法拉第电磁感应定律 说课稿 教案 教学设计

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法拉第电磁感应定律教案

法拉第电磁感应定律教案

法拉第电磁感应定律教案一、教学内容1、了解磁。

2、了解磁场的定义及概念。

3、理解法拉第电磁感应定律的内涵及概念。

二、教学目标1、学会用数学公式来分析磁场感应电动势。

2、了解电磁感应测量原理和方法,学会用仪器来测量磁场感应电动势。

3、掌握磁场感应电动势在引起磁阻工程应用中的作用。

三、概念讲解1、磁:磁是一种与物体有关的普遍现象,它是一种物质视图,具有磁极性、磁通性和磁可逆性等特点。

2、磁场:磁场是由一些等离子体或其他电流而产生的场,它会影响物体中的磁性,一旦有外加电流,磁场会改变以适应新的状态,使周围物体受到影响。

3、法拉第电磁感应定律:由意大利物理学家法拉第推导得出的电磁感应定律,用定理表明:当一股电流流过一条直线导线时,会在改变侧产生磁场。

四、探究环节1、法拉第电磁感应模型实验利用磁感应模型实验,教学生掌握法拉第电磁感应定律,让他们熟悉磁场的形成,磁场对其他物体的引力等知识。

2、磁感应理论综合实验加强对磁场感应电动势的理解,在实验中综合运用各种理论,熟悉仪器的使用,掌握测量原理,加深学生关于磁感应的理解程度。

五、(实验)操作步骤1、根据实验要求,复习所学,以备实验使用。

2、根据实验要求搭建实验装置,调整仪器记录数据。

3、检查实验装置参数的变化,观测数据的改变,仔细检查是否有异常状况发生并记录数据。

4、根据实验数据分析,做出分析结果,给出最终结论。

六、教学反思1、为加深学生对法拉第电磁感应定律的理解,我采取严格组织的实验方法,引导学生一步步熟悉实验步骤,加强理论与实验之间的联系。

2、结合实验数据,引导学生分析结果,研究结论,掌握实验中的原理、方法,为日后参加比赛、考研提供帮助,丰富学生的科技素养。

法拉第电磁感应定律说课稿

法拉第电磁感应定律说课稿

第四节法拉第电磁感应定律说课稿一、说教材:电磁感应定律的发现的指导思想以及发现过程对后人也有重要的启迪和教育。

“法拉第电磁感应定律”是电磁学的核心内容.从知识发展来看,它既与电场、磁场和稳恒电流有紧密联系,又是后面学习交流电、电磁振荡和电磁波的基础.它既是教学重点,也是教学难点.理解和应用法拉第电磁感应定律,教学中应该使学生注意以下几个问题:1、要严格区分磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率这三个概念.2、求磁通量的变化量一般有三种情况:当回路面积不变的时候,△Φ=△B·S;当磁感应强度不变的时候,;当回路面积和磁感应强度都不变,而他们的相对位置发生变化(如转动)的时候,(是回路面积在与垂直方向上的投影).3、E是时间内的平均电动势,一般不等于初态和末态感应电动势瞬时值的平均值,即:4、注意课本中给出的法拉第电磁感应定律公式中的磁通量变化率取绝对值,感应电动势也取绝对值,它表示的是感应电动势的大小,不涉及方向.5、公式表示导体运动切割磁感线产生的感应电动势的大小,是一个重要的公式.要使学生知道它是法拉第电磁感应定律的一个特殊形式,当导体做切割磁感线的运动时,使用比较方便.使用它计算时要注意B、L、v这三个量的方向必须是互相垂直的,遇到不垂直的情况,应取垂直分量.根据如上分析,可确定出本节教学的目标:知识与技能:1、知道决定感应电动势大小的因素。

2、知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量,并能对“磁通量的变化量”、“磁通量的变化率”进行区别。

