2017-2018学年九年级物理全册 20.2 电生磁导学案 (新版)新人教版
20.2 电生磁
一、学习目标
1、通过对日常生活、工业生产中的电器设备的观察,能说出电与磁有密切的联系。
2、通过学习能说出电流周围存在磁场。
3、通过探究实验,了解通电螺线管对外相当于一条形磁铁。
4、通过学习会用右手螺旋定则安培定则确定通电螺线管的磁极或螺线管上的电流
方向。
5、在认识通电螺线管特性的基础上了解电磁铁的构造。
二、学习指导
本节学习电流的磁场这一重要的物理现象及通电螺线管和电磁铁这些重要的电磁学器材,应掌握的知识较多。
可及时总结、巩固,本节知识的学习过程,主要运用实验探究的方法。
三、释疑解难
1、怎样理解奥斯特实验?
(1)丹麦物理学家奥斯特通过实验首先发现电流具有效应,即通电导体和磁体一样,周围存在着磁场,而且电流的磁场与通电导线中的电流方向有关.
(2)奥斯特实验的物理意义在于揭示了电现象和磁现象不是彼此孤立的,而是有密切联系的.这一重大发现激发了各国科学家探索电磁本质的热情,有力的推动了电磁学的深入研究.
2、怎样判断通电螺线管的磁极或电流?
运用右手螺旋定则判定通电螺线管的磁极或电流,运用右手螺旋定则判定时注意:
(1)要用右手,手用错则判断的结果恰好相反.
(2)要把四个手指并拢且弯曲成环状,弯曲的手指尖所指的方向是电流的方向.
可以把书或本子卷成纸状,在纸筒上画出导线的绕法和电流的方向,要用右手握住筒练
习.
(3)大拇指要挺起,大拇指尖所指的那端是螺线管的N极.
3、正确理解通电螺线管的磁场
通电螺线管的周围也存在着磁场,其外部磁场的形状与条形磁体的磁场一样,两端相当于条形磁体的N、S两个极,其内部也存在磁场,且内部磁感线的方向由S极指向N极,也就是说:放在通电螺线管内静止的小磁针N极所指的那一端,就是通电螺线管的N极,通电螺线管内部的磁感线与外部从N极到S极的磁感线组成闭合的曲线。
4、电磁铁
(1)电磁铁的工作原理
电磁铁是内部插有铁芯的螺线管,当通电螺线管插入铁芯后,由于铁芯被磁化产生了与原螺线管方向一致的磁场,因而它的磁性比原来强得多,因此电磁铁就是利用电流的磁效应和通电螺线管中插入铁芯后磁性大大增强的原理工作的。
(2)电磁铁的铁芯用软铁而不用钢
电磁铁要求其磁性随着通入电流的大小而发生明显变化,而且还要求可以通过电流的通断来控制磁性的有无.软铁容易被磁化,磁性也很容易消失,而钢具有保持磁性的性质,钢被磁化后磁性不消失而成为永磁体,所以电磁铁的铁芯用软铁而不用钢。
四、自我检测
1、通电螺线管磁性的有无是由来决定的,磁极的极性是由来决定的。
2、奥斯特实验表明,通电导线和磁体一样,周围存在着。
在磁场的某一点,
小磁针静止时其(选填“南”或“北”)极所指的方向就是该点的磁场方向。
3、利用电源、开关、滑动变阻器及电磁铁等元件,设计一个磁性可调的电磁铁,
画出电路图。
五、交流园地
六、课外空间
研究电磁铁
用小磁针探查通电螺线管的磁场,发现当螺线管内插入铁芯时,由于铁芯被磁化,磁场大大增强。
因此,人们在利用通电螺线管得到强磁场时,一般都要把螺线管紧密地套在一个铁芯上,这样就构成了一个电磁铁。
电磁铁有什么特点?它的磁性强弱跟哪些因素有关系呢?请你自己做实验来研究.
给你的实验器材是:一个线圈匝数可以改变的电磁铁、电源、开关、滑动变阻器、电流表和一小堆大头针.
1、电磁铁的磁性跟电流的通断有关系吗?
把电磁铁和电源、开关串联起来.观察通电和断电时电磁铁对大头针的作用.
2、电磁铁的磁性强弱跟电流的大小有关系吗?
把电源、开关、滑动变阻器、电流表和电磁铁上匝数较少的线圈串联起来.调整变阻器的滑片,使通电时电路中的电流较小.观察通电时电磁铁吸引大头针的数目.然后移动变阻器的滑片,使电流增大,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化.
