浙教版八年级科学下册《电生磁》教案

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《电生磁》教案

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2023-2024学年八年级下册科学(浙教版)配套教案 1-2 电生磁

2023-2024学年八年级下册科学(浙教版)配套教案  1-2 电生磁

1.2 电生磁〖要点整理〗1.奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应。

该现象在1820年被丹麦的物理学家奥斯特发现。

该现象说明:通电导线的周围存在磁场,且磁场与电流的方向有关。

2.直线电流的磁场:⑴分布规律:以导线上各点为圆心的一个个同心圆,离直线电流越近,磁性越强,反之越弱。

⑵判断方法:安培定则(一)用右手握住导线,让大拇指所指的方向跟电流方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁力线环绕方向。

3.通电螺线管的磁场:⑴通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。

其两端的极性跟电流方向有关,电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断。

⑵安培定则(二):用右手握螺线管,让四指弯向螺线管电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。

通电直导线磁场与通电螺线管磁场判断方法的区别。

通电体直导线螺线管指位大拇指电流方向磁体N极四指磁场方向电流方向⑶影响通电螺线管磁性强弱的因素:①电流大小有关。

在其他因素相同时,电流越大,磁性越强。

②螺线管的匝数有关。

在其他因素相同时,匝数越多,磁性越强。

③与是否插入铁芯有关。

在其他因素相同时,插入铁芯后磁性增强。

〖例题解析〗例[2014黔东南]为探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”,小明用电池(电压一定)、滑动变阻器、数量较多的大头针、铁钉以及较长导线为主要器材,进行如图所示的简易实验。

(1)他将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁,并巧妙地通过来显示电磁铁磁性的强弱,下面的实验也用这种方法的是。

A.认识电压时,我们可以用水压来类比B.用光线来描述光通过的路径C.把敲响的音叉接触水面,看有没有溅起水花,来判断音叉有没有振动D.用斜面小车研究阻力对物体运动的影响(2)连接好电路,使变阻器连入电路的阻值较大,闭合开关,观察到如图甲所示的情景:接着,移动变阻器滑片,使其连入电路的阻值变小,观察到图乙所示的情景,比较图甲和乙,可知图中的电流较小,从而发现,通过电磁铁的电流越(选填“大”或“小”)磁性越强。

2024浙教版八下科学 1.2 电生磁(1) 教学设计(表格式)

2024浙教版八下科学 1.2 电生磁(1) 教学设计(表格式)

浙教版八下科学§1.2电生磁(1)教学设计课题 1.2电生磁(1)……电流的磁场单元一学科科学年级八下教材分析本课时选自浙教版八下第2节《电生磁》的第1节,主要介绍直线电流周围的磁场,通电螺线管周围的磁场。

此前已学习了磁场及电学等相关知识,本课时是进一步认识如何通过电流产生磁场;认识电流也具有磁场,并探究通电螺线管周围的磁场及极性与电流方向之间的关系;电流的磁效应在生活中有着广泛的应用,更是学习电磁现象的重要基础。

所以本节内容起到承上启下的重要作用。

做好学生实验及演示实验,通过实验概括出来的物理概念或规律,以培养学生观察并提出问题、分析问题的和能力。

学习目标科学观念:知道电流周围存在磁场,知道直线电流磁场的特点;认识通电螺线管周围磁场的特点;了解安培定则可表示通电螺线管磁场的方向与电流方向的关系;科学思维:理解电流的磁效应;用安培定则判断通电螺线管的磁场方向和电流方向的关系;探究实践:通过实验、分析、比较等方法,认识电流周围的磁场分布特点;态度责任:体会控制变量法在实验中的普遍应用;培养从实验中发现科学规律的科学素养。

重点直线电流周围的磁场特点、通电螺线管周围磁场的特点;难点从实验中概括出电流的磁场特点教学环节教师活动设计意图导入新课1、磁场是一种看不见、摸不着的。

2、磁感线是用于描述的一种;3、磁场的方向可借助于小磁针来确定,当小磁场在磁场中时,其极所指的方向为磁场方向。

4、标出磁体的磁极或磁场的方向:导入新课讲授新课奇怪事件:十七世纪的末期,在欧洲一个小城镇的修鞋铺里,曾经发生了一件奇怪的事情:有一天夜里雷雨交加,突然一个落地雷闪进了这个鞋铺。