3、理解法拉第电磁感应定律的内容和数学表达式。

4、会用法拉第电磁感应定律计算感应电动势。

5、会计算导线切割磁感线时感应电动势的大小。

过程与方法:1、通过经历完整探究,体会控制变量法的应用。

2、通过感应电动势的另一种表述,认识演绎法的使用。

3、经历感应电动势公式的表述,体验数学方法在物理研究中的重要作用。

4、分析推理,导出导体切割磁感线的感应电动势表达式,认识科学探究方法的多样性。

法拉第电磁感应定律-课教案

法拉第电磁感应定律-课教案

法拉第电磁感应定律-优质课教案第一章:引言1.1 教学目标让学生了解法拉第电磁感应定律的背景和重要性。

激发学生对电磁感应现象的兴趣和好奇心。

1.2 教学内容介绍电磁感应现象的发现过程。

引出法拉第电磁感应定律的概念。

1.3 教学方法使用多媒体演示电磁感应现象的实验。

引导学生通过观察和思考,提出问题并寻找答案。

1.4 教学活动播放电磁感应现象的实验视频。

学生观察并描述实验现象。

教师引导学生思考电磁感应的原理和规律。

第二章:法拉第电磁感应定律的表述2.1 教学目标让学生理解法拉第电磁感应定律的表述和含义。

学会使用法拉第电磁感应定律进行简单的计算。

2.2 教学内容给出法拉第电磁感应定律的数学表述。

解释定律中的各个参数和物理意义。

2.3 教学方法使用示例和图示来解释法拉第电磁感应定律的表述。

引导学生通过公式推导和计算来加深理解。

2.4 教学活动教师讲解法拉第电磁感应定律的表述。

学生跟随教师的示例进行公式推导和计算。

学生进行小组讨论,互相解释定律的含义。

第三章:电磁感应实验3.1 教学目标让学生通过实验观察和测量电磁感应现象。

学会使用实验仪器和设备进行电磁感应实验。

3.2 教学内容介绍电磁感应实验的原理和步骤。

讲解实验仪器的使用和测量方法。

3.3 教学方法教师演示电磁感应实验的步骤和操作。

学生亲自动手进行实验,观察和测量电磁感应现象。

3.4 教学活动教师演示电磁感应实验。

学生分组进行实验,记录实验数据和观察结果。

第四章:电磁感应应用4.1 教学目标让学生了解电磁感应现象在生活中的应用。

培养学生的创新意识和解决问题的能力。

4.2 教学内容介绍电磁感应现象在电力、电机、传感器等方面的应用。

分析电磁感应现象在实际问题中的解决方案。

4.3 教学方法使用案例分析和实物展示来介绍电磁感应应用。

引导学生通过小组讨论和创意设计来提出应用方案。

4.4 教学活动教师介绍电磁感应现象在电力和电机等领域的应用。

学生进行小组讨论,提出电磁感应现象在生活中的应用方案。

法拉第电磁感应定律课教案

法拉第电磁感应定律课教案

法拉第电磁感应定律-优质课教案一、教学目标1. 让学生了解法拉第电磁感应定律的发现过程,感受科学研究的艰辛与快乐。

2. 通过实验和理论分析,使学生掌握法拉第电磁感应定律的内容及其应用。

3. 培养学生的观察能力、动手能力和思维能力,提高学生的科学素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:法拉第电磁感应定律的内容及其应用。

2. 教学难点:法拉第电磁感应定律的数学表达式和能量转化。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探索法拉第电磁感应定律。

2. 利用实验演示,让学生直观地感受电磁感应现象。

3. 运用讨论法,培养学生的团队合作精神和批判性思维。

四、教学准备1. 实验器材:电磁感应实验装置、电流表、电压表、导线、开关等。

2. 教学课件:法拉第电磁感应定律的相关图片、视频和动画。

3. 教学资料:法拉第电磁感应定律的历史背景、发现过程和相关论文。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示法拉第电磁感应实验的动画,引起学生的兴趣。

