初三物理下册第2节 电生磁

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【最新】人教版九年级物理下册课件20.2 电生磁 (共14张PPT)

【最新】人教版九年级物理下册课件20.2 电生磁 (共14张PPT)

第2节 电生磁
• (阅读、实验、观察获取新知) • 新知一奥斯特实验 • ●阅读课本P124的内容,并完成“想想做做”, 注意观察通、断电时小磁针的偏转情况,以及在 电流方向改变时小磁针的偏转情况,然后回答下 面的问题。
第2节 电生磁
• 1.在图20.2-1的实验(奥斯特实验)中,我们发现,通 电时(如图20.2-1甲),小磁针 会 (选填“会”或 “不到原位。这一现象表明: 通电导线的周围存在磁场 。
第2节 电生磁
• 2.通电螺线管的极性与电流方向的关系可由 安培定则 来判断。如图20.2-4所示,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。
第2节 电生磁
• 知识点一电生磁 • 1.奥斯特通过实验发现:当导线中通过电流时, 放在旁边的小磁针会发生 偏转 , 这一现象表 通电导线周围存在磁场 明: 。 • 2.通电螺线管外部的磁场和 条形磁体 的磁场相 似,它的两端分别是 N 极和 S 极。当改变螺 线管中的电流方向时,螺线管的两磁极 改变 。
第2节 电生磁
• 2.完成课本 P125~126“实验”, 并根据观察到的实验现 象,在课本P125图 20.2-5中画出小磁针N 极的方向。
第2节 电生磁
• 3.小组讨论:通电螺线管外部的磁场分布与哪种磁 体的磁场分布相似? • 结论:通电螺线管外部的磁场分布与 条形磁体 的 磁场分布相似。
第2节 电生磁
物理
九年级全一册配人教版
第二十章 电与磁
第2节 电生磁
第2节 电生磁
• 1.通过奥斯特实验认识电流的磁效应。 • 2.知道通电导体周围存在磁场,且通电螺线管的 磁场与条形磁铁的磁场相似。 • 3.会用安培定则判断通电螺线管的极性跟电流的 关系。

九年级人教版物理下册课件第2节 电生磁共(3)份.

九年级人教版物理下册课件第2节 电生磁共(3)份.
⑵四指方向为电流方向,
拇指所指那端为通电螺线管N极.
思考:暗线上电流的方向是怎样的?


握暗线时,手掌
心对ห้องสมุดไป่ตู้自己
握明线时,
手背对着自己
N
S
I
I
握明线
N
S

S
N
1.电流的磁场,通电导线周围存在磁 场,通电螺线管就是它的应用.
2.奥斯特实验说明了通电导线周围有 磁场,并且磁场方向与电流方向有关.
九年级人教版物理下册课件第2节 电生磁共 (3)份.
第二十章 电生磁 第2节 电生磁
新课导入
小磁针静止时能指南北,把一个磁铁 靠近小磁针.
观察小磁针有什么变化?为什么会出 现这种现象?
一.电流的磁效应
演示:电流的磁效应(奥斯特实验)
1. 将导线放在小磁针的上方,让它和小磁 针相平行。
2. 接通电源(短路),观察小磁针是否转动以 及转动方向。
3.通电螺线管的磁场与条形磁体相似 ,都有磁极.
4.利用安培定则来判定通电螺线管的 磁极.
检测反馈
1.研究“通电导体周围存在磁场”的实验如图
所示,以下观点正确的是 ( D )
A.断电时,静止的小磁针N极指向地理南极附近
B.通电时,导线周围真实存在着磁感线 C.法拉第通过此实验首先发现电与磁之间存在联系 D.要使小磁针偏转方向相反,将电池正负极对调即可
3.改变通电电流的方向后发生什么现象? 通电电流方向相反,小磁针偏转方向也相反.
• 说明:磁场方向与电流方向有关.
归纳与提升
总结奥斯特实验:
结论:1、通电导线周围存在着磁场; 2、电流的磁场方向与电流方向有关。
▪——这种现象叫电流的磁效应