第二天早上,修鞋师傅发现,掌鞋的铁砧子粘满了铁钉,活象一个“铁刺猬”。

师傅费了很大劲,才把钉子拔下来。

原来铁砧已变成了一个磁铁。

我们知道,打雷出现闪电是一种电现象,所以人们自然就把铁砧变成磁铁的原因跟“电”联系起来。

从十九世纪开始,有许多科学家都在进行这方向的探索研究。

浙教版八年级科学下册4.2电生磁教案2

浙教版八年级科学下册4.2电生磁教案2

第二节电生磁(第二课时)电磁铁及各种电磁的应用介绍一.教学目标1.知道电磁铁的组成和特点2.理解电磁继电器的结构和工作原理3.了解电铃.电话.磁悬浮列车的工作原理.了解信息的磁记录二.教学重点1.知道电磁铁的组成和特点2.电磁继电器的组成特点和工作原理三.教学难点1.了解电磁铁的特点和工作原理2.理解电磁继电器实际是一个由电磁铁控制的自动开关及其工作过程的叙述四.教学过程(一)新课引人让学生回顾通电螺线管插入铁棒或铁钉的演示实验,引人新课------电磁铁带铁芯的通电螺线管就是电磁铁(二)新课讲述1.思考与问答问1> 电磁铁和一般的磁铁相比较,有什么不同呢?要点:电磁铁的磁场是有电流产生的.因此可以通过控制电流的通断,实现磁性的有无.而磁铁的磁性一般是永久性的问2> .制造电磁铁时,铁芯为何用软铁制成?如图:钢棒的磁性能长久保持问3>.为什么插入铁芯后磁性大大加强?要点:铁棒也被磁化,故磁性大大增强2.介绍电磁铁在生活和生产中的应用.1>用幻灯片出示电铃原理图让学生叙述工作过程2>出示电磁选矿机和电磁起重机的幻灯片,根据电磁铁的原理,解释机械的工作原理思考:电磁起重机能否吊起铜材,铝材等物体?3.电磁继电器1>含义:是一个由电磁铁控制的自动开关2>作用:用低电压和小电流控制高电压和大电流的方法3>操作方法:以教科书图4---27 137页为例,出示幻灯片教师介绍电磁继电器的名称及大致功能后,由学生来叙述:用电磁继电器控制电动机的电路运行过程.课堂内思考与练习:1>这个电路由哪几个部分组成?2>每个部分各有哪些器材?3>A图中开关打开着,电动机在转动吗?为什么?4>B图中开关闭合着, 电动机在转动吗?为什么?5>哪个灯亮代表电动机是在转动呢?4.出示磁悬浮列车,电话,和信息的磁记录的幻灯片.简单地介绍让学生了解及开阔视野5.巩固练习1>如图所示,根据小磁针静止时N极的指向,标出磁感线的方向,电磁铁磁极的极性,导线中的电流的方向及电源的正负极.2>如图所示电路是电磁继电器的结构图,其中A是 ,B是 ,C是 ,D是 ,用电磁继电器可以实现用电压, 电流的控制电路,来控制电压, 电流的工作电路.三.通过多媒体介绍电话.磁悬浮列车的工作原理,激发学生的学习兴趣四.课堂小结1.使用电磁铁的优点2.学生叙述电磁继电器控制的电路的原理五.试题集锦1.右图是用电磁继电器控制的电路,当开关闭合后,( )A 甲灯亮B 乙灯亮C 两灯都亮D 两灯都不亮2.使用电磁铁的优点是它的磁性有无可以由来控制,他的磁性强弱可以由来控制,它的南北极可以由来控制.3,直导线电流方向如图,画出小磁针偏转方向.4.如图所示,根据小磁针的指向,标出电源的正负极.5.用笔画线代替导线,将如图所示的元件连接起来,以达到用低电压,小电流控制高电源,强电流的目的.六、课外巩固:1、作业本作业。

浙教版八年级科学下册第一章第2节电生磁教案

浙教版八年级科学下册第一章第2节电生磁教案

第2节电生磁1教课目的1.知道电流四周存在磁场,知道支流磁场的特征。

2.能说出奥斯特实验的现象。

3.认识通电螺线管的磁场及特征。

4.会用安培定章判断磁场和电流方向的关系。

2学情剖析学生已研究了简单的磁现象,知道了磁体四周存在磁场以及磁极间的相互作用规律;知道磁场是有方向性的,而且能使放入此中的磁针发生偏转;对条形磁铁的磁场有了必定的感性认识。