3.对外形相同的螺线管,电磁铁的磁性强弱跟线圈的匝数有关吗?
改变电磁铁的接线,增加通电线圈的匝数,同时调整变阻器的滑片,使电流保持不变,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化。
将你的实验结果填入下面的空白处:
(1)电磁铁通电时磁性,断电时磁性。
(2)通入电磁铁的电流越大,它的磁性越。
(3)在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越。
电磁铁在实际中用处很多,它最直接的应用之一是电磁起重机,工厂里搬运钢铁的电磁起重机安装在吊车上,可以上下移动,还可以跟吊车一起移动,大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材,电磁铁在电铃、电报机、发电机、电动机、自动控制上都有应用。
电磁铁的应用——电磁电器
在车间里,我们常看到工人师傅通过按钮,就能轻松自如地控制大机床的运转,其奥妙就在电路中有一个电磁继电器。
如果在继电器的螺线管的两端上接上低压电源,触点的另两端接在高压电源上,实现了用低压电路控制高压电路。
带电体和磁体有许多相似性质,是巧合?还是它们之间存在着某种联系?这个问题,激励着科学家们一次又一次去探索,去寻找磁与电的联系。
直到1820年,丹麦物理学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现;当导线中通过电流时,旁边的磁针发生了偏转,这个意外的现象引起了奥斯特极大的兴趣,他又继续做了许多实验,终于证实了电流的周围存在着磁场。
这一重大发现,揭示了电和磁之间的联系,激发了人们探索电磁本质的热情,有力推动了电磁学的深入研究。
既然电能产生磁,我们为什么平时觉察不到呢?这是因为磁场太弱的缘故。
做成电磁铁,磁场就会加强,就不难发现磁场的特性。
不能成功的设计
到钢铁厂参观,炼钢车间是一派生机勃勃繁荣景象。
电磁起重机成吨成吨地把生铁原料吊起,转运到炼钢炉上面。
一杀那,铁料哗啦滑落进了炼钢炉,不一会,炉口火舌焰焰,白的铁水去碳除杂质,等电铃一响,一炉优质钢就要诞生了。
炼钢工人把钢液倒进钢包,浇钢工又把钢水注入钢锭模子,待钢水凝固、拆去钢模就得到成品——钢锭,这时行车必须赶紧把这些钢锭运走,以便空出地方迎接另一批新的钢锭的到来。
喜欢动脑筋、爱搞革新的人,看到钢锭行车运输效率不高,很着急,想设计一个大功率的牵引电磁铁,让数吨计的钢锭像生铁那样吸起来,灵活自如地运走,给夺钢战斗增添新型武器该有多好啊!
可是,这个良好的愿望、大胆的设想总是不能成功,设计者找了各种失败的原因,原来问题在对钢铁本质的认识不深刻。
钢铁是一种典型的铁磁性物质,铁磁质是由许多
体积小叫做磁的东西组成的。
磁本身具有磁性,由于各磁畴的排列方向没有一定规律,整体的铁磁质就不显磁性。
当外磁场(如电磁起重机)作用时,磁大小、方向发生变化,大多数磁按外磁场方向整齐排列,于是铁磁质被磁化并同外磁场相互作用,这就是磁铁所以能“吸铁”的基本道理。
但当铁磁质的温度升高时,内部分子热运动会影响磁的排列,以至磁性减弱;当达到某一温度时,铁磁质将完全失去磁化性质。
这个温度我们称为居里温度(即失去铁磁性的温度,也称居里点)。
经过测定,铁的居里温度是769℃。
可想而知,钢液的温度高达1400℃,即使凝固冷却,短时间内也有上千度的高温,电磁铁也就无用武之地,不可能吸起钢锭了。
看来,在炼钢车间里要提高钢锭的运输效率,还得找其他窍门才行。
工业上还有许多铁磁性材料在默默无闻地发挥作用。
例如:变压器可以把电能或信号很快地转换和传递,磁棒可以集束电磁波束,使半导体收音机免除了长长的天线,还有电子计算机里的磁芯存储器、调谐线圈用的螺纹磁芯等等,设计这类电子机器一定得注意;不要使它们的工作温度达到居里温度,否则功能再完善的现代化机器,也会遭到失效.
自我检测答案
1.电流的有无电流的方向
2.磁场;北
3.
