、合作交流中加深对知识的理解、应用,并主动建构。

关键词:问题引领、自主导学、合作交流一、教学设计思路教材分析:本节课是人教版选修3-1第三章第5节《磁场对运动电荷的作用》的内容。

涉及到的知识点有“洛伦兹力的方向和大小”、“电视显像管的工作原理”。

在前一节学生学习了磁场对通电导线的作用——安培力,会用左手定则判断安培力的方向并计算大小,这为本节课进一步研究磁现象的电本质——洛伦兹力打下了基础。

对洛伦兹力的方向和大小的探究过程能很好的培养学生的合作交流能力,让学生体验科学探究的一般过程,是本节课的重点。

另一方面,由于时代在进步,电视机向薄发展,所以电视机显像管原理可以简单带过或用其他实例替代。

教学思路:为激发学生学习兴趣,本节课以自然现象(极光)为切入口引入新课,结合实验探究,采用问题引领,启发学生对洛伦兹力的方向和大小进行探究。

让学生在科学探究体验过程中,合作学习、深入讨论、总结提升。

二、教学目标1.知识与技能(1)知道磁场对电流作用(安培力)实质是磁场对运动电荷作用(洛仑兹力)的宏观表现。

(2)知道洛仑兹力的方向由左手定则判定,并会熟练地应用。

(3)能根据安培力的表达式F=BIL推导洛仑兹力表达式f=qvB,并能够进行简单计算。

2.过程与方法(1)通过实验探究让学生总结洛伦兹力的方向的判断方法;(2)通过理论探究让学生总结洛伦兹力的大小的计算方法。

3.情感、态度与价值观(1)提高学生透过现象认清本质的认知能力;(2)培养学生主动探索、善于分析的科学态度。

三、教学重难点1.利用左手定则会判断洛伦兹力的方向;2.掌握垂直进入磁场方向的带电粒子受到洛伦兹力大小的计算。

六、板书设计3.5磁场对运动电荷的作用微观宏观七、课后作业1.上网查阅资料:极光的形成2.课第2、3、4题教学反思有幸上了一节《磁场对运动电荷的作用》,在设计教学流程、改进实验装置、思考问题导学的学案、课堂教学、课后观摩及专家点评过程中学习到不少新的理念、新的知识。

物理教案-磁场对运动电荷的作用

物理教案-磁场对运动电荷的作用

物理教案-磁场对运动电荷的作用一、教学目标•了解磁场对运动电荷的作用•掌握磁场对电荷的力的方向和大小计算方法•学会应用右手定则和左手定则解决实际问题二、教学重点•磁场对运动电荷的力的方向和大小计算•右手定则和左手定则的应用三、教学内容3.1 磁场的特点磁场是由磁体或电流产生的,它具有磁力线、磁感应强度等特点。

在磁场中,运动电荷会受到力的作用。

3.2 磁场对运动电荷的作用在磁场中,运动电荷会受到力的作用,力的方向为垂直于磁感应强度和电流方向的方向。

力的大小和电荷的电量、电流的大小、磁感应强度等因素有关。

3.3 理解力的方向根据右手定则和左手定则,可以确定力的方向: - 右手定则:将右手的拇指、食指和中指分别放置在电流方向、磁感应强度方向和力的方向上。

当拇指方向与食指方向垂直时,中指的方向就是力的方向。

- 左手定则:将左手的拇指、食指和中指分别放置在电流方向、磁感应强度方向和力的方向上。

当拇指方向与食指方向垂直时,中指的方向就是力的方向。

3.4 计算力的大小根据洛伦兹力公式,可以计算力的大小:F = q * v * B * sinθ 其中,F为力的大小,q为电荷的电量,v为电荷的速度,B为磁感应强度,θ为速度与磁感应强度的夹角。

