九年级物理《电生磁》教案1
初三电生磁教案

后
反
思
本节课的概念挺多;中间有穿插三个探究实验;教学时间有些紧;因此导致达标测试题没有处理..
虽然采用了演示实验;但演示实验特别是通电螺线管的磁场这个演示实验没有达到预期效果;主要是投影不清楚;因此在以后的教学中把此环节改为学生实验;有学生自己探究得出更为好些..
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..
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..通过动画通电螺线管的磁场进行分析..
结论
1.通电螺线管的磁场方向与电流方向有关..
三安培定则5min
总结如何由电流方向、线圈的绕向确定磁场方向呢
一电流的磁效应10min
1.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;课本图9.3—2所示..
通过动画奥斯特实验进行分析..
分析
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;
大家看课本上的几种说法有没有道理..
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;则大拇指磁场演示..
四思考与练习
学生思考
师生讨论
学生思考
学生回答
学生练习
学生回答
学生观察
学生观察
师生讨论
学生思考
师生讨论
学生回答
小探究也要体现猜想这一重要环节
渗透转换的思想;培养创新能力
情感目标:
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求是态度;初步领会探索物理规律的方法和技巧..
初中物理《电生磁》教案

初中物理《电生磁》教案教学目标:1. 知识与技能目标:学生能够理解电流的磁效应,知道通电导体周围存在磁场;学生能够理解通电螺线管的磁场与条形磁铁相似,掌握电磁铁的特性和工作原理。
2. 过程与方法目标:学生通过观察和体验通电导体与磁体间的相互作用,初步了解电和磁之间的联系;学生通过探究通电螺线管外部磁场的方向和影响电磁铁磁性强弱的因素,提高实验操作能力和问题解决能力。
3. 情感态度与价值观目标:通过认识电与磁之间的相互联系,培养学生乐于探索自然界的奥秘,培养学生的学习热情和求是态度。
教学重点:通电螺线管的磁场和电磁铁特性。
教学难点:通电螺线管磁场的极性与电流方向间的关系的得出;电磁铁特性的得出。
教学准备:直导线、干电池、螺线管、小磁针、导线、铁芯、电磁铁、图钉、条形磁铁、蹄行磁铁、多媒体课件、实物投影仪、开关等。
教学过程:一、导入新课1. 教师通过展示奥斯特实验的图片,引导学生观察并提问:当直导线通电时,你们看到了什么现象?磁针发生了什么变化?这说明了什么?2. 学生回答后,教师总结:这个实验揭示了电流的磁效应,即通电导体周围存在磁场。
二、新课内容1. 教师通过展示通电螺线管的图片,引导学生观察并提问:你们认为通电螺线管的磁场是怎样的?它与条形磁铁有什么相似之处?2. 学生回答后,教师总结:通电螺线管的磁场与条形磁铁相似,它们的极性都与电流的方向有关。
三、实验探究1. 教师引导学生分组进行实验,观察通电螺线管的磁场方向和电流方向的关系。
2. 学生通过实验发现,当改变电流方向时,通电螺线管的磁场方向也会改变。
3. 教师引导学生分析实验结果,得出通电螺线管磁场的极性与电流方向的关系。
四、电磁铁特性1. 教师展示电磁铁的图片,引导学生观察并提问:你们认为电磁铁是如何工作的?它的磁性强弱与哪些因素有关?2. 学生回答后,教师总结:电磁铁的工作原理是基于通电螺线管的磁场,它的磁性强弱与电流的大小和线圈的匝数有关。
《电生磁》教案

《电生磁》教案(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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《电生磁》教案5篇

《电生磁》教案5篇第一篇:《电生磁》教案电生磁教学目标1.知识与技能(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.2.过程与方法观察和体验通电通电导体与磁体之间的相互作用,初步了解电与磁之间有某种联系.探究通电螺线管外部磁场的方向.重点难点通电螺线管的磁场。
教学准备直导线、干电池、螺线管、小磁针。
教学过程导入:观察奥斯特做的实验提问:当直导线通电时.你看到了什么现象?磁针发生偏转说明什么问题? 回答:看到小磁针发生偏转(顺时针),发生偏转说明通电直导线周围存在磁场,小磁针受到磁力的作用.(电流的磁效应)看第二个图,我们把电流切断,观察小磁针有什么变化? 发现当电流切断时,小磁针不会发生偏转,说明直导线周围没有磁场.观察实验,当改变通电直导线的电流方向时,发现小磁针有什么变化? 回答:当改变电流方向时,小磁针的偏转方向由原来的顺时针变成逆时针.得出,磁场方向跟电流的方向有关.提问:手电筒在通电时为什么连一个大头针都吸不动? 这是因为它的磁场太弱了.那如果我们把导线绕成一个线圈,然后再给它通电,那么线圈都有电流通过,且产生的磁场叠加在一起,就会强得多.那么螺线管的磁场是什么样的? 它可能与哪种磁体的磁场相似?(条形磁体)通过演示实验得出通电螺线管磁场与条形磁体磁场相似,那么通电螺线管的极性与电流方向有什么关系?(实验得出通电螺线管两端的极性与螺线管中电流方有关,当电流方向改变,其极性也改变.)那么我们怎么判断它的极性呢? 安培定则。
(电流方向,线圈的绕法)安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则大拇指所指方向就是北极.完成课后练习板书设计电生磁一、磁效应:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关。
二、通电螺线管的磁场与条形磁体相似。
三、通电螺线管的磁场方向与两个因素有关。
①电流方向②线圈绕法四、安培定则。
第2节 电生磁 初中物理教案九年级物理教学设计 人教版