人教版物理九年级全一册《第2节 电生磁》教案

人教版物理九年级全一册《第2节 电生磁》教案

人教版物理九年级全一册《第2节电生磁》教案一. 教材分析《第2节电生磁》是人教版物理九年级全一册的一节重要内容,主要介绍了电流的磁效应。

通过本节课的学习,学生将了解电生磁的现象,理解电流产生磁场的原理,并掌握相关实验操作技能。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和抽象思维能力。

他们对电流和磁场有一定的了解,但可能对电生磁的现象和原理认识不够深入。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生通过实验观察现象,分析原理,提高他们的科学探究能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解电生磁的现象,理解电流产生磁场的原理,学会使用安培定则判断通电螺线管的磁极。

2.过程与方法:通过实验观察电生磁的现象,培养学生的观察能力和实验操作能力;通过分析实验结果,提高学生的科学探究能力。

3.情感态度价值观:激发学生对物理现象的好奇心,培养他们积极探索科学的精神。

四. 教学重难点1.重点:电生磁的现象,电流产生磁场的原理。

2.难点:安培定则的应用,通电螺线管磁极的判断。

五. 教学方法1.实验法:通过观察实验现象,引导学生认识电生磁的现象。

2.讲解法:讲解电流产生磁场的原理,引导学生理解电生磁的内在规律。

3.讨论法:分组讨论实验结果,分析电流产生磁场的原理。

4.提问法:引导学生思考问题,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.实验器材:电池、导线、铁钉、小磁针、通电螺线管等。

2.教学工具:多媒体课件、黑板、粉笔等。

七. 教学过程导入(5分钟)教师通过展示奥斯特实验的图片,引导学生回顾电流的磁效应。

提问:你们知道电流周围存在磁场吗?电流产生的磁场有哪些特点?呈现(10分钟)1.教师演示实验:将通电螺线管放入小磁针上方,观察小磁针的偏转情况。

引导学生注意观察实验现象。

2.学生分组实验:每组学生自行操作实验,观察通电螺线管周围的磁场分布。

操练(15分钟)1.学生分组讨论:根据实验结果,分析电流产生磁场的特点。

2.教师提问:你们能否用安培定则判断通电螺线管的磁极?引导学生思考并回答。

第2节 电生磁人教版九年级下册物理 第2节 电生磁第2节 电生磁(教案)

第2节 电生磁人教版九年级下册物理  第2节 电生磁第2节 电生磁(教案)

第2节电生磁新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。

到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作探究探究点一:电流的磁效应活动1:针对导课的问题,老师让学生交流、讨论如何设计实验来验证你的猜想?需要哪些实验器材?总结:选取电源、导线和开关、小磁针。

将电源、导线、开关连接成一个闭合电路,将小磁针放在周围,观察小磁针是否发生偏转。

活动2:根据学生所设计的实验,让学生动手验证。

根据实验现象,阐明你的猜想。

总结:导线通电后,发现小磁针发生偏转,说明通电导体周围能够产生磁场。

活动3:要想让小磁针偏转的方向相反,然后如何操作?自己动手实验验证,这又说明说明什么问题?总结:通电导体电流的方向改变,周围磁场的方向也随之改变。

归纳总结:电流周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。

这就是电流的磁效应。

拓宽延伸:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特第一个发现的,所以该实验叫奥斯特实验,它揭示了电和磁不是孤立的,而是有密切的联系。

活动4:其实我们今天研究的问题早在1820年丹麦伟大的物理学家奥斯特在一次偶然的实验中就发现了电和磁之间是有联系的,他是怎样做这个实验的呢?我们一起来看看视频吧!播放视频!探究点二:通电螺旋管的磁场活动1:看了这个视频实验后,大家觉得与我们刚才做的实验相比,有哪些不同吗?视频中的小磁针偏转的角度那么大,而我们实验的时候却那么小,可能是什么原因形成的?小组之间交流、发言。

总结:在实验中利用短路获得较强的电流来增加磁性。

活动2:在一般情况下是不允许的,在实际生活中人们一般把导线弯成各种形状,发现把导线绕成一圈一圈的螺线管状,磁场就会强得多,这样在生产生活中用途就大,下面我们也来制作一个螺线管。