3要点难点教课要点:1.知道电能生磁 ,及直线电流的磁场的特征,2.知道通电螺线管磁场的特征.3.运用安培定章判断磁场的方向和电流方向的关系.教课难点:1.电磁铁的应用2.用安培定章判断磁场的方向和电流方向的关系4教课过程教课活动活动 1【导入】忆旧知(一)回首知识师:同学们,第一,我们往返首下上节课的知识:思虑:1、如何形象表示磁体四周空间各点的磁场方向和强弱?2、在一块玻璃板上平均撒一些铁屑,而后把玻璃板放在条形磁体上,轻敲玻璃板,察看铁屑的散布有什么变化。

学生叙述后,让学生看条形磁体和蹄行磁体四周的磁场散布:活动 2【导入】新课新入(二)新课引人师:带电体和磁体有一些相像的性质:同种电荷相互排挤,异种电荷相互吸引。

同名磁极相互排挤,异名磁极相互吸引。

师:这些相像是一种偶合呢?仍是它们之间存在着某些联系呢?师:科学家们鉴于这类想法,一次又一次地找寻电与磁的联系。

终于 1820 年丹麦物理学家奥斯特终于用实考证明通电导体的四周存在着磁场。

这一重要发现惊动了科学界,使电磁学进入一个新的发展期间。

出示奥斯特实验并介绍实验器械和步骤以下:演示实验 ------ 奥斯特实验奥斯特实验1、实验器械 :直导线 .电源 .小磁针 .铁屑 .带孔的有机玻璃 .开关等2、实验步骤及现象 :介绍电路的连结。

1>在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,未通电时让学生察看现象2>在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线 ,当通电时让学生察看现象。

对照这两个实验现象,让学生总结。

浙教版八年级科学下册教案 电生磁第1课时

浙教版八年级科学下册教案 电生磁第1课时

第一章电与磁第2节电生磁(第1课时)教学目标1.知道电流周围存在磁场。

2.掌握通电螺线管的磁场和右手螺旋定则。

3.会用右手螺旋定则确定相应磁体的磁极和通电螺线管磁场的方向。

4.知道奥斯特实验验证了电流周围存在磁场。

教学重难点1.探究通电螺线管的磁场规律。

2.右手螺旋定则及其运用。

教学准备多媒体课件、导线、电池、小磁针、螺线管。

教学过程一、情境引入回忆上节内容:当把小磁针放在条形磁体的周围时,观察到什么现象?其原因是什么?(观察到小磁针发生偏转。

因为磁体周围存在着磁场,小磁针受到磁场的磁力作用而发生偏转。

)进一步提问引入新课。

小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体周围存在着磁场吗?其他物质能不能产生磁场呢?这就是我们本节课要探索的内容。

二、新课教学1.直线电流的磁场奥斯特实验:将一根与电源、开关相连接的直导线适当架高,沿南北方向水平放置。

将小磁针平行地放在直导线的上方或下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。

(建议播放视频:通电导体周围存在磁场。

)提问:观察到什么现象?(观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到原来的位置。

)进一步提问:通过这个现象可以得出什么结论呢?师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用。

总结:奥斯特实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。

提问:我们知道,磁场是有方向的,那么电流周围的磁场方向是怎样的呢?它与电流的方向有没有关系呢?重做上面的实验,请同学们观察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。

提问:同学们观察到什么现象?这说明什么?(观察到当电流的方向变化时,小磁针N极偏转方向也发生变化,说明电流的磁场方向也发生变化。

)小结:电流的磁场方向跟电流的方向有关。

当电流的方向变化时,电流产生的磁场的方向也发生变化。

奥斯特实验揭示了电现象和磁现象不是孤立的,而是紧密联系的。

八年级科学下册教案(浙教版)-1.2 电生磁 (2)

八年级科学下册教案(浙教版)-1.2 电生磁 (2)

《第2节电生磁》教案一、教学目标1、知道电流周围存在磁场,能说出奥斯特实验的现象,知道直线电流磁场的特征。

2、认识通电螺线管磁场的特征,会用安培定则判断磁场方向和电流方向。

3、知道电磁铁的组成和特点。

4、理解电磁继电器的结构和工作原理。

5、了解电铃、电话、磁悬浮列车的工作原理,了解信息的磁记录。

二、重难点重点:电流的磁场、电磁铁难点:电磁铁的应用三、教学设计【设问引入】磁体在它的周围空间能产生磁场,那么,不用磁体能否在空间产生磁场呢?一、直线电流的磁场【设问】学校的电铃是怎么响起来的?磁悬浮高速列车是怎么悬浮的?让我们从1820年丹麦的无论学家奥斯特对电流磁现象的发现说起吧。