提问:“你们知道法拉第电磁感应定律吗?它是什么时候发现的?由谁发现的?”2. 探究法拉第电磁感应定律:1. 让学生回顾电磁感应现象,引导学生思考电磁感应的本质。

2. 介绍法拉第电磁感应定律的发现过程,让学生了解科学家们的研究艰辛。

3. 讲解法拉第电磁感应定律的内容,引导学生理解感应电流的方向和大小。

3. 实验演示:1. 演示电磁感应实验,让学生亲眼观察到感应电流的产生。

2. 引导学生运用法拉第电磁感应定律解释实验现象。

4. 数学表达式与能量转化:1. 讲解法拉第电磁感应定律的数学表达式,让学生掌握计算感应电流的方法。

2. 探讨电磁感应过程中的能量转化,使学生理解能量守恒定律。

5. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调法拉第电磁感应定律的重要性及其在实际应用中的价值。

6. 课后作业:布置一些有关法拉第电磁感应定律的练习题,巩固所学知识。

7. 教学反思:在课后对教学过程进行反思,总结优点和不足,为今后的教学提供改进方向。

法拉第电磁感应定律 说课稿 教案

法拉第电磁感应定律  说课稿 教案
课前
准备
研读教材,预计学生自主学习过程中可能出现的问题和疑难点;在导学案的基础上根据本班学生学习情况进行二次备课,制作教学用的PPT,收集相关教学资源。
导学过程设计
程序设计
学习内容
教师行为
学生行为
媒体运用
新课导入
创设情境
据报道,1992年7月,美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机进行了一项卫星悬绳发电实验,实验取得部分成功,航天飞机在地球赤道上空离地面约3000km处,由航天飞机发射一颗卫星,携带一根长20km的金属悬绳,使这根悬绳与地磁场垂直,做切割磁感线运动。这样的情况能产生多大的感应电动势呢?感应电动势跟哪些因素有关呢?
就学案中基础学习交流的内容与结对学习的同学交流。
第二层级
(小组讨论
小组展示
补充质疑
教师点评)
主题1:
感应电动势概念的建立
感应电动势的方向是由电源的负极指向电源的正极,跟内电路中的电流方向一致,产生感应电动势的那部分电路就是电源。
对比甲、乙两图,乙图的电源在哪里?画出乙图的等效电路.
板书
口头表述
主题2:
(1)反电动势的作用是什么?
(2)在含电动机的直流电路中,电动机刚启动和电动机进入正常工作层级
基本检测
根据具体情况与部分同学交流,掌握学生的能力情况.
全体学生独立思考,独立完成,小组同学都完成后可交流讨论。
PPT课件
技能拓展
视学生基础和课堂时间、教学进度决定是否作要求,电磁感应中的电路问题可能是学生的薄弱之处。
卫星悬绳图片
第一层级
研读教材
指导学生学会使用双色笔,确保每一位学生处于预习状态。
通读教材,作必要的标注,梳理出本节内容的大致知识体系。