本文档仅供文库使用。
百度文库是百度发布的供网友在线分享文档的平台。
百度文库的文档由百度用户上传,需要经过百度的审核才能发布,百度自身不编辑或修改用户上传的文档内容。
网友可以在线阅读和下载这些文档。
百度文库的文档包括教学资料、考试题库、专业资料、公文写作、法律文件等多个领域的资料。
百度用户上传文档可以得到一定的积分,下载有标价的文档则需要消耗积分。
当前平台支持主流的doc(.docx)、.ppt(.pptx)、.xls(.xlsx)、.pot、.pps、.vsd、.rtf、.wps、.et、.dps、.pdf、.txt 文件格式。
人教版物理九年级全册第20章第2节电生磁导学案-最新教学文档
人教版物理九年级全册第20章第2节电生磁学习目标:1、认识电流的磁效应。
2、认识电流的磁场跟电流方向间的关系。
3、通电直导线和通电螺线管的磁感线分布规律。
重点:通电螺线管的磁场。
难点:会运用安培定则,判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。
一、自主学习:1、丹麦物理学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现:当导线中有电流时,它旁边的磁针发生了偏转,他做了许多实验终于证实。
2、通电导体的周围有磁场,磁场的方向跟有关,这种现象叫做。
3、通电螺线管外部的磁场与的磁场相似,它的极性跟有关,可以用来判定。
判定方法是:二、合作互学1、电流的磁效应演示实验:(演示奥斯特实验)。
表明:。
这个实验最早是丹麦物理学家奥斯特发现的,我们将这个实验称为。
重做奥斯特实验,改变电流的方向,让学生观察出现的现象。
现象表明:,这种现象叫做。
2、通电螺线管的磁场,做成,也叫,各条导线的磁场叠加在一起,磁场就会强得多。
那么通电螺线管的磁场是什么样的呢?探究实验:做课本图20.2-4实验,研究通电螺线管的磁场可能与哪种磁体的相似。
得出结论:通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似。
探究实验:做课本图20.2-6实验,研究通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?得出结论:通电螺线管的极性跟有关。
3、安培定则由上述探究实验可知:通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似,通电螺线管的磁性跟有关。
通电螺线管的磁性跟电流的方向之间的关系可用来判定,方法是:三、自觉练习:1、在所示图中,标出通电螺线管的N极和S极2、如图所示,螺线管的左端是N极,应如何绕.3.如图所示的图中,两个线圈,套在一根光滑的玻璃管上,导线柔软,可自由滑动,开关S闭合后则()A.两线圈左右分开;B.两线圈向中间靠拢;C.两线圈静止不动;D.两线圈先左右分开,然后向中间靠拢.4、许达同学在探究通电螺线管的极性和管外磁场的分布情况时,在螺线管外部的a、b、c处摆放了三个小磁针,如图2-2所示,当他闭合开关,等到小磁针静止后,下面的说法中正确的是()A.小磁针a、b的左端是N极、小磁针c的右端是N极B.小磁针a、c的左端是N极、小磁针b的右端是N极C.小磁针b、c的左端是N极、小磁针a的右端是N极D.小磁针a、c的右端是N极、小磁针b的左端是N极5.如图所示,两通电螺线管在靠近时相互排斥,请在B图中标出通电螺线管的N、S极,螺线管中电流的方向及电源的正负极。
九年级物理全册 20.2 电生磁导学案 (新版)新人教版
电生磁备课笔记课外拓展:(1)一切通电导体周围都存在着磁场,不论是铁、钴、镍还是铜、铝等金属做成的导线.(2)此外,电流磁场的强弱与电流的大小有关,电流越大,产生的磁场越强.(3)直导线电流的磁场方向及判断:用右手握住导线,拇指指向电流方向,四指指向即为磁场方向.直导线电流磁场的磁感线是以导线为圆心的同心圆,如图所示.特别提醒:物理实验都需要有一定的控制条件:①奥斯特做电流磁效应实验时就应排除地磁场对实验的影响.故进行奥斯特实验时,通电直导线水平南北方向放置效果最好;②导线要用铜、铝线,不能用铁丝;③实验时通电时间要短,防止损坏电源.分析和结论: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;③导线通有电流,小磁针就偏转,断开电流,又会恢复原来的状态(如图乙,说明是通电导线产生了磁场.