九年级物理下册 【教案一】第2节 电生磁

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《电生磁》教案

《电生磁》教案

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鲁科版-物理-九年级下册-《第二节 电生磁》教案1

鲁科版-物理-九年级下册-《第二节 电生磁》教案1

《第二节电生磁》教案一、教学目标(一)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。

(二)过程与方法1、观察和体验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。

2、收集资料,了解更多关于电生磁的知识。

(三)情感态度与价值观1、愿意与同学合作与交流,互相配合完成实验任务。

2、尊重实验证据和事实,对认识科学现象充满兴趣。

二、教学重点通电螺线管的磁场。

三、教学难点通电螺线管的磁场。

四、教学准备直导线、干电池、螺线管、小磁针。

五、教学过程新课导入:用装有通电螺线管的纸盒靠近磁针,发现磁针转动,说明电产生磁,引出课题。

新课讲解:一、电流的磁效应【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年丹麦的物理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,当直导线上通电流时,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。

2、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)产生兴趣吧。

那么怎样才能观察到磁场的分布呢?生:用铁屑来显示磁场的分布。

3、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,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,且越靠近直导线铁屑越多,即磁感线越密集。

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。

人教版九年级物理第二十章第2节 电生磁教案

人教版九年级物理第二十章第2节 电生磁教案

教案:人教版九年级物理第二十章第2节电生磁一、教学内容1. 电磁感应现象的发现:介绍法拉第的实验及其对电磁感应现象的发现。

2. 电磁感应现象的原理:解释电磁感应现象的本质,即磁场与导体运动相互作用产生电流的现象。

3. 感应电流的方向:介绍楞次定律,解释感应电流的方向与磁场变化的关系。

4. 电磁感应的应用:介绍电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等。

二、教学目标1. 理解电磁感应现象的原理,能解释电磁感应现象的发生过程。

2. 掌握楞次定律,能判断感应电流的方向。

3. 了解电磁感应现象在实际生活中的应用,提高学生的学习兴趣和实际操作能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁感应现象的原理及楞次定律的运用。

2. 教学重点:电磁感应现象的发现和应用。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔、实验器材(发电机、变压器等)。

2. 学具:教材、笔记本、实验报告册。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一个简易的发电机模型,让学生观察到电磁感应现象,引发学生的兴趣和好奇心。

2. 知识讲解:(1)介绍法拉第的实验,解释电磁感应现象的发现过程。

(2)讲解电磁感应现象的原理,引导学生理解磁场与导体运动相互作用产生电流的现象。

(3)讲解楞次定律,让学生掌握感应电流的方向判断方法。

3. 例题讲解:通过一个简单的例题,让学生运用楞次定律判断感应电流的方向。

4. 随堂练习:让学生分组进行实验,观察并记录实验现象,巩固对电磁感应现象的理解。

5. 知识拓展:介绍电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等,激发学生的学习兴趣。

六、板书设计板书设计如下:电磁感应现象1. 发现:法拉第实验2. 原理:磁场与导体运动相互作用产生电流3. 楞次定律:判断感应电流方向4. 应用:发电机、变压器等七、作业设计1. 作业题目:(1)描述法拉第实验的过程,解释电磁感应现象的发现。

a. 导体棒在磁场中从左向右运动b. 导体棒在磁场中从右向左运动c. 导体棒在磁场中保持静止2. 答案:(1)法拉第实验:通过实验观察到,当导体在磁场中运动时,导体中会产生电流。

人教版物理九年级下册第20章第2节《电生磁》微课教案

人教版物理九年级下册第20章第2节《电生磁》微课教案

教案:人教版物理九年级下册第20章第2节《电生磁》微课一、教学内容本节课的教学内容选自人教版物理九年级下册第20章第2节《电生磁》。

本节内容主要包括电流的磁效应、电磁铁的原理及其应用。

通过本节课的学习,使学生了解电流产生磁场的现象,掌握电磁铁的原理,并能够运用所学知识解释生活中的一些现象。

二、教学目标1. 了解电流的磁效应,知道电磁铁的原理及其应用。

2. 能够运用电流的磁效应解释生活中的一些现象。

3. 培养学生的观察能力、实验能力及创新思维能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁铁原理的理解及其应用。

2. 教学重点:电流的磁效应的实验现象及其解释。

四、教具与学具准备1. 教具:电脑、投影仪、显微镜、实验器材(电流表、电压表、导线、磁铁、电磁铁等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 引入:通过播放一段关于电磁铁的视频,引发学生对电磁铁的好奇心,激发学生的学习兴趣。