法拉第电磁感应定律-课教案

法拉第电磁感应定律-课教案

法拉第电磁感应定律-优质课教案第一章:引言1.1 课程背景法拉第电磁感应定律是电磁学的基础之一,对于理解现代科技的发展具有重要意义。

本课程旨在帮助学生深入理解法拉第电磁感应定律的原理和应用,提高学生的科学素养。

1.2 教学目标通过本章的学习,学生能够:(1)了解法拉第电磁感应定律的发现过程;(2)理解法拉第电磁感应定律的表述;(3)掌握法拉第电磁感应定律的基本应用。

1.3 教学内容本章主要介绍法拉第电磁感应定律的背景、发现过程和表述。

1.4 教学方法采用讲解、案例分析和互动讨论相结合的方式进行教学。

第二章:法拉第电磁感应定律的发现2.1 课程背景法拉第电磁感应定律的发现是电磁学发展史上的重要里程碑,了解其发现过程对于理解定律的重要性具有重要意义。

2.2 教学目标通过本章的学习,学生能够:(1)了解法拉第电磁感应定律的发现过程;(2)理解法拉第的实验方法和思维方式。

2.3 教学内容本章主要介绍法拉第电磁感应定律的发现过程,包括法拉第的实验方法和思维方式。

2.4 教学方法采用讲解和案例分析相结合的方式进行教学。

第三章:法拉第电磁感应定律的表述3.1 课程背景法拉第电磁感应定律的表述是理解和学习电磁学的基础,掌握其表述对于进一步学习电磁学的其他内容至关重要。

3.2 教学目标通过本章的学习,学生能够:(1)掌握法拉第电磁感应定律的表述;(2)理解法拉第电磁感应定律的各种形式。

3.3 教学内容本章主要介绍法拉第电磁感应定律的表述,包括各种形式。

3.4 教学方法采用讲解和互动讨论相结合的方式进行教学。

第四章:法拉第电磁感应定律的基本应用4.1 课程背景法拉第电磁感应定律在生产和生活中有着广泛的应用,了解其基本应用对于理解电磁学的实际意义具有重要意义。

4.2 教学目标通过本章的学习,学生能够:(1)掌握法拉第电磁感应定律的基本应用;(2)了解法拉第电磁感应定律在生产和生活中的应用。

4.3 教学内容本章主要介绍法拉第电磁感应定律的基本应用,包括在生产和生活中的应用。

法拉第电磁感应定律 教学设计 说课稿 教案

法拉第电磁感应定律 教学设计 说课稿 教案

1法拉电磁感应定律【知能准备】一、法拉第电磁感应定律及数学表达式:回路中的感应电动势的大小和 成正比。

ε=1、要严格区分磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率。

2、磁通量的变化率与匝数的多少无关。

3、由ε=Δφ/Δt 算出的通常是时间Δt 内的 ,一般不等于初态与末态电动势的平均值。

4、若Δφ由磁场的变化引起,则Δφ/Δt 常用 来计算。

5、若Δφ是由回路面积的变化引起,则Δφ/Δt 常 用 来计算。

6、感应电量:在Δt 时间内通过电路中某一横截面的电量q=二、用公式Blv =ε求电动势时,应注意以下几点:1、此公式一般应用于 (或导体所在处各点的B 相同),导体各部分的磁感应强度相同的情况;2、 若导体棒绕某一固定轴旋转切割磁感应线,虽然棒上各点的线速度并不相同,但可用棒各点的平均速度(即棒的中点速度)代替切割速度。

3、 式中的L 指导体的有效切割长度,即导体首末两端的连线在既垂直于B ,又垂直于运动方向的投影长度。

式中的V 是指有效切割速度。

在具体运用时,是分解B ,还是分解V ,还是投影导体,要具体问题具体分析。

4、 若切割速度V 不变,ε为恒定值;若切割速度为即时速度,则ε为瞬时电动势。

【同步导学】1.疑难分析(一).要严格区分磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率这三个概念.1.Φ,ΔΦ,ΔΦ/Δt大小没有直接关系,可以与运动学中v,Δv,Δv/Δt三者类比。

2.关于磁通量变化在匀强磁场中,磁通量Φ=B ∙S ∙sin α(α是B 与S 的夹角),磁通量的变化ΔΦ=Φ2-2 Φ1有多种形式,主要有:①S 、α不变,B 改变,这时ΔΦ=ΔB ∙S sin α②B 、α不变,S 改变,这时ΔΦ=ΔS ∙B sin α③B 、S 不变,α改变,这时ΔΦ=BS (sin α2-sin α1)当B 、S 、α中有两个或三个一起变化时,就要分别计算Φ1、Φ2,再求Φ2-Φ1了。