备课笔记小组问题探讨:1.奥斯特实验的原理及目的是什么?2.请同学们讨论下,在实验过程中运用了哪些思想方法?要求每个学生画出手边所用的那个螺线管的结构示意图,画完后小组内交换.(说明:学生从没画过甚至没见过螺线管及示意图,所必须示范和指导,否则没法判断极性与电流方向的关系,备课笔记特别提醒:此题不选B,是因为蹄形磁铁在电流产生的磁场中变化不是很明显(或无变化).点拨:通电螺线管磁性的强弱可以通过螺线管中的电流的大小来控制,电流增大,磁性增强.【例2】图中小磁针静止时指向正确的是()解析:由右手螺旋(安培)定则可知螺线管的磁极,则由磁极间的相互作用可知小磁针的指向.答案:B备课笔记思想方法:通电导体周围是否存在磁场及磁场方向与哪些因素有关,我们不便于直接观察,所以在探究时我们采用了转换法,通过小磁针有无偏转及偏转方向加以探究,这种方法在物理学中经常用到.物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法.特别提醒:决定通电螺线管磁极极性的根本因素是电流的环绕方向,而不是导线的绕法.当两个螺线管上电流的环绕方向一致时,它们两端的磁极极性就相同.安培定则的应用一般有以下几种:一是由螺线管中的电流方向,判断通电螺线管的南、北极;二是已知通电螺线管的南、北极,判断螺线管中电流的方向;三是根据通电螺线管的南、北极以及电源的正、负极,画出螺线管的绕线方向教师用多媒体播放例题,并给学生讲解.】请在图甲中完成合理的电路连接.(要求导线不交叉)图甲图乙解析:运用安培定则来判断通电螺线管的N、S极.根据安培定则,左边的通流入、b流出;右边的通电螺线管电流应从电路连接时,可采用串联,也可采用并联.备课笔记规律总结:安培定则中共涉及三个方向:电流方向、线圈绕向、磁场方向,一般考查的角度有3个:(1)利用安培定则判断通电螺线管的磁极;(2)利用安培定则判断通电螺线管中电流的方向;(3)利用安培定则判断通电螺线管中线圈的绕向.规律总结:(1)决定通电螺线管极性的根本因素是螺线管上电流的环绕方向,而不是通电螺线管上导线的绕法或电源的正、负极的接法.判断时必须让右手的四指环绕的方向与电流的环绕方向一致.(2)运用安培定则不仅可以判断通电螺线管的N极、S极,也可以反过来判断通电螺线管中的电流方向,具体做法是:用右手握住螺线管,拇指指向螺线管的N极,则四指弯曲的方向就是螺线管中电流的方向.第1题图 第2题图 2.解答:如图所示.【解析】先根据磁极间的相互作用规律确定通电螺线管的磁极,再让右手的备课笔记易错提醒: 要记住安培定则用的是右手;不是左手,手用错,判断出来的肯定是不正确的.课外拓展: 两平行直导线通相同方向电流,二者相互吸引;通相反方向电流,二者相互排斥,如图所示.布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一课时的内容1.这节课的概念较多,中间的小探究实验有两三个,所以时间会很紧,根据。
九年级物理全册20电与磁复习和总结导学案新人教版(new)
电与磁知识点2电生磁【例2】在下图中标出开关S闭合后电源的正极和置于螺线管正上方小磁针的N极答案:解析:运用安培定则,已知通电螺线管右端为N极,则可判断出电源左端为正极;同时根据异名磁极相互吸引,可知小磁针左端为N 极。
知识点4磁场对电流的作用【例5】在制作简易电动机过程中,若要改变电动机的转动方向,可以()A.改变通电电流的大小B.将电源的正负极对调C.换用磁性更强的磁铁D.增加电动机的线圈匝数解析:电动机是根据通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的,通电导体在磁场中受力的方向与电流方向和磁场方向有关,二者只改变一个时,导体受力方向改变,二者同时改变时,导体受力方向不变。
所以要改变电动机的转动方向,可采取的措施是只改变电流方向或只改变磁场方向。
故正确选项为B.答案:B2017年秋九年级物理全册 20 电与磁复习和总结导学案(新版)新人教版【例7】小科对电磁炉很感兴趣,在老师的指导下进行了如下实验:(1)查找资料后知道家用电磁炉内部有一个很大的线圈;(2)用导线连接指示灯的两个接线柱后,指示灯不发光;而把它放置于电磁炉上,启动电磁炉,指示灯能发光,如图所示.由于通电的电磁炉周围存在着磁场,它具有的能量在一定条件下会转化为能,使指示灯发光.由此可猜测,电磁炉周围存在的磁场是 (填“变化”或“不变化”)的。