《电生磁》教学设计一)教学目标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。
3.会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
二)学情分析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,电能转化成磁场能,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。
通过探究通电螺线管周围的磁场分布,了解通电螺线管外部的磁场与条形磁体相似,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。
三)重点难点重点: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:安培定则,会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。
四)教学器材直导线8根,电池8个,小磁针60个,圆棒8根,带夹子的导线16根,视频,五)教学过程5.1 第一学时【一、导入新课】演示1(现场投影):小磁针静止时指向地球南北,把一磁铁靠近小磁针,观察小磁针有什么变化?这个现象说明:磁铁周围存在磁场,对小磁针有力的作用。
(过渡)我们生活的这大千世界,是否只有磁体周围存在着磁场?有没有其他物质跟磁体一样,周围存在磁场呢?如果有,它的磁场会怎样分布呢?这些问题我们将在本节节课探究,现在我们一起进入本章第二节电生磁的学习【二、新课内容】一、探究通电直导线周围的磁场(过渡)在历史上相当长的一段时间,人们认为电现象和磁现象是互不相关的,但是也有不少伟大的科学家试图建立联系.我们来探究通电直导线周围是否存在磁场?探究活动1【学生活动】实验探究电流的磁效应1、教师介绍实验装置及基本过程。
九年级物理下册《电生磁》教案、教学设计

3.拓展题:
-阅读相关电磁学的科普文章或观看视频,了解电磁学在科技发展中的应用,如电磁驱动、电磁波通信等,拓宽学生的知识视野。
-结合所学知识,设计一个简单的电磁装置,如简易电动机或电磁继电器,并进行制作和调试,培养学生的动手能力和创新能力。
2.教学方法的设计:
-引入探究式学习,鼓励学生提出问题,通过实验和研究解决问题,培养学生的探究能力和科学思维。
-结合小组合作学习,让学生在小组内分享知识,通过讨论和互助克服难点,提升团队合作能力。
-创设情境教学,将抽象的物理概念与生活实际相结合,增强学生对知识点的感性认识和实际应用能力。
3.教学评价的设想:
-采用多元化评价方式,包括课堂表现、实验报告、小测验和小组合作成果展示等,全面评估学生的学习效果。
-重视过程性评价,关注学生在学习过程中的参与程度、思维发展和问题解决能力,及时给予反馈和鼓励。
-鼓励学生自我评价和反思,帮助他们认识自身的优势和不足,制定个性化的学习计划。
4.教学资源的运用:
-充分利用多媒体教学资源,如视频、PPT、在线实验模拟等,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣和效率。
4.思考题:
-思考电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等,并分析其工作原理,提高学生的问题分析和解决能力。
-探讨电磁场对生物体和环境的影响,了解电磁辐射的防护措施,培养学生的环保意识和责任感。
作业要求:
1.学生需认真对待作业,按时完成,确保作业质量。
2.鼓励学生在完成作业过程中积极思考、主动探究,遇到问题及时向同学或教师请教。
2.生活实例:教师展示一些生活中常见的电生磁现象,如电铃、电磁炉等,让学生认识到电生磁现象在生活中的重要性。
九年级物理20.2 电生磁(教案)