2. 实验演示:教师进行电流的磁效应实验,引导学生观察实验现象,让学生初步了解电流产生磁场的事实。

3. 原理讲解:教师讲解电流的磁效应的原理,引导学生理解电流产生磁场的本质。

4. 电磁铁原理讲解:教师讲解电磁铁的原理,引导学生掌握电磁铁的工作原理。

5. 应用实例:教师展示电磁铁在实际生活中的应用实例,让学生了解电磁铁的实际用途。

6. 课堂练习:学生进行随堂练习,教师巡回指导,帮助学生巩固所学知识。

六、板书设计板书设计如下:电流的磁效应1. 实验现象:导线通电时,周围产生磁场。

2. 原理:电流周围存在磁场。

电磁铁1. 原理:电流通过导线时,周围产生磁场,磁场与导线形成闭合回路,产生磁力。

2. 应用:电磁铁广泛应用于生活中的各种设备。

七、作业设计(1)电铃通电时,铃铛为什么能发出声音?(2)电磁起重机是如何工作的?2. 答案:(1)电铃通电时,电流通过铃铛产生磁场,磁场与铃铛形成闭合回路,产生磁力,使铃铛振动发出声音。

20.2电生磁教案-2023-2024学年学年人教版物理九年级全一册

20.2电生磁教案-2023-2024学年学年人教版物理九年级全一册

20.2电生磁教案——20232024学年学年人教版物理九年级全一册一、教学内容本节课的教学内容选自人教版物理九年级全一册第20章第2节“电生磁”。

本节课的主要内容有:1. 奥斯特实验:了解电流周围存在磁场,以及电流方向与磁场方向之间的关系。

2. 电磁铁:研究电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。

3. 电磁继电器:了解电磁继电器的工作原理及其在实际中的应用。

二、教学目标1. 理解电流的磁效应,知道电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关。

2. 能设计实验验证电流的磁效应,会用磁感线描述电磁铁的磁场。

3. 了解电磁继电器的工作原理,能运用电磁继电器解决实际问题。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。

2. 教学重点:电流的磁效应,电磁铁的制作原理及其应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实验器材(包括电流表、电压表、电磁铁、铁钉、导线、电源等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 引入:通过展示奥斯特实验的图片,引导学生思考电流周围是否存在磁场。

2. 探究电流的磁效应:引导学生分组进行实验,观察电流表指针的偏转情况,得出电流周围存在磁场的结论。

3. 研究电磁铁的磁性强弱:引导学生进行实验,探究电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。

4. 电磁继电器:介绍电磁继电器的工作原理,引导学生思考电磁继电器在实际生活中的应用。

六、板书设计板书内容:1. 电流的磁效应电流周围存在磁场电流方向与磁场方向之间的关系2. 电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系制作原理及应用七、作业设计1. 描述奥斯特实验的现象,并解释其原因。

2. 根据实验结果,填写实验报告单,分析电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。

3. 设计一个简单的电磁继电器,并说明其工作原理。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实验和讲解,使学生了解了电流的磁效应和电磁铁的原理,但在课堂上对电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯关系的探究可以更深入一些,让学生自己发现规律,提高他们的实验能力和思维能力。

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。

九年级物理下册《电生磁》教案、教学设计

-探究影响电磁铁磁性强弱的因素,通过实验和数据分析,总结规律,并制作一份实验报告。
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。

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。

2020年春人教版物理九年级下册20.2《电生磁》教学设计

2020年春人教版物理九年级下册20.2《电生磁》教学设计一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版物理九年级下册第20章第2节《电生磁》。

本节内容主要介绍了电流的磁效应,通过实验现象引出电流周围存在磁场的概念,并进一步说明电流的磁场方向与电流方向的关系。

二、教学目标1. 理解电流的磁效应,知道电流周围存在磁场,磁场方向与电流方向有关。

2. 能运用电流的磁效应解释一些简单的磁现象。

3. 培养学生的实验操作能力,提高学生分析问题、解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:电流的磁效应,电流周围存在磁场,磁场方向与电流方向的关系。

难点:电流磁场方向的判断,电流磁场的应用。

四、教具与学具准备教具:电源、导线、开关、螺线管、铁钉、磁针、实验桌、白板等。

学具:学生实验套件、笔记本、笔等。

五、教学过程1. 实践情景引入:利用实验桌上的教具,现场演示电流的磁效应,让学生观察并思考电流周围是否存在磁场。

2. 知识点讲解:(2)磁场方向判断:讲解右手螺旋定则,让学生能熟练判断电流磁场方向。

(3)电流磁场的应用:举例说明电流磁场在生活中的应用,如电铃、电磁炉等。

3. 例题讲解:利用例题,讲解电流磁场方向的判断方法,让学生巩固所学知识。

4. 随堂练习:让学生独立完成随堂练习,检验学生对电流磁场的理解和掌握程度。

5. 课堂小结:六、板书设计1. 电流的磁效应2. 磁场方向与电流方向的关系3. 右手螺旋定则4. 电流磁场的应用七、作业设计1. 作业题目:(1)用右手螺旋定则判断下列电流的磁场方向:a. 电流从上往下流,导线水平放置。