在非匀强磁场中,磁通量变化比较复杂。

法拉第电磁感应定律 说课稿 教案 教学设计

法拉第电磁感应定律  说课稿  教案 教学设计

法拉第电磁感应定律一、设计思想法拉第电磁感应定律是电磁学的核心内容。

从知识发展来看,它既与电场、磁场和稳恒电流有紧密联系,又是后面学习交流电、电磁振荡和电磁波的基础。

它既是本章的教学重点,也是教学难点。

二、教学目标(一)知识和能力目标1.知道感应电动势的概念,会区分Φ、ΔΦ、的物理意义。

2.理解法拉第电磁感应定律的内容和数学表达式,并能应用解答有关问题。

3.知道公式的推导过程及适用条件,并能应用解答有关问题。

4.通过学生对实验的操作、观察、分析,找出规律,培养学生的动手操作能力,观察、分析、总结规律的能力。

(二)过程与方法目标1.教师通过类比法引入感应电动势,通过演示实验,指导学生观察分析,总结规律。

2.学生积极思考认真比较,理解感应电动势的存在,通过观察实验现象的分析讨论,总结影响感应电动势大小的因素。

(三)情感、态度、价值观目标1.通过学生之间的讨论、交流与协作探究,培养学生之间的团队合作精神。

2.让学生在探究过程中体验解决问题的成功喜悦,增进学生学习物理的情感。

三、教学重点法拉第电磁感应定律的建立过程以及对公式E=、的理解。

四、教学难点对Φ、ΔΦ、物理意义的理解。

五、教学准备准备实验仪器:电流计、蹄形磁铁、螺线管、铁芯、学生电源、变阻器、开关、导线若干。

(若为分组实验,应准备若干组器材)六、教学过程(一)引入新课教师和学生一起回顾第一节中的三个实验。

在这三个实验中,闭合电路中都产生了感应电流,则电路中必须要有电源,电源提供了电动势,从而产生电流。

在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。

那么感应电动势的大小跟哪些因素有关呢?本节课我们就来共同研究这个问题。

(二)讲授新课*感应电动势电源能够产生电动势,那么在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体就相当于电源。

学生思考讨论:如下图所示的三个实验中,分别是哪部分相当于电源?图1 图2 图3图1中电源是导体棒AB,图2中电源是螺线管B,图3中电源也是螺线管B。

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法拉第电磁感应定律
【教学目标】
(1)知道感应电动势,及决定感应电动势大小的因素。

(2)知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量,并能区别Φ、ΔΦ、t ∆∆Φ。

(3)理解法拉第电磁感应定律内容、数学表达式。

(4)知道E =BLv sin θ如何推得。

【教学重点】法拉第电磁感应定律。

【教学难点】感应电流与感应电动势的产生条件的区别。

【教学过程】
一、复习提问:1、在电磁感应现象中,产生感应电流的条件是什么?
2、恒定电流中学过,电路中存在持续电流的条件是什么?
3、在发生电磁感应的情况下,用什么方法可以判定感应电流的方向?
二、引入新课
1、问题1:既然会判定感应电流的方向,那么,怎样确定感应电流的强弱呢?
2、问题2:如图所示,在螺线管中插入一个条形磁铁,问 ①、在条形磁铁向下插入螺线管的过程中,该电路中是否都有电流?为什么?
②、有感应电流,是谁充当电源? ③、上图中若电路是断开的,有无感应电流电流?有无感应电动势? 3、产生感应电动势的条件是什么?4、比较产生感应电动势的条件和产生感应电流的条件你有什么发现? 三、进行新课
(一)、探究影响感应电动势大小的因素
(1)猜测:感应电动势大小跟什么因素有关?(2)探究问题:
问题1、在实验中,电流表指针偏转原因是什么?
问题2:电流表指针偏转程度跟感应电动势的大小有什么关系?
问题3:在实验中,快速和慢速效果有什么相同和不同?
实验结论电动势
的大小与磁通量的变化快慢有关,磁通量的变化越快电动势越大,磁通量
的变化越慢电动势越小。