解析:根据题干知道:把闭合的线圈放入磁场中,指示灯亮,说明有感应电流产生.因为闭合的线圈没有运动,由此猜想,电磁炉周围的磁场是变化的,因为只有变化的磁场才能产生感应电流.答案:电变化教学板书布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一课时的内容.尊敬的读者:备课笔记规律总结:把中考考查频率最高的三种电磁现象归纳如下:(1)电生磁(电流磁效应):发现者:奥斯特实验装置图:方向:电流的磁场方向与电流的方向有关.应用:电磁铁、电磁继电器、电铃(2)磁场对电流的作用:实验装置图:方向:通电导体受力的方向与电流方向和磁感线的方向有关.能量转化:电能→机械能应用:电动机、扬声器(3)磁生电(电磁感应)发现者:法拉第实验装置图:方向:感应电流的本文由我和我的同事在百忙中收集整编出来,本文档在发布之前我们对内容进行仔细校对,但是难免会有不尽如人意之处,如有疏漏之处请指正,希望本文能为您解开疑惑,引发思考。
九年级物理全册 20.2电生磁学案 (新版)新人教版
——————————新学期新成绩新目标新方向——————————第2节电生磁【学习目标】1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.知道通电导线周围存在着磁场,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。
【预学部分】1.丹麦物理学家第一个发现了电与磁之间的联系。
通电导线周围存在与电流有关的,这种现象叫电流的磁效应。
2.通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似。
通电螺线管两端的极性与其中的电流方向。
3.用握住螺线管,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。
【合学部分】合学一:电流的磁效应阅读教材124-125页电流的磁效应部分内容,完成展示一的问题。
合学二:通电螺线管的磁场、安培定则阅读教材125-127页通电螺线管的磁场与安培定则部分内容,完成展示二的问题【展示部分】展示一:电流的磁效应观察上方的三幅图,分别有什么实验现象?根据实验现象能得出什么结论?这个效应叫电流的什么效应?它是由谁发现的?展示二:通电螺线管的磁场、安培定则通电导线周围存在磁场,为什么却不能吸引铁屑呢?如何增强通电导线的磁场呢?通电螺线管的外部磁场与哪种磁体的相似?如何判定通电螺线管的N、S极?尝试判定126页甲乙丙丁四副图的N、S极【点拨部分】对所遇到的问题进行适时点拨【反馈部分】1.第一位证实电流周围存在着磁场的科学家是()A.牛顿B.焦耳C.安培D.奥斯特2.如图所示,通电螺线管周围的小磁针静止时,小磁针指向不正确的是()A.aB.bC.cD.d3.下列通电螺线管周围的小磁针N极的标注方向正确的是()4.如图所示,当闭合开关S后,通电螺线管Q端附近的小磁针N极转向Q端,则()A.通电螺线管的Q端为N极,电源a端为正极B.通电螺线管的Q端为N极,电源a端为负极C.通电螺线管的Q端为S极,电源a端为正极D.通电螺线管的Q端为S极,电源a端为负极5.玩具小船上固定有螺线管(有铁芯)、电源和开关组成的电路,如图所示,把小船按图示的方向放在水面上,闭合开关,船头最后静止时的指向是()A.向东B.向南C.向西D.向北6.如图所示,将一根导线弯成圆形,在其里面放置一个小磁针,通电后,小磁针的N极将()A.向纸里偏转B.向纸外偏转C.静止不动D.无法判断7.如图所示,甲、乙为两枚能够自由转动的小磁针,当导线中通以如图方向的电流时,则()A.甲偏转、乙不动B.乙偏转、甲不动C.甲、乙都发生偏转D.甲、乙都不动8.如图所示,根据通电螺线管的电流方向,标出电源的正、负极和通电螺线管两端的磁极。
20.2 《电生磁》—人教版九年级物理全册导学案
20.2 《电生磁》—人教版九年级物理全册导学案一、导入1. 导入目标•了解电流与磁场之间的关系•掌握电流通过导线时产生磁场的规律和性质2. 导入导学问题•电流通过导线时会产生磁场吗?•电流越大,磁场的强度会越大吗?•磁场的方向与电流的方向有关吗?二、电生磁1. 电流产生磁场电流通过导线时,会在导线周围产生磁场,这种现象称为“电生磁”。