四、教学步骤4.1 导入通过提问与学生互动,引发学生对磁场对运动电荷的作用的思考。

4.2 知识讲解讲解磁场对运动电荷的作用的基本概念、力的方向和大小计算方法。

4.3 示例演示通过示例演示,让学生进一步理解磁场对运动电荷的作用。

4.4 练习与讨论通过练习题与学生进行互动,加深对磁场对运动电荷的作用的理解。

4.5 总结总结磁场对运动电荷的作用的要点,并引导学生运用右手定则和左手定则解决实际问题。

4.6 拓展与应用引导学生将所学的知识应用到生活实际中,如磁感应强度的应用、电磁感应的原理等。

五、教学评价通过课堂练习和讨论,检查学生对磁场对运动电荷的作用的理解程度。

可以采用小组合作评价、个人练习评价等方式。

重庆市高二物理上册第四单元《磁场对运动电荷的作用》教案全套教案

重庆市高二物理上册第四单元《磁场对运动电荷的作用》教案全套教案

重庆市高二物理上册第四单元《磁场对运动电荷的作用》教案全套教案课题及内容磁场对运动电荷的作用总课时数 5学前准备课时安排:一课时了解磁现象在生活和生产中的应用教学目标1.知道用电子射线管研究磁场对运动电荷的作用。

2.会用左手定则判断洛伦兹力的方向。

3.了解电子束的磁偏转,理解其原理。

4.知道电视机显像管是利用了电子束磁偏转的原理,了解其工作过程。

教学重、难点了解电子束的磁偏转,理解其原理。

教学环节【问题1】磁场对通电导线有力的作用,而电流是由电荷的定向移动形成的,磁场对运动电荷是否也有力的作用?若有,其与安培力有什么关系?新课标第一网【问题2】探究电子射线管的构造及工作原理?有条件的同学用电子射线管及磁铁做实验,能观察到什么,能说明什么?X k b 1 . c o m【问题3】洛伦兹力是哪国哪个科学家首先提出的?它的方向如何判断?可以用左手定则吗?若能,用左手定则判断电子射线管中运动电子在磁场中受洛伦兹力方向。

【问题4】洛伦兹力演示仪是由哪几部分组成?靠什么来改变电子的速度和磁感应强度的大小?新课标第一网]【问题5】有条件的同学可以观察一下电视机的显像管,简单了解一下其组成部分及工作原理?合作探究【问题1】运动的电荷在磁场中一定会受到洛伦兹力的作用吗?①观察从实验室配备的电子射线管,了解其结构。

在真空玻璃管内安装一个阴极、一个阳极,阴极接高压的_______、阳极接___________,管内装有长条形的__________,______上的物质受到电子的撞击时能够发光。

②不加磁铁,观察电子束的径迹,可以得出什么结论?把电子射线管放在蹄形磁铁的两极之间,观察电子束的径迹,又可得出什么结论?调换磁铁南北极的位置,观察电子束的径迹,又可得出什么结论?③保持电子射线管不动,在缓慢转动磁铁从而改变磁场的方向,再次观察电子束的径迹,又可得出什么结论?w w w .x k b 1.c o m【问题2】影响洛伦兹力方向的因素(1)在探究问题1中,发现调换磁铁的方向,电子束的径迹发生了改变,现保持电子射线管不动,在缓慢转动磁铁从而改变磁场的方向,观察电子束的径迹,又可得出什么结论?保持磁铁位置不动,调换电子射线管的阴、阳两极位置,达到改变电流方向的目的,观察电子束的径迹,又可得出什么结论。

高中物理--《磁场对运动电荷的作用力》教案、教学设计

高中物理--《磁场对运动电荷的作用力》教案、教学设计

《磁场对运动电荷的作用力》教案、教学设计人教版选修3一、教学目标【知识与技能】1.知道什么是洛伦兹力,会判断方向;2.明白安培力到洛伦兹力大小的推理过程;3.能够简单解释极光与电视显像。

【过程与方法】1.通过对安培力微观本质的猜测,培养联想和猜测能力;2.通过公式推导,培养逻辑推理能力。

【情感态度与价值观】通过激发好奇心和求知欲,学会科学的思维方式,体会到物理知识在实际中的应用,激发追求科学的热情。

二、教学重难点【重点】洛伦兹力方向的判断和大小计算【难点】洛伦兹力计算公式的推导过程三、教学方法探究法、讲授法、讨论法四、教学过程环节一:导入新课观看极光视频,思考极光原理,从而引出新课。