(二)、法拉第电磁感应定律
从上面的实验我们可以发现,ΔΦ/Δt 越大,E 感越大,即感应电动势的大小完全由磁通量的变化率决定。

精确的实验表明:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路磁通量的变化率成正比,即E ∝
这就是法拉第电磁感应定律。

E =N
t ∆∆Φ 1.内容:电动势的大小与磁通量的变化率成正比
2.公式:E=N t
∆∆Φ 3.定律的理解: ⑴磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化量率的区别Φ、ΔΦ、ΔΦ/Δt
⑵感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比 ⑶感应电动势的方向由楞次定律来判断
⑷感应电动势的不同表达式由磁通量的的因素决定:
a G E r t ∆∆Φ
当ΔΦ=ΔBScos θ则ε=ΔB/Δt Scos θ
当ΔΦ=BΔScos θ则ε=BΔS/Δtcos θ
当ΔΦ=BSΔ(cos θ)则ε=BSΔ(cos θ)/Δt
4、特例——导线切割磁感线时的感应电动势
用课件展示如图所示电路,闭合电路一部分导体ab 处于匀强磁场中,磁感应强度为B ,ab 的长度为L ,以速度v 匀速切割磁感线,求产生的感应电动势?
解析:设在Δt 时间内导体棒由原来的位置运动到a 1b 1,这时线框面积的变化量为ΔS =Lv Δt
穿过闭合电路磁通量的变化量为ΔΦ=B ΔS =BLv Δt
据法拉第电磁感应定律,得 E =t
∆∆Φ=BLv
理解:(1)B,L,V 两两垂直(2)导线的长度L 应为有效长度 (3)导线运动方向和磁感线平行时,E=0(4)速度V 为平均值(瞬时值),E 就为平均值(瞬时值) 问题:当导体的运动方向跟磁感线方向有一个夹角θ,感应电动势可用上面的公式计算吗?
E =BLv 1=BLv sin θ
强调:在国际单位制中,上式中B 、L 、v 的单位分别是特斯拉(T )、米(m )、米每秒(m/s ),θ指v 与B 的夹角。

5、公式比较
与功率的两个公式比较得出E=ΔΦ/Δt :求平均电动势
E=BLV : v 为瞬时值时求瞬时电动势,v 为平均值时求平均电动势
课堂练习:例题1:下列说法正确的是( D )
A 、线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
B 、线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
C 、线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大
D 、线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大
例题2:一个匝数为100、面积为10cm 2的线圈垂直磁场放置,在0. 5s 内穿过它的磁场从1T 增加到9T 。

求线圈中的感应电动势。

(16V )
解:由电磁感应定律可得E=n ΔΦ/Δt ①ΔΦ= ΔB×S②
由① ②联立可得E=n ΔB×S/Δt 代如数值可得E=16V
例题3、•如图所示,在磁感强度为0.1T 的匀强磁场中有一个与之垂直的金属框ABCD ,•
框电阻不计,上面接一个长0.1m 的可滑动的金属丝ab ,已知金属丝质量为0.2g ,电阻R =0.2Ω,不计阻力,求金属丝ab 匀速下落时的速度。

(4m /s)
问1:将上题的框架竖直倒放,使框平面放成与水平成30°角,不计阻力,B 垂直于框平
面,求v m ?答案:(2m /s)
问2:上题中若ab 框间有摩擦阻力,且μ=0.2,求v m ?答案:(1.3m /s)
问3:若不计摩擦,而将B 方向改为竖直向上,求v m ?答案:(2.67m /s)
问4:若此时再加摩擦μ=0.2,求v m ?答案:(1.6m /s)
问5:如图所示在问2中的BC 中间加ε=0.3v 、r =0.8Ω的电池,求v m ?答案:(20m /s)
问6:上题中若有摩擦,μ=0.2,求v
m ?问7:B改为竖直向上,求v
m

问8:将电池ε反接时的各种情况下,求v
m
?【板书设计】。

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