九年级物理20.2 电生磁(教案)【学习目标】1.通过实验了解电流周围存在磁场,认识电流的磁效应。
2.知道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和通电螺线管的电流方向。
【教学重难点】重点:电流的磁效应;通电螺线管的磁场。
难点:运用安培定则判断通电螺线管两端的极性和通电螺线管的电流方向。
【教学方法】分析归纳法、探究法、观察法。
【教学过程】(一)新课导入:利用装有一个电磁铁的纸盒吸引铁钉,引导学生猜一猜:纸盒中有什么?将纸盒打开,引导学生观察,没能找到学生期待看到的磁体,而是一个电池和一个元件组成的电路。
今天我们就来学习一下电生磁。
(二)新课讲授:(一)电流的磁效应1.通电导体周围存在磁场教师向学生介绍奥斯特发现电与磁之间联系的过程:奥斯特实验在当时的科学界曾经引起轰动,因为他第一次把原本人们认为孤立的电现象和磁现象联系起来了,从而说明表面上互不相关的自然现象之间是相互联系的,这一发现,有力地推动了电磁学的研究和发展,从而明确通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。
教师引导提出问题:磁场是有方向的,那么电流周围的磁场方向是怎样的?它与电流的方向有没有关系呢?2.磁场方向和电流的方向有关演示实验一:奥斯特实验。
甲:通电乙:断电丙:改变电流方向教师引导学生观察小磁针N极的指向,当电流的方向改变时,小磁针N极的偏转方向是否发生变化?这说明了什么?师生共同总结:通电导体周围存在着磁场,电流产生的磁场方向与电流方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
(二)通电螺线管的磁场教师创设问题情境:问题1:既然电能生磁,为什么我们生活中感受不到呢?比如:手电筒在通电时连一根大头针都吸不动。
问题2:同学们有什么办法可以增大电流的磁场吗?如果不能增大电流,还可以怎么做呢?学生以小组为单位进行交流,提出各种猜想。
教师出示螺线管引导学生利用桌上的器材制作螺线管,把导线缠绕在圆筒上。
1.通电螺线管外部的磁场演示实验二:在螺线管穿过的玻璃板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲玻璃板,观察铁屑的排列情况。
人教版物理九年级下册20.2《电生磁》教学设计

二、学情分析
本章节的学习对象为九年级学生,他们在之前的学习中已经掌握了磁铁的性质、磁场的基础知识以及电流的基本概念。学生对物理实验有较高的兴趣,具备一定的观察能力和实验操作技能。但在抽象思维和问题分析方面,部分学生还存在一定困难。因此,在本章节的教学中,教师应关注以下几点:
1.注重激发学生的学习兴趣,充分利用学生的好奇心,引导他们主动参与电生磁现象的探究。
2.重视对学生的个别辅导,针对不同学生的认知水平和学习风格,提供有针对性的指导,提高学生的抽象思维能力。
3.鼓励学生开展合作学习,培养学生团队协作精神,提高学生的人际沟通和交流能力。
4.着重培养学生的创新意识和实践能力,鼓励学生将所学知识应用于解决实际问题。
(三)情感态度与价值观
1.通过学习电生磁现象,使学生感受到自然界的神奇,增强对科学的热爱和求知欲。
2.培养学生尊重事实、严谨求实的科学态度,养成勇于探索、善于思考的良好习惯。
3.通过了解电磁技术在生活中的应用,使学生认识到物理知识在解决实际问题中的重要性,提高学生的社会责任感和创新意识。
4.培养学生团结协作、共同进步的精神,提高人际沟通和交流能力。
-通过分组合作,学生将学会如何在团队中发挥各自优势,共同完成任务。
4.鼓励学生进行拓展阅读,查找电磁学相关的科普文章或视频,了解电磁学的发展历史和最新研究进展。
-这样的作业可以拓宽学生的知识视野,激发学生对物理学科的兴趣和热情。
5.布置一道开放性问题,要求学生结合本章学习内容,提出自己的疑问或发现的问题,下节课进行课堂讨论。
人教版物理九年级下册20.2《电生磁》教学设计
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电生磁教学目标
1.知识与技能
(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.
2.过程与方法
观察和体验通电通电导体与磁体之间的相互作用,初步了解电与磁之间有某种联系.
探究通电螺线管外部磁场的方向.
重点难点
通电螺线管的磁场。
教学准备
直导线、干电池、螺线管、小磁针。
教学过程
导入:观察奥斯特做的实验
提问:当直导线通电时.你看到了什么现象?磁针发生偏转说明什么问题?
回答:看到小磁针发生偏转(顺时针),发生偏转说明通电直导线周围存在磁场,小磁针受到磁力的作用.(电流的磁效应)
看第二个图,我们把电流切断,观察小磁针有什么变化?
发现当电流切断时,小磁针不会发生偏转,说明直导线周围没有磁场.
观察实验,当改变通电直导线的电流方向时,发现小磁针有什么变化?
回答:当改变电流方向时,小磁针的偏转方向由原来的顺时针变成逆时针.
得出,磁场方向跟电流的方向有关.
提问:手电筒在通电时为什么连一个大头针都吸不动?
这是因为它的磁场太弱了.那如果我们把导线绕成一个线圈,然后再给它通电,那么线圈都有电流通过,且产生的磁场叠加在一起,就会强得多.那么螺线管的磁场是什么样的?
它可能与哪种磁体的磁场相似?(条形磁体)
通过演示实验得出通电螺线管磁场与条形磁体磁场相似,那么通电螺线管的极性与电流方向有什么关系? (实验得出通电螺线管两端的极性与螺线管中电流方有关,当电流方向改变,其极性也改变.)
那么我们怎么判断它的极性呢?
安培定则。
(电流方向,线圈的绕法)
安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则大拇指所指方向就是北极.
完成课后练习
板书设计
电生磁
一、磁效应:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关。
二、通电螺线管的磁场与条形磁体相似。
三、通电螺线管的磁场方向与两个因素有关。
①电流方向②线圈绕法
四、安培定则。
(右手定则)。