根据实验的结果可以得出以下结论:•电流通过直导线时,在导线周围形成的磁场是一个闭合的环状磁场。
•导线离远处磁场的强度越来越小。
•电流的大小和导线位置对磁场的强度有影响。
2. 磁场的方向通过实验,我们可以发现:•当电流方向为垂直纸面向内时,磁场方向为顺时针方向。
•当电流方向为垂直纸面向外时,磁场方向为逆时针方向。
这表明磁场的方向与电流方向是有关系的。
3. 安培环路定理根据实验结果的总结,得出了安培环路定理:磁感应强度乘以一段弧长等于导线所包围的安培环路的电流之和。
这个定理的公式表达为:B * 2πr = I其中,B是磁感应强度,r是环路的半径,I是通过环路的电流。
三、电流与磁场的关系1. 直导线的磁场规律通过实验,我们可以得到以下结论:•直导线所形成的磁场强度与电流的大小成正比。
•磁场在导线附近是强的,在远离导线时逐渐减弱。
这说明直导线的磁场是径向磁场,磁感应线以导线为轴线呈同心圆环状分布。
2. 安培力规律根据实验结果的总结,得出了安培力规律:两段直导线之间的力与电流的大小和两段导线之间的距离有关。
这个定理的公式表达为:F = μ₀ * (I1 * I2) / r其中,F是力的大小,μ₀是真空中的磁导率,I1和I2是两段导线的电流,r 是两段导线之间的距离。
四、实例探究实例一:螺线管的磁场螺线管是一种绕成螺旋形的导线,它的形状决定了其磁场的分布。
请你思考以下问题:1.螺线管的磁场与电流的大小有关吗?2.螺线管的磁场与导线的匝数有关吗?3.螺线管的磁场与导线的长度有关吗?4.如何改变螺线管的磁场的方向?实例二:电磁铁的原理电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置。
九年级物理全册 20.2 电生磁教案 (新版)新人教版
第二节电生磁教学目标认识电流的磁效应。
知道通电导体周围存在着磁场;通电螺线管的磁场与条形磁铁相似。
会用安培定则判断通电螺线管的极性跟电流的关系。
教学重难点1通过奥斯特实验认识电流的磁效应。
2通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。
课时导学指导预习阅读课本P124-127文字内容和插图,把基本概念、规律、实验现象和结论用双色笔做上记号,并完成“学案”中“课前预习”。
然后各小组内部交流讨论,提出预习疑问,学习组长做好记录,准备展示。
交流展示1.各小组代表举手发言,报告“课前预习”练习答案,教师评价订正。
2.学生质疑,教师指导释疑。
拓展探究探究一:电流的磁效应实验1将一根直导线平行拉在静止的小磁针的上方,给导线通电,观察现象。
改变电源,改变电流方向重做一次实验,观察现象。
实验现象:通电前小磁针静止不动,通电时小磁针发生偏转(如图甲);切断电源,小磁针又回到原位(如图乙);改变电流方向时,小磁针偏转,但偏转方向与原来相反(如图丙)。
实验结论:①比较甲、乙两图,说明通电导线周围存在磁场。
②比较甲、丙两图,说明通电导线周围的磁场方向与电流方向有关。
【归纳总结】通电导线周围存在磁场,磁场方向跟电流方向有关。
这种现象叫做电流的磁效应。
探究二:通电螺线管的磁场实验2在穿过螺线管的有机玻璃板上均匀地撒些铁屑。
通电后轻敲玻璃板,观察铁屑的分布规律。
改变电流方向,用小磁针探测螺线管的磁极有无变化?实验现象分析:通电后轻敲玻璃板,铁屑的排列情况如图所示。
将通电螺线管中的电流方向改变,则放在它周围的小磁针的偏转方向也改变,说明通电螺线管的极性发生了变化。
结论:通电螺线管外部的磁场和条形磁铁的磁场相似,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极。
在通电螺线管周围,磁感线是从N极出发,回到S极。
【归纳总结】一切通电导体周围都存在磁场,无论是铁、铜、铝,还是其他金属做的导体。
从磁场方向上讲:通电螺线管周围的磁场分布和条形磁铁的磁场分布一样。
人教版九年级物理20.2《电生磁》导学案
人教版九年级物理20.2《电生磁》导学案一、学习目标1.了解电流对磁铁的作用和磁场对电荷的影响;2.掌握磁场概念,并能描述磁力线方向及其叠加规律;3.能够通过实验观察和测量,验证磁场叠加规律。
二、知识回顾1.电流是指单位时间内电荷通过导线某一截面的数量,用符号I表示,单位是安培(A)。