环节二:新课讲授我们猜想:磁场对通电导线的安培力可能是作用在大量运动电荷上的力的宏观表现,用阴极管射线实验验证。

1. 磁场对运动电荷存在作用力简单进行实验介绍,之后演示①在没有外磁场时,电子束沿直线运动,说明电子不受力的作用。

②将磁铁靠近电子射线管,发现电子束发生了偏转。

说明电子受到力的作用。

结论:磁场对运动电荷有力的作用,猜想成立。

磁场对运动电荷有力的作用叫洛伦兹力。

通电导线在磁场中所受的安培力是洛伦兹力的宏观表现。

2.洛伦兹力方向与大小由安培力猜想洛伦兹力的方向可以用左手定则判定。

(强调:四指指向是负电荷运动的反方向)实验验证:进一步观察电子束垂直进入磁场时的偏转,并改变磁场方向。

验证洛伦兹力的方向可以用左手定则判定。

接下来建立如教材图3.5—3的物理模型,通过一系列公式推导伦兹力的大小。

①时间t内的通过截面的粒子数②q与电流I的关系③匀强磁场中垂直导线受到的安培力④每个电荷所受的洛伦兹力公式F洛=qvB的适用条件(V⊥B),当v∥B时,F洛=0;v与B既不垂直,又不平行时,洛伦兹力的大小?(类比安培力得出F洛=qvBsinθ)特点:只改变力的方向,不改变大小,对运动电荷不做功。

3.应用极光:来自外太空的带电粒子在射向地球时,受到地磁场对它的作用,使这些带点粒子螺旋状地运动到了两极,与两极的高层大气发生作用,产生各种各样的光线。

磁场对运动电荷的作用教案

磁场对运动电荷的作用教案

磁场对运动电荷的作用教案教案:磁场对运动电荷的作用一、教学目标:1.了解磁场的概念和性质;2.理解运动电荷在磁场中受到的力和力的方向;3.掌握洛伦兹力的计算方法;4.能够应用洛伦兹力计算运动电荷的轨迹。

二、教学重点:1.理解磁场对运动电荷的作用;2.掌握洛伦兹力的计算方法。

三、教学难点:理解洛伦兹力的方向。

四、教学准备:1.教师准备:教材、黑板、彩色粉笔、投影仪等;2.学生准备:课本、笔。

五、教学步骤:Step1. 导入新课(10分钟)1.出示一幅带有磁场图案的图片,向学生提问:“这是什么?”学生回答:“是一个磁场。

”2.引导学生展开讨论:“磁场是什么?有什么性质?”3.教师依次解释磁场的定义、性质,引导学生认识到磁场是由带电粒子周围的运动电荷产生的,磁场是矢量场,具有方向。

Step2. 磁场对运动电荷的力(20分钟)1.让学生回顾电磁感应过程中的法拉第定律:“当导线受到磁场垂直切割时,产生感应电动势。

”3. 引导学生展开讨论,同学们会认识到运动电荷在磁场中被施加一个力,即洛伦兹力(F=qvBsinθ)。

Step3. 洛伦兹力的方向(30分钟)1.出示一个带有磁场方向的图片,向学生提问:“电荷在磁场中运动时,该如何判断洛伦兹力的方向?”2.引导学生理解右手定则,通过实践演示让学生掌握右手定则的使用方法。

3.利用黑板和彩色粉笔向学生讲解利用右手定则判断洛伦兹力的方向,和草图。

4.引导学生独立完成练习题,检查并纠正错误。

Step4. 洛伦兹力的计算(30分钟)1. 引导学生明确洛伦兹力公式F=qvBsinθ ,其中θ为电荷速度和磁场的夹角。

2.向学生讲解如何计算洛伦兹力,提供实例进行讲解和演示。

3.引导学生独立完成练习题,检查并纠正错误。

Step5. 运动电荷在磁场中的轨迹(20分钟)1.向学生提问:“运动电荷在磁场中的轨迹是什么样子的?”学生回答:“是圆周或螺旋线。

”2.引导学生通过洛伦兹力分析,理解运动电荷在磁场中受到一个向心力,经历圆周或螺旋线运动。

磁场对运动电荷的作用(教案)

磁场对运动电荷的作用(教案)