【实验】奥斯特实验1、在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,当直导线上通电流是,你观察到什么现象?--小磁针发生了偏转。

学生思考:①小磁针为什么发生偏转?--小磁针受到了力的作用。

②没有其它的物体与之直接接触,那么什么东西能使小磁针受到力的作用呢?--显然是磁场。

是通电导线周围的磁场。

结论:通电导线的周围存在磁场。

改变电流的方向,观察小磁针的偏转方向有什么变化?--小磁针的偏转方向发生改变,指向与原先相反。

说明:磁场的方向与原先相反,与电流的方向有关。

【师】既然通电的直导线周围存在磁场,我们肯定会对磁场的分布(模样)发生兴趣吧。

那么怎样才能观察到磁场的分布呢?--用铁屑来显示磁场的分布。

2、在有机玻璃上均匀地撒上一些铁屑,给直导线通电后,轻敲玻璃板后,观察铁屑在直导线周围的分布情况。

现象:铁屑的分布呈同心圆状,且靠近直导线铁屑越多,即磁感线月密集。

说明磁场越强。

【小结】直线电流的磁场分布特点:通电直导线的周围存在磁场,且磁场方向与电流方向有关;直线电流磁场的磁感线分布是一个个同心圆,距离直线电流越近,磁性越强,反之越弱。

二、通电螺线圈的电流【实验一】1、如果把直导线按一定的方向绕螺线圈后再通电,观察能否吸引大头针。

--现象:能吸引大头针。

【浙教版】八年级科学下册-《磁生电》教学设计

【浙教版】八年级科学下册-《磁生电》教学设计

【浙教版】八年级科学下册-《磁生电》教学设计第五节磁生电教学目标一、知识目标:1.知道电磁感应现象,知道产生感应电流的条件。

2.知道发电机的原理,知道发电机的能量转化。

3.知道什么是交变电流,能区别交流与直流。

二、能力目标:1.经历探究磁生电条件的过程,提高学生观察分析能力及概括能力。

2.培养将科学技术应用于日常生活的意识和能力。

三、情感目标:1.认识自然现象之间是相互联系的,进一步了解探索自然奥妙的科学方法;2.认识任何创造发明的基础是科学探索的成果,初步具有创造发明的意识。

教学重难点教学重点:电磁感应现象产生的条件;发电机的工作原理。

教学难点:发电机的工作原理。

教学准备教师准备:开关、铁架台、方形线圈、灵敏电流表、小灯泡、手摇发电机模型各一个,磁性不同外形一样的蹄形磁体2个,发光二极管2个,导线若干。

多媒体课件:交流发电机原理动画演示、发电机组相关视频。

设计思路通过视频(不同类型发电站、电网等内容)创设情景后,引导学生逆向思维,由“电生磁”猜想出“磁生电”。

介绍法拉第的成就,引入探究实验。

磁生电的条件探究实验,要给学生一定的时间进行猜想、设计、操作、总结、深化。

分为四步进行。

1.联想设计实验装置。

2.猜想需具备的条件,尝试操作,包括是否和磁场强度有关、是否需要静止、是否需要运动、如何运动等。

3.分析记录结果,得到产生电流的条件。

4.感应电流方向跟什么因素有关。

完成探究活动后,给出电磁感应现象及感应电流的概念。

为突破发电机原理这一难点,采取以下教学手段:展示手摇发电机实物并操作发电,小灯泡发光,依此烘托气氛,激发学习热情;改进电路,用并联的发光二极管代替灯泡,演示电流方向的变化规律,增强直观性;多媒体动画演示,通过控制线圈转动速度,慢动作演示线圈的两个边框切割磁感线与不切割磁感线的情形,让学生理解交流电的产生。

最后通过实际的发电机组发电过程的视频播放、定子转子的安装等,让学生认识到物理知识在实际中的应用及能量的转化。

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浙教版八年级科学下册《电生磁》教案
一、教学目标:
1.知道电流周围存在磁场,知道支流磁场的特性。