b. 电流从下往上流,导线水平放置。

c. 电流从左往右流,导线垂直放置。

(2)举例说明生活中应用电流磁场的实例。

2. 答案:(1)a. 磁场方向水平向右。

b. 磁场方向水平向左。

c. 磁场方向垂直向上。

(2)如:电铃、电磁炉等。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实验引入,让学生直观地感受到电流的磁效应,通过讲解和练习,使学生掌握电流磁场方向的判断方法。

2023九年级物理下册第二十章电与磁第2节电生磁教案(新版)新人教版

5.电磁场的性质:电磁场是由电场和磁场组成的,它们相互垂直且相互依赖。
6.电流的磁效应在实际中的应用:电流的磁效应在生产生活中有着广泛的应用,如发电机、电动机等。
7.安培定则:安培定则是用来判断电流产生的磁场的方向,其内容是:用右手握住导线,大拇指指向电流的方向,其他四指所指的方向就是磁场的方向。
8.法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基本定律,其内容是:闭合电路中的感应电动势的大小与穿过电路的磁通量的变化率成正比。
知识点梳理
本节课的主要知识点包括以下几个方面:
1.电生磁的定义:电流产生磁场的现象称为电生磁。
2.奥斯特实验:奥斯特实验证明了电流周围存在磁场,电流的磁场方向与电流方向有关。
3.电磁铁的制作:电磁铁是由导体和磁体组成的,通过电流的磁效应产生磁场。
4.电磁铁的应用:电磁铁在生活中的应用非常广泛,如电铃、电磁锁、电动机等。
9.电磁感应现象:电磁感应现象是指在导体周围存在磁场时,导体中会产生电动势的现象。
10.楞次定律:楞次定律是描述电磁感应现象中的电流方向的基本定律,其内容是:感应电流的方向总是使得其磁场对原磁场的变化产生阻碍作用。
教学评价与反馈
1.课堂表现:评价学生在课堂上的参与程度、提问回答、讨论发言等方面的表现。例如,学生是否积极参与课堂讨论,是否能够提出问题并自己的想法,是否能够与同学进行有效的交流等。
(3)电磁铁的制作:让学生了解电磁铁的构造,以及如何制作一个简单的电磁铁。
(4)电磁铁的应用:通过实例让学生了解电磁铁在日常生活中的应用,如电铃、电磁锁等。
(5)电磁场的性质:让学生了解电磁场的概念,以及电磁场在现代科技领域中的应用。
(6)电流的磁效应在实际中的应用:通过实例让学生了解电流磁效应在生产生活中的应用,如电动机、发电机等。
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第2节电生磁
●教学目标
一、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着磁场;通电螺线管的磁场与条形磁体相似.
二、过程与方法
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、情感态度与价值观
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.
●教学重点
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.
●教学难点
通电螺线管的磁场及其应用.
●教学方法
实验法、讨论法、启发式.
●教具准备
奥斯特实验器材一套、通电螺线管、小磁针、投影仪、大头针、微机.
●课时安排
1课时
●教学过程
一、复习提问,引入新课
1.复习提问
[师]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?
[生甲]观察到小磁针发生偏转.
[生乙]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.
2.引入新课
[师]同学们回答得很好,那么还想知道关于磁的一些什么样的知识?
[生甲]小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用发生偏转吗?
[生乙]还有什么物质能产生磁场?
[生丙]电现象和磁现象有联系吗?
[师]同学们提出的问题很好,说明大家都动了脑筋,在以后的学习中仍需要这样.你们提出的问题就是本节课需要探索的内容.
二、进行新课
第三节电生磁[板书]
[师]先看课本第一、二自然段,然后再演示,要仔细观察、相互讨论、得出结论.
[演示]在小磁针上面有一条直导线,当直导线触接电池通电时,你们能看到什么现象?改变电流的方向,又能看到什么现象?
[生甲]当直导线触接电池通电时,小磁针发生偏转.
[生乙]断电时,小磁针又回到原来的位置.
[生丙]当改变直导线中电流方向时,小磁针偏转方向也发生变化.
[生丁](讨论的结果)通电导线和磁体一样,周围存在着磁场.
[生戊](讨论的结果)通电导线周围磁场方向跟电流方向有关.当电流方向发生变化时,磁场的方向也发生变化.
[师]同学们回答得很好,我们鼓掌给予鼓励.以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫奥斯特实验.这个实验表明,除了磁体周围存在着磁场外,电流的周围也存在着磁场,即电流的磁场,本节课我们就要研究电流的磁场.
(一)电流的磁场[板书]
[师]这个实验看上去非常简单,但在当时这一重大发现轰动了科学界.因为它揭示了电现象和磁现象不是各自孤立的,而是紧密联系的,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.奥斯特实验用的是一根直导线,后来科学家们又把导线弯成各种形状,通电后研究电流的磁场.我们也研究研究,说出你们的做法和观察的结果.(学生们把直导线弯成各种形状,通电看小磁针的变化)
[生甲]我们组弯成三角形,通电后小磁针偏转,周围存在磁场.
[生乙]我们组弯成正方形,通电后小磁针偏转,周围存在磁场.