磁场对运动电荷的作用力鄱阳县第二中学:***★新课标要求(一)知识与技能1、知道什么是洛伦兹力,理解安培力和洛伦兹力的关系。

2、知道洛伦兹力产生条件,会用左手定则判定洛伦兹力的方向。

3、知道洛伦兹力大小的推理过程。

4、应用公式F=qvBsinθ解答有关问题。

5、应用洛伦兹力有关知识解释生产生活中有关的一些问题。

(二)过程与方法通过洛伦兹力大小的推导过程进一步培养学生的分析推理能力。

(三)情感、态度与价值观让学生认真体会科学研究最基本的思维方法:“对比—推理—假设—实验验证”★教学重点1、利用左手定则会判断洛伦兹力的方向。

2、掌握进入磁场方向的带电粒子,受到洛伦兹力大小的计算。

★教学难点1、理解洛伦兹力对运动电荷不做功。

2、洛伦兹力方向的判断。

★教学方法实验观察法、讲述法、分析推理法★教学用具:电子射线管、电源、磁铁、投影仪、投影片★教学过程(一)引入新课:同学们,我们首先来观看一下神奇而有美丽的极光。

播放《美丽的极光》影片。

师:你们知道极光一般出现在什么地方吗?生:两极等高纬度地区。

师:为什么极光不能在赤道等低纬度地区出现呢?生:学生好奇。

师:我们通过这一节课的学习就将知道为什么极光这美丽而又神秘的面纱,这就是磁场对运动电荷的作用力 (板书标题)一、洛伦兹力(板书)师:我们在上一节中学习了磁场对通电导线的作用力,即安培力的大小和方向。

生:大小θsin qvB F =,方向:左手定则师:磁场对通电的导线才有作用力,那么这个作用就与电流有关,那么电流是如何形成的呢?生:电荷的定向移动形成的师:由上述的两个问题你可以想到什么?生:磁场对通电导线的安培力可能是作用在大量运动电荷的作用力的宏观表现,也就是说磁场可能对运动电荷有力的作用。

师:很好。

磁场对运动电荷究竟有没有作用力,我们口说无凭,能否通过实验来验证一下呢?实验验证师:要验证磁场对运动电荷是否有作用力,我们不仅需要一个磁场(展示蹄形磁铁),还需要运动电荷。

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磁场对运动电荷的作用(教案)
洛仑兹力
重庆市涪陵实验中学校高二物理组代安全
[教学目标]
1、通过本课时的学习使学生知道磁场对电流的作用(安培力)实质是磁场对运动电荷作用(洛仑兹力)的宏观表现。

2、理解洛仑兹力的方向由左手定则判定,能根据安培力的表达式F=BIL推导洛仑兹力的表达式f=qvB。

3、培养学生的思维能力、分析能力以及逻辑推理能力,使学生体会由宏观量描绘微观量的科学思想。

[教学重点]
1、由安培力的方向导出判定洛仑兹力方向的判定方法———左手定则。

2、根据安培力的表达式(宏观量)导出洛仑兹力(微观量)的表达式。

[教学难点]
建立相关物理模型,导出公式f=qvB。

[教学方法]
启发、实验观察结合讲解、讨论。

[教学媒体]
阴极射线管、学生低压电源、感应圈(高压)、蹄形磁体、导线和开关以及投影仪、投影片、投影屏幕。

[课时课型]一课时、新课。

[教学过程](40分钟)
一、课题导入(5分钟左右)
1、安培力的启示(导课):磁场对电流具有磁场力的作用(安培力),电流是由于电荷定向运动形成的,由此可猜想:磁场对电流的作用是磁场对运动电荷作用的体现。

2、演示实验、验证猜想:①介绍(简介)阴极射线管及工作原理。

②观察阴极射线(电子束)在磁场中发生明显的偏转现象。

教师提问:这一现象表明什么?
师生总结:阴极射线(电子束)在磁场中偏转,说明电子束在磁场中确实受到某种力的作用,这个力就是今天我们要学习的洛仑兹力。

二、新课教学(30分钟左右)
(一)洛仑兹力
物理学中把磁场对运动电荷的作用力(磁场力)称为洛仑兹力(物理学家洛仑兹最先提出这一观点)。

(二)洛仑兹力的方向
1、由安培力的方向导出洛仑兹力方向的特点
(1)洛仑兹力的方向跟磁场方向垂直;
(2)洛仑兹力的方向跟电荷运动方向垂直。

2、用左手定则确定洛仑兹力的方向(便于记忆)
教师示范:伸开左手,使大拇指跟其于四个手指垂直,且处于同一水平面内,将左手放入磁场中,让磁感线从手心穿进,四指指向正电荷的运动方向,那么大拇指所指的方向就是
正电荷受洛仑兹力的方向(在黑板上画出示意图)。