总结:展示每个小组制作的螺线管。

人教版九年级物理 第20章第2节电生磁教学设计

人教版九年级物理 第20章第2节电生磁教学设计

文档:人教版九年级物理第20章第2节电生磁教学设计一、教学内容本节课的教学内容选自人教版九年级物理第20章第2节“电生磁”。

本节课主要介绍电流的磁效应,通过实验现象引出电流周围存在磁场,并进一步说明电流的磁场的性质。

教材内容具体包括:1. 电流的磁效应实验:通过实验观察到电流周围存在磁场,奥斯特实验。

2. 电流磁场的性质:描述电流磁场的基本性质,如方向、强度等。

3. 电流的磁效应应用:介绍电流磁效应在实际生活中的应用,如电动机、发电机等。

二、教学目标1. 理解电流的磁效应,知道电流周围存在磁场。

2. 学会使用安培定则判断通电螺线管的磁极。

3. 了解电流磁效应的应用,提高学生的学习兴趣和实际问题解决能力。

三、教学难点与重点重点:电流的磁效应,电流磁场的性质。

难点:安培定则的应用,电流磁效应在实际生活中的应用。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、电流的磁效应实验器材(如通电螺线管、小磁针等)、实物图片或模型。

学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示电动机、发电机等实际应用产品,引导学生思考电流和磁场之间的关系。

2. 实验观察:进行电流的磁效应实验,让学生观察到电流周围存在磁场。

引导学生用实验现象解释电流磁效应。

3. 知识讲解:讲解电流磁场的性质,如方向、强度等。

引导学生掌握电流磁场的性质。

4. 技能训练:让学生用安培定则判断通电螺线管的磁极,巩固所学知识。

5. 实际应用:介绍电流磁效应在实际生活中的应用,如电动机、发电机等,激发学生的学习兴趣。

7. 随堂练习:设计一些有关电流磁效应的题目,让学生当场完成,检验学习效果。

六、板书设计1. 电流的磁效应2. 电流磁场的性质3. 安培定则4. 电流磁效应的应用七、作业设计1. 描述一个生活中的电流磁效应应用实例,并说明其原理。

答案:如扬声器。

扬声器利用电流的磁效应,通过变化的电流产生变化的磁场,使扬声器振动,产生声音。

2. 用安培定则判断通电螺线管的磁极,并说明其原理。

物理人教版九年级全册第2节 电生磁课件

物理人教版九年级全册第2节 电生磁课件

S
NN
S
第2节 电生磁
小结:
安培定则应用:
• 1.由螺线管中的电流方向,判断通电螺线管 的N、S极;
• 2.已知通电螺线管的N、S极,判定螺线管 中电流的方向;
• 3.根据通电螺线管的N、S极以及电源的正 负极,画出螺线管的绕线方向。
第2节 电生磁
※归纳总结
1、电流的磁效应: 通电导线周围存在 磁场 磁场的方向跟 电流的方向 有关。
甲 通电
乙 断电
丙 改变电流方向
关注电短实验分享
第2节 电生磁
一、电流的磁效应
回顾
第2节 电生磁
一、电流的磁效应
电流的磁效应:通电导线的周围存在与电流方向有关的磁场。
奥斯特实验
甲 通电
乙 断电
丙 改变电流方向
比较甲乙:_____通__电__导___体__周__围__存__在___磁__场________________; 比较甲丙:___磁___场__方__向__跟___电__流__的__方___向__有__关_____________;
You Know, The More Powerful You Will Be
结束语
当你尽了自己的最大努力时,失败也是伟大的 ,所以不要放弃,坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
结论:通电螺线管的外部磁场与条形磁体的磁场相似; 它的两端相当于条形磁体的两极。
回答关于磁场描述演示相识
第2节 电生磁
二、通电螺线管的磁场:
1、螺线管 2、通电螺线管的磁场
(1)通电螺线管的外部磁场与哪种磁体相似? (条形磁体) (2)通电螺线管的极性与环绕螺线管的电流方向之间有什么关系?