[生丙]我们组把直导线缠在铅笔上,然后抽出铅笔,再通电,小磁针偏转,周围存在磁场.
[师]这种把导线绕在圆筒上,做成的螺线管也叫线圈,它能使各导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强得多,这样在生产实际中用途就大,那么通电螺线管的磁场是什么样的?
(二)通电螺线管的磁场[板书]
[师]我们下面通过实验来探究通电螺线管的磁场是什么样,我们每组还是先提问题,再设计实验,通过对实验的观察、分析、讨论,最后得出结论.
[生甲]我们已了解了条形磁体、蹄形磁体周围的磁场分布,那么通电螺线管的磁场可能与哪种磁体的相似?
[生乙]通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?如何判断?
(学生们根据问题设计实验,并动手做实验)
[生甲]我们组是把一些小磁针放到螺线管四周不同位置,通电后小磁针偏转.画图并标出小磁针北极的方向,然后用曲线连起来.
[生乙]我们组是在玻璃板上均匀地撒些铁屑,细螺线管通电,轻敲玻璃板,观察铁屑的分布情况.
[师](每组中请一位学生)现在把你们记录下小磁针指的方向在(微机)图中标出.还有是把你们的玻璃板(观察铁屑的分布情况)放在投影仪上(从屏幕上可直观显示出来),得出什么结论?
[生甲]把小磁针放在螺线管周围,通电,小磁针偏转.改变电流方向,小磁针偏转方向发生变化.通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似.
1.通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似. [板书]
[生乙]我们组是把一些小磁针放在通电螺线管周围,记录下小磁针北极指的方向,每个小磁针北极指的方向就是该点的磁场方向,描出磁感线.磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体南极,这样就判断出通电螺线管的两极.
[生丙]我们组是把小磁针放在螺线管的两端通电后,观察小磁针的N极指向,从而判别通电螺线管的N、S极.
教师引导学生讨论,找出判定的办法.
[生甲]通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关.当电流的方向变化时,通电螺线管的极性也发生改变.
(教师根据学生结论板书)
2.通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关.当电流的方向变化时,通电螺线管的极性也发生改变. [板书]
[师]我们知道通电螺线管两端的极性跟螺线管中的电流方向有关,有什么样的关系?我们能否想出一句话来概括这种普遍规律.看课本图中蚂蚁和猴子是怎么说的,你们又怎么说?
[生甲]我用右手把一个通电螺线管夹在腋下,如果电流沿我右臂所指的方向,N极就在我的前方.
[生乙]一根直导线电流是从左向右流动,把它从前向后缠成螺线管,N极就在螺线管的左边.
[生丙]这个方法不准确,如果缠螺线管是从右向左绕,或从上向下绕,将不是这个结论.
[生丁]用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极.
[师]大家回答得都很好,虽有不同的看法,还是说出了自己的观点,我很高兴看到这样的场面.我们知道通电导体周围存在着磁场,通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似.用学生的方法能判断出螺线管的两极,这个方法叫安培定则.那么怎么才能增大通电螺线管的磁性?试试看怎么做?
[生甲]我们组是将直导线多绕几圈,通电后能多吸引几个大头针,说明这个方法可以增大通电螺线管的磁性.
[生乙]我们组是在通电螺线管中插入一根铁棒,就能吸引更多大头针,这表明插入铁芯能使通电螺线管的磁性增强.
[师]插入铁芯的通电螺线管就构成电磁铁,我们来制作一个电磁铁.
三、小结
和学生们一起小结,电流的磁效应,通电螺线管的磁场.
四、布置作业
五、板书设计
第三节电生磁
一、电流的磁效应
二、通电螺线管的磁场
1.通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似.
2.通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关.当电流的方向变化时,通电螺线管的极性也发生改变.。

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