教师提问:如果是负电荷在磁场中运动,洛仑兹力的方向如何?为什么?
启发学生思考,师生共同按如下思路分析:①负电荷定向运动形成电流方向如何?受到的安培力的方向如何?②由此得出负电荷受洛仑兹力方向的判定方法(在黑板上画出示意图)。

③以阴极射线束在磁场中的偏转加以验证,使学生体会这一方法的应用。

(三)洛仑兹力的大小
1、教师提出问题,学生分析讨论:如何定量描述洛仑兹力的大小?
2、建立物理模型,引导学生思考,师生共同推导:设导线长L,放在磁感应强度为B 的匀强磁场中,导线中电流大小为I,电流方向跟磁场方向垂直,由此可知:
F安=BIL················································①设形成电流的电荷是相同的正电荷,电量为q,以等速v作定向运动(为研究的方便而设定如此情形,跟实际效果相同),导体横截面积为S,单位体积内的电荷数目为n,由此可见:
I=nqvS·················································②从微观角度看,导体中运动的电荷受洛仑兹力作用,所有运动电荷受洛仑兹力的总体效应表现为导线受的安培力,设每个运动电荷的洛仑兹力为f,由此必然有:
(LSn)f=F安············································③由①②③得:f=qvB
3、引导学生分析f=qvB的适用条件
教师提问:①运动电荷在磁场中一定受洛仑兹力的作用吗?为什么?
②f=qvB的适用条件如何?
师生共同总结:①当电荷运动方向与磁场方向平行时,运动电荷虽然在磁场中,但不受洛仑兹力作用(为什么?)。

②当电荷运动方向与磁场方向垂直时,运动电荷受洛仑兹力最大f max=qvB。

三、本课时小结(2∽3分钟)
1、对学生强调洛仑兹力方向的特点:①洛仑兹力方向跟磁场方向垂直;②洛仑兹力方向跟电荷运动方向垂直。

2、应用左手定则时,对正电荷与负电荷的不同点(四指指向不同)和相同点(四指指向电流的方向)。

3、洛仑兹力大小的描述。

四、巩固与练习
①《教材》P179(1)题。

②地磁场对宇宙射线的“屏蔽”作用。

五、思考与讨论(用投影仪打出思考题,供学生课后思考和讨论)
1、当导线中无电流时,导线放在磁场中,但不受安培力作用。

可是导线中的自由电荷却在不停地做无规则的(热)运动,速率非常大,可见每个电荷要受洛仑兹力作用,即是说从微观角度看导线应该(好象)受安培力的作用,对此你作何解释?
2、带电粒子在磁场中运动时,洛仑兹力对带电粒子是否做功?为什么(为下节课的学习埋下伏笔)?
六、作业布置《教材》P178(2)题(3)题。

[教学后记]
1、根据通电导线在磁场中受安培力作用,推测安培力可能是由于磁场对运动电荷的作用,再由演示实验加以验证,学生容易接受,且对实验现象表现出浓厚的兴趣。

由此可见,演示实验在教学中的作用不可低估。

2、负电荷所受洛仑兹力方向的判定,学生不易记住,在今后的教学中还应强化。

板书设计
磁场对运动电荷的作用
(一)洛仑兹力
磁场对运动电荷的作用力叫洛仑兹力。

(二)洛仑兹力的方向
方向特点:①与磁场方向垂直;②与电荷运动方向正交。

左手定则:
(三)洛仑兹力的大小
F 安=BIL ······① I=nqv S······②
LSnf=F 安·····③ f=qvB
× × × × × ×
v v B B
× × × × × × × × ×
× I × × F安。

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