2.能说出奥斯特实验的现象。

3.认识通电螺线管的磁场及特性。

4.会用安培定则判断磁场和电流方向的关系。

二、教学重点:
1.知道电能生磁,及直线电流的磁场的特性,
2.知道通电螺线管磁场的特性.
3.运用安培定则判断磁场的方向和电流方向的关系.
三、教学难点:
1.电磁铁的应用
2.用安培定则判断磁场的方向和电流方向的关系
四、教学过程
(一)回顾知识
师:同学们,首先,我们来回顾下上节课的知识:
思考:
1、如何形象表示磁体周围空间各点的磁场方向和强弱?
2、在一块玻璃板上均匀撒一些铁屑,然后把玻璃板放在条
形磁体上,轻敲玻璃板,观察铁屑的分布有什么变化。

学生讲述后,让学生看条形磁体和蹄行磁体周围的磁场分布:(二)新课引人
师:带电体和磁体有一些相似的性质:
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

师:这些相似是一种巧合呢?还是它们之间存在着某些联系呢?
师:科学家们基于这种想法,一次又一次地寻找电与磁的联系。

终于1820年丹麦物理学家奥斯特终于用实验证实通电导体的周围存在着磁场。

这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。

(通过课件介绍丹麦物理学家奥斯特)
出示奥斯特实验并介绍实验器材和步骤如下:
演示实验------奥斯特实验
奥斯特实验
1、实验器材:
直导线.电源.小磁针.铁屑.带孔的有机玻璃.开关等
2、实验步骤及现象:
介绍电路的连接。

1>在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,未通电时让学生观察现象
2>在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,当通电时让学生观察现象。

对比这两个实验现象,让学生总结。

3>改变电流方向,让学生观察小磁针的偏转方向有什么变化?并引导学生及时小结
学生观看演示实验:
问题:
1.当直导线未通电跟通电时分别产生什么现象?说明了什么问题?
3.改变通电电流的方向后发生什么现象?说明了什么问题?
师:我们观察到的其现象:
未通电时小磁针发生偏转(填会或不会)
通电时小磁针发生偏转(填会或不会);
说明:.
通电电流方向相反,小磁针偏转方向.
说明:。

让学生总结:通电直导线周围存在磁场,磁场的方向跟电流方向有关。

师:那么,通直流电的导体周围的磁场到底怎样分布呢?通过上面的学习,知道该用什么来研究磁场?
实验:研究直线电流的磁场
在透明的玻璃板上均匀地撒上铁屑,给直导线通上电,然后轻轻地敲击玻璃板。

让学生观察现象,并描述。

师:由此可见,哪位同学能来讲下通直流电的导体的周围的磁场分布情况是怎样的呢?
生:直线电流周围的磁感线是一些以导线上各点为圆心的同心圆,这些同心圆都在与导线垂直的平面内。

半径越小,磁场越强.
师:直线电流周围的磁场就在这么一个平面上吗?
生:不是。

通过教师的引导,让学生描述出磁场是一系列的同心圆柱体。

板书直线电流周围磁场的特点并引出下个课题:通过这个实验,我们可以知道通电直导线周围存在磁场,也知道了磁场的特点,但我们怎样去判断通电导体周围的磁场方向呢?
生:安培定则。

(向学生介绍安培定则:右手直握直导线,电流方向拇指指,四指环绕方向即为磁感线方向。

并让学生伸出右手自己感受)师:同学画磁感线的时候要注意:当磁感线垂直穿出来的时候,我们用“●”表示,磁感线垂直穿进去的时候,我们用“×”表示。

师:我们已经了解了奥斯特实验,老师请一位同学来总结一下奥斯特实验。

总结奥斯特实验:
现象:导线通电,周围小磁针发生偏转;
电流方向改变,小磁针偏转方向相反.
直线电流磁场的分布规律:
a.是以导线为圆心的一系列同心圆;
b.半径越小,磁场强度越强;半径越大,磁场强度越弱。

师:假如把直导线弯成螺线管,那么它产生的磁感线又是怎样分布的呢?
(一) 演示实验--------通电螺线管的实验
通电螺线管的实验
1、实验器材:电池,螺线管,大头针数枚,开关,铁屑,有机玻璃等
2、实验步骤及现象观察
1> 用导线绕成螺线管后通电,观察是否能吸引大头针,
2> 在螺线管中插入一根铁棒或一跟铁钉,再观察吸引大头针的现象
(学生思考与讨论)
师:比较两次实验的结果,想一想,这说明了什么?
学生得出结论:
现象一:用导线绕成螺线管后通电,观察到能吸引少数大头针,
现象二:在螺线管中插入一根铁棒或一跟铁钉,再观察到吸引大头针的枚数多了起来
实验结论:通电螺线管周围存在磁场,螺线管中插入一根铁棒或一跟铁钉后,磁性增强。