人教版物理九年级下册 第二十章 电与磁第 2 节 电生磁 课件

人教版物理九年级下册 第二十章 电与磁第 2 节 电生磁 课件

观察实验,画出通电螺线管的磁感线。
对比通电螺线管的磁场以及前面学过的磁体 周 围的磁场,它的形状与哪种磁体相似?
(2)探究通电螺线管的磁极与什么因素有关 通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场相似,它的两端就相当于条形磁 铁的两个磁极。那么通电螺线管的磁极与哪些因素有关呢?
设计实验:在通电螺线管的外部放一些小磁针,利用漆包线在瓷筒上绕成 螺线管,改变电流方向,确定通 电螺线管的磁极。 进行实验:按照课本中的图进行绕线,给螺线管通电。 螺线管有两种绕法,每种绕法电流有两个方向,如下 图所示。尝试确定通 电螺线管的磁极。
第二十章 电与磁
第 2 节 电生磁
一 学习目标
1. 通过观察奥斯特实验,认识电流的磁效应,初步了解电与磁之间的联系。 2. 通过实验了解通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场相似, 以及知道通电 螺线管的极性与电流方向有关。 3. 会用安培定则判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管中的电流方向。
二 重难点
2. 通电螺线管的磁场 (1)探究通电螺线管外部的磁场分布把导线绕在圆 筒上,做成螺线管,各圈导线产生的磁场叠加在一起, 磁场就会强很多。展示一个螺线管,给螺线管通电, 能使小磁针转动。拿一个小磁针在通电螺线管周围 移动,观察小磁针的变化。 我们如何研究通电螺线管周围的磁场呢?
我们已经知道借助铁屑可以研究磁体周围磁场的分布情况,也可以利 用类似的方法来研究通电螺线管 周围的磁场。在螺线管的两端各放 一个小磁针,并在硬纸板上均匀地撒满铁屑。 通电后观察小磁针的指向,轻敲纸板,观察铁屑的排列情况。改变电 流方向,再观察一次。用线画出铁粉的形状。
【安培定则】用右手握螺线管,让四指 指向螺线管中电流 的方向,则大拇指所 指的那端就是螺线管的 N 极。 如图 所 示。

【人教版】九年级下册物理:第2节电生磁教案

【人教版】九年级下册物理:第2节电生磁教案

第 2节电生磁教课目的一、知识与技术1.经过实验认识电流四周存在磁场。

2.研究通电螺线管外面的磁场方向,认识通电螺线管外面磁场与条形磁体的性质相像。

3.会判断通电螺线管的电流方向和两头的极性。

二、过程与方法1.经过察看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.经过对实验的剖析,提升学生比较、剖析、归纳得出结论的能力。

三、感情、态度与价值观经过认识电与磁之间的互相联系 , 使学生乐于研究自然界的奇妙 , 培育学生的学习热忱 , 初步领悟研究物理规律的方法和技巧。

教课要点1.电流的磁效应。

2.通电螺线管的磁场。

教课难点运用安培定章判断通电螺线管的极性或通电螺线管的电流方向。

教具准备电源、导线、开关、小磁针、铁钉、多媒体课件。

教课过程新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,而后发问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依照是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不可以吸引铁屑惹起学生思想矛盾,此时教师将纸盒翻开,让学生理解,方才产生的磁可能跟电相关。

究竟磁能否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作研究研究点一:电流的磁效应活动 1:针对导课的问题,老师让学生沟通、议论如何设计实验来考证你的猜想?需要哪些实验器械?总结:选用电源、导线和开关、小磁针。

将电源、导线、开关系结成一个闭合电路,将小磁针放在四周,察看小磁针能否发生偏转。

活动 2:依据学生所设计的实验,让学生着手考证。

依据实验现象,说明你的猜想。

总结:导线通电后,发现小磁针发生偏转,说明通电导体四周能够产生磁场。

活动 3:要想让小磁针偏转的方向相反,而后如何操作?自己着手实验考证,这又说明说明什么问题?总结:通电导体电流的方向改变,四周磁场的方向也随之改变。

归纳总结:电流四周存在磁场,磁场的方向跟电流的方向相关。

这就是电流的磁效应。

拓宽延长:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特第一个发现的,所以该实验叫奥斯特实验,它揭露了电和磁不是孤立的,而是有亲密的联系。

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第2节 电生磁 知识要点
课标要求 1.电流的磁效应
通过实验了解电流周围存在磁场 2.通电螺旋管的磁
场 会探究通电螺旋管外部的磁场方向,了解通电螺旋管外部的磁场与条形磁体的相似.会判断通电螺旋管的电流方向和两端的极性
新课引入
老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。