2.磁场是指磁铁或电流所产生的力的作用区域。
3.磁力线是描述磁场空间分布的线,磁力线的方向从磁南极指向磁北极。
三、新知预测根据课前预习的内容,请回答以下问题:1.电流通过导线时,导线周围会形成怎样的磁场?2.磁铁会对电荷有怎样的作用?3.磁力线的方向和磁场的强弱有什么关系?4.磁力线的叠加规律是怎样的?四、实验探究:验证磁场叠加规律实验步骤1.将一个长直导线固定在水平桌面上,通过导线流动电流;2.在长直导线左侧第一步骤的导线顶端固定一个磁感应线圈;3.在长直导线右侧第一步骤的导线顶端固定同样的一个磁感应线圈;4.测量两个磁感应线圈的位置和记录读数;5.更改长直导线通电的电流强度,在每次改变后重新测量两个磁感应线圈的位置和记录读数。
实验结果实验测得的电流强度和磁感应线圈位置的数据如下:电流强度(I/A)左侧磁感应线圈位置(cm)右侧磁感应线圈位置(cm)0.210200.415250.620300.825351.03040实验分析根据实验结果,观察电流强度和磁感应线圈位置的变化趋势,可得出以下结论:1.随着电流强度的增加,磁感应线圈的位置也随之增加;2.左右两个磁感应线圈的位置变化趋势相似,并且随着电流强度的增加,位置之差也增加。
实验验证根据实验结果,我们可以进一步验证磁场叠加规律:1.同向电流的磁场叠加:当两个同向电流通过导线时,其产生的磁场相互叠加,磁感应线圈位置之差会随着电流强度的增加而增加;2.反向电流的磁场叠加:当两个反向电流通过导线时,其产生的磁场相互叠加,磁感应线圈位置之差会随着电流强度的增加而减小;3.相互垂直的电流的磁场叠加:当两个相互垂直的电流通过导线时,其产生的磁场相互叠加,磁感应线圈位置之差保持不变。
人教版物理九年级全一册20.2《电生磁》导学案
人教版物理九年级全一册20.2《电生磁》导学案一、知识回顾在上一堂课中,我们学习了电现象和磁现象的基本概念。
电现象是指由于物体的内部结构和粒子间的相互作用所产生的现象,如静电、电流等。
而磁现象是指物体之间存在的磁力和磁场的相互作用现象。
在本节课中,我们将进一步学习电与磁的关系。
二、新概念引入在自然界中,我们常常会遇到一些现象:通电导线附近的铁屑会被吸引,电流通过的导线会在周围产生磁场。
为了更好地了解这些现象,我们引入以下两个概念:1. 电生磁所谓电生磁,是指电流通过导线时,周围会产生磁场的现象。
电流通过导线时,导线附近的每一点都有相应的磁场。
2. 磁生电所谓磁生电,是指磁场发生变化时,周围的导线中会产生感应电流的现象。
磁场通过导线时,导线中的每一匝都受到相应的感应电动势的影响。
三、实验探究为了更好地了解电生磁和磁生电的现象,我们可以进行如下实验:实验1:电生磁实验材料:•直流电源•导线•铁屑实验步骤:1.将直流电源的正、负极分别与导线的两端相连。
2.在导线附近撒上一些铁屑。
实验观察和结论:观察此时铁屑的变化,可以发现铁屑会被吸引并沿导线排列。
这就是电流通过导线时产生的磁场所引起的。
实验2:磁生电实验材料:•电磁铁•电源•导线实验步骤:1.将电源的正、负极分别与电磁铁的两端相连。
2.将一段导线的一端连接至电磁铁的中间,另一端不连接。
实验观察和结论:观察此时导线中是否有感应电流的产生。
根据实验结果可以得知,在磁场通过导线时,导线中会产生感应电流,这就是磁生电的现象。
四、电生磁与磁生电的关系通过上述两个实验的探究,我们可以发现电生磁和磁生电是相互关联的。
电生磁是指电流通过导线时产生的磁场,而磁生电是指磁场通过导线时产生的感应电流。
两者之间的关系可以总结如下:•电流通过导线时产生磁场,导线附近的每一点都有相应的磁场。
•磁场通过导线时产生感应电流,导线中的每一匝都受到相应的感应电动势的影响。
可以看出,电和磁是相互关联的,通过电流可以产生磁场,而通过磁场可以产生感应电流。
九年级物理全册20、2电生磁教案(新版)新人教版