师:通电螺线管周围的磁场分布又是如何的呢?
引出-------通电螺线管的磁场实验
1>.如图连接实验装置,并观察铁屑分布规律
-通电螺线管的磁场实验模拟
生:跟条形磁铁的磁场分布一样。

(学生观察后叙述通电螺线管的磁场分布情况)
师:那螺线管两端的磁性分布跟条形磁铁是否一样呢?
实验:用小磁针靠近螺线管一端,观察现象,然后改变电流
方向,再观察现象,(注意:应及时断开电路,以免长期处于短路状态)分别在黑板上画出两种情况下的电流方向(让学生明白螺线管绕法跟电流方向的关系,及绕线的画法)跟螺线管两端的磁性。

师:改变电流方向,用小磁针探测螺线管的磁场有无变化?
生:通电螺线管周围的磁场与条形磁铁的磁场很相似.改变电流方向,螺线管的磁极也发生了变化
师:那么,磁极方向和电流方向有什么关系呢?可用什么来判断呢?
引出---------安培定则(右手螺线定则)的介绍。

让学生伸出右手一起感受,来判断刚才在黑板上画的两种情况。

教师演示及图示如下
安培定则——右手螺旋定则:
用右手握螺线管,让四指弯向螺线管电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极。

特点:在螺线管外面,磁感线从N极指向S极,靠近螺线两端磁性最强;在螺线管内部,磁感线从S极指向N极。

五、练习:
1.在所示图中,标出通电螺线管的N极和S极。

2.如图所示的通电螺线管,周围放着能自由转动的a、b、c、d,当它们静止时极性正确的是(N为黑色)。

3.标出如图所示各图中通电螺线管的正确绕线法,并标出N、S极.
4.如图所示螺线管内放一枚小磁针,当开关S闭合后,小磁针的北极指向将()
A.不动
B.向外转90°
C.向里转90°
D.旋转180°
5.1820年,丹麦物理学家在静止的小磁针上放置一根与磁针平行的导线,给导线通电时,小磁针立
即,切断电流时,小磁针又,其实验说明:。

教学反思
本节课能够按照教学设计完成教学任务,达到了课前的教学目标。

刚开始上课时可能是由于学生都比较紧张,所以表现的不是非常积极,短暂的紧张情绪过后,课堂气氛便开始活跃起来。

绝大多数学生都能够主动参与到课堂活动中来。

这堂课的整体效果比较好,但是也有很多我觉得不满意的地方,下面我就总结一下课堂上的得与失。

情景一:重现奥斯特实验
本节课刚开始,我为学生演示奥斯特实验,学生观察现象,得出结论。

奥斯特实验是本节课的重点,但是非常简单。

实验分为两步:一是将小磁针靠近通电导线,二是在第一步的基础上改变通电导线中电流的方向,然后观察现象。

在我对实验操作并不是很熟练的情况下,我在课前做了多次练习,使得我在课堂上能够将实验演示成功。

唯一的缺憾是在改变通电导线中电流方向后,小磁针的偏转变化不是非常明显,在一定程度上降低了实验的可信性。

此外,我觉得这个实验如果交给学生来做效果可能会更好,学生印象会更加深刻,这也是值得我去尝试的地方。

情景二:通电螺线管的制作
通电导线周围有磁场,但是磁场较弱,而且携带不方便,所以引出通电螺线管。

在这一环节我为学生演示了通电螺线管最基本的制作方法,共有两种绕线方式。

其实这一过程完全可以让学生来做。

先引导学生理解通电螺线管无非就是将一段导线绕成线圈,然后让学生思考、交流,亲自动手制作出通电螺线管。

接下来由其他学生讨论制作的是否正确。

最后再由我来讲评。

如果这样做我想效果会更好,既让学生学到了知识,又锻炼了他们的动手能力,而且课堂气氛也会由此变得更加活跃。

情景三:练习环节过于相信学生
本节课最后的课堂练习中,我让学生到黑板前判断通电螺线管的极性,画出电流方向。

我叫到了一个名平时学习程度比较好
的学生,过分的信任使我没有注意到他判断时出现的错误。

这时座位上有学生说:“错了,画错了!”此时我才注意到他的错误,及时叫了另外一名学生进行了改正,避免了一次失误。

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