到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!
合作探究
探究点一:电流的磁效应
活动1:针对导课的问题,老师让学生交流、讨论如何设计实验来验证你的猜想?需要哪些实验器材?
总结:选取电源、导线和开关、小磁针。

将电源、导线、开关连接成一个闭合电路,将小磁针放在周围,观察小磁针是否发生偏转。

活动2:根据学生所设计的实验,让学生动手验证。

根据实验现象,阐明你的猜想。

总结:导线通电后,发现小磁针发生偏转,说明通电导体周围能够产生磁场。

活动3:要想让小磁针偏转的方向相反,然后如何操作?自己动手实验验证,这又说明说明什么问题?
总结:通电导体电流的方向改变,周围磁场的方向也随之改变。

归纳总结:电流周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。

这就是电流的磁效应。

拓宽延伸:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特第一个发现的,所以该实验叫奥斯特实验,它揭示了电和磁不是孤立的,而是有密切的联系。

活动4:其实我们今天研究的问题早在1820年丹麦伟大的物理学家奥斯特在一次偶然的实验中就发现了电和磁之间是有联系的,他是怎样做这个实验的呢?我们一起来看看视频吧!播放视频!
探究点二:通电螺旋管的磁场
活动1:看了这个视频实验后,大家觉得与我们刚才做的实验相比,有哪些不同吗?视频中的小磁针偏转的角度那么大,而我们实验的时候却那么小,可能是什么原因形成的?小组之间交流、发言。

总结:在实验中利用短路获得较强的电流来增加磁性。

活动2:在一般情况下是不允许的,在实际生活中
人们一般把导线弯成各种形状,发现把导线绕成一圈一圈的螺线管状,磁场就会强得多,这样在生产生活中用途就大,下面我们也来制作一个螺线管。

总结:展示每个小组制作的螺线管。

活动3:请每个小组给螺线管通电,然后去吸引铁屑,看哪一个螺线管吸引的铁屑最多。

学生实验。

教师巡查,不能吸引铁屑的小组讨论解决,可以请其他小组的同学帮忙。

(通过吸引铁屑的多少让学生内心明了用铁钉的实际意义)。

活动4:小组之间根据自己的实验,试着讨论、交流一下,螺旋管的磁场特点。

总结:螺旋管的磁场与条形磁铁的磁场相似。

活动5:如何改变螺旋管磁场方向?学生自己动手实验、进行验证。

总结:螺旋管的磁场方向与电流的方向有关。

活动6:(出示投影),下面请大家看画面中蚂蚁和猴子是怎么说的,我们能否受到某种启示呢?学生之间交流、讨论螺线管的磁场方向如何规定?如果我们自己沿着电流方向走,北极在哪一边?你能用右手来概括通电螺线管的北极与电流方向的规律吗?
活动7:学生根据自己的理解,畅所欲言的发表自己的观点,在思维与思维的碰撞中,得出安培定则。

总结:伟大的物理学家安培通过实践发现在我们的右手上找到了规律,人们为了纪念他,把他总结的规律规定为安培定则。

归纳总结:右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那一端就是通电螺线管的N极。

典例1 (2015•聊城)如图所示,小磁针静止时,标出电源的“+”、“-”极及小磁针的N
极.
思路导引:根据磁感线的方向确定螺旋管的N、S极,然后根据磁体间的相互作用确定磁针的N、S极,再利用安培定则确定电源的正、负极。

参考答案:
板书设计
第2节电生磁
教学反思
电流的磁效应是学习电磁现象的重要基础。

因此,要尽可能让学生认识到电流及其周围的磁场是同时存在而密不可分的。

为了说明这个问题,在做奥斯特实验的时候,要让学生亲手做实验,把小磁针放在直导线附近,通过观察导线通电时和断电时小磁针发生的变化,帮助学生加深对知识的理解,初步认识电与磁之间存在某种关系。

通电螺线管的磁场是本节的重点之一,因此,要让学生自己去探究,用自己的语言表述出通电螺线管的极性与电流方向之间的关系,以培养学生的观察能力、空间想象能力和语言表达能力。

探究结束后,让学生自己归纳、判断通电螺线管的极性和电流方向的方法,再在师生相互交流的气氛中引导学生得出安培定则。

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