20.2 电生磁基本思路:学习目标:一、知识目标1.认识电流的磁效应.2.知道通电导体周围存在着磁场;通电螺线管的磁场与条形磁体相似.3.理解电磁铁的特征和工作原理.二、能力目标1.通过观察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.通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳、结论的能力.三、德育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.重点:1.奥斯特的实验揭示了电流的磁效应.2.通电螺线管的磁场及其应用.难点:通电螺线管的磁场及其应用.教具准备:电脑平台、磁体、小磁针、电源、导线学法指导:实验法、讨论法、启发式.预习内容:做做磁悬浮取直径15 mm,厚8 mm的圆形磁铁,直径0.2 mm漆包线250 cm.装有两节五号电池的电池盒.用漆包线绕制一个直径20 mm的圆形线圈,两端各留50 mm,并将线头的漆用砂纸打磨掉.将线圈套在磁铁上,把线圈的两条引线分别与电池的正、负极相接,线圈就跳起,并悬浮在磁铁的正上方.若线圈通电后不跳起,只要将接电源正、负极的两根线圈引线调换位置,就能跳起并悬浮.原来线圈通电后就成了一个电磁铁,只要它与磁铁相对的这面的磁极与磁铁的磁极相同,它们就互相排斥,使线圈悬浮在空中(线圈太重或相互斥力太小都不能悬浮).现代交通工具——磁悬浮列车,就是利用这个道理将列车悬浮在空中,使列车与轨道间无摩擦,减少前进阻力,所以可达到更高的速度,现已能达到500 km/h以上,而普通高速列车只有100 km/h以上.3.如图9-8,当开关闭合后,通电螺线管边的小磁针按如图所示方向偏转,则通电螺线管的a端为极,电源的d端为极;当图中滑片P向右移动过程中,通电螺线管的磁性将(选填:“增强”、“减弱”或“不变”)。
______是世界上第一个发现电与磁之间联系的科学家;实验证明通电导线的周围存在磁场这种现象叫______.学习导入:利用隐蔽的通电螺线管吸引小铁钉,让学生猜是什么物体?磁体对进入磁场的物体会发生作用,能否利用人工作用产生磁场、控制磁场?深入探究:1、电流的磁效应:实验:教材图20.2-1所示,结果结论:通电导体的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这现象叫电流的磁效应。
2017-2018学年九年级物理全册第20章第2节电生磁导学案新版新人教版
第2节电生磁【学习目标】1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间的联系。
2.知道通电导体周围存在着磁场,知道通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
3.会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管中电流的方向。
情景导入牵牛花,遍布全国各地。
夏、秋时节,公鸡刚叫过头遍,牵牛花便会开出一朵朵喇叭状的花来。
它那么早就盛开,就是想给我们新的一天带来淡淡的芬芳。
牵牛花的茎是缠绕茎,它需要缠绕在其他物体上向上生长(如图所示),它起着连接根和叶的桥梁的作用,并在根和叶之间不停地传送着营养物质。
看着牵牛花的缠绕茎,你能提出一个什么问题呢?自学互研知识板块一电流的磁效应自主阅读教材P124~125的内容,独立思考并完成:1.小丽同学利用如图所示的装置研究磁和电的关系,请仔细观察图中的装置、操作和现象,并思考:(1)比较甲、乙两图,当导线中有电流通过时,小磁针发生了偏转,即小磁针受到磁力作用,说明通电导线周围存在磁场;比较甲、丙两图,小磁针偏转的方向发生了改变,也就是小磁针受力的方向发生了改变,这说明通电导线产生的磁场方向跟导线中电流的方向有关。
(2)此实验说明,通电导线跟磁体一样,周围也存在着磁场,即电能够生磁。
第一个发现电流磁效应的物理学家是奥斯特。
知识板块二通电螺线管的磁场自主阅读教材P125~126的内容,独立思考并完成:2.磁场看不见、摸不着,在“探究通电螺线管的磁场”的实验中,为了研究通电螺线管周围的磁场分布情况,我们通常选用铁屑做实验来显示周围的磁场分布情况。
如图所示是通电螺线管的外部磁场分布情况,根据实验现象可初步推断:通电螺线管周围的磁场与条形磁体的磁场相似。
知识板块三安培定则自主阅读教材P127的内容,独立思考并完成:3.如图所示,某同学用安培定则判断通电螺线管的极性,请你在图中标出导线中的电流方向和螺线管的N、S极。
解:4.小磁针静止在螺线管的附近,闭合开关后,通电螺线管磁感线的方向如图所示,则下列判断正确的是( A )A.电源的右端为正极B.通电螺线管的左端为S极C.小磁针一直保持静止D.小磁针N极向右转动合作探究对学:分享检测1~4题。
