九年级物理《20.2 磁生电》教案3 (新版)新人教版
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:(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、归纳得出结论的能力。
(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实事求是态度,初步领会探索物理规律的方法和技巧。
教学重点:奥斯特的实验;通电螺线管的磁场。
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、启发式教学过程:(一)创设情境,引入新课教师:电和磁从现象上看有非常相似的地方,它们之间有没有一定的联系呢?从哲学角度看,应该是有的,但很多年都没发现。
直到丹麦物理学家奥斯特的一个实验开始,揭开了电与磁联系的发展史。
(二)新课教学1、电流的磁效应(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。
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;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;说明是通电导线产生了磁场,即通电直导线产生了磁场。
结论:电流周围能够产生磁场。
(2)磁场方向与电流方向的关系问题:磁场方向与电流方向有没有关系呢?猜想:有或没有。
演示:改变电流方向,发现小磁针的偏转方向也发生了改变,说明磁场方向也改变了。
结论:电流产生的磁场方向与电流方向有关系,电流方向变了,其磁场方向也会相应地改变。
(3)电流的磁效应结论:通电导线周围有磁场,磁场方向与电流方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
2、通电螺线管的磁场问题:通电直导线周围的磁场较弱,怎样才能将这种较弱的磁场能够明显地显示出来,供我们加以应用呢?猜想:①增大电流;②让直导线集中起来绕成管状,这就是螺线管。
九年级物理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12课时导学指导预习号,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。
探究三:安培定则小组合作完成后,交流展示。
【例1】如图所示,在通电螺线管磁场中的A点位置放一个小磁针,小磁针静止时N极水平向右,请画出螺线管导线的绕法。
人教版九年级物理教案:20.2《电生磁》
教案:人教版九年级物理20.2《电生磁》一、教学内容本节课的教学内容选自人教版九年级物理教材,第20章第2节《电生磁》。
本节内容主要包括:电流的磁效应、奥斯特实验、通电螺线管的磁场和电磁铁的特点。
二、教学目标1. 让学生了解电流的磁效应,知道奥斯特实验的过程和结论。
2. 通过观察通电螺线管的磁场,让学生理解电磁铁的原理和特点。
3. 培养学生的实验操作能力,提高学生的科学思维能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电流产生磁场的原理,电磁铁的磁场分布及特点。
2. 教学重点:奥斯特实验的过程和结论,通电螺线管的磁场和电磁铁的特点。
四、教具与学具准备1. 教具:电源、导线、螺线管、铁钉、磁针、实验桌等。
2. 学具:学生实验套件、笔记本、三角板、直尺等。
五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察教室内的电风扇、日光灯等用电器,思考这些用电器工作时是否会产生磁场。
2. 知识讲解:介绍电流的磁效应,讲解奥斯特实验的过程和结论,引导学生理解电流产生磁场的原理。
3. 实验演示:进行奥斯特实验,让学生观察电流周围是否存在磁场。
4. 学生实验:分组进行通电螺线管的实验,观察其磁场分布,探讨电磁铁的特点。
5. 例题讲解:运用通电螺线管的磁场分布图,讲解电磁铁的工作原理。
6. 随堂练习:让学生设计一个简单的电磁铁,观察其吸引铁钉的距离与电流大小的关系。
7. 知识拓展:介绍电磁铁在生活中的应用,如电磁起重机、电磁继电器等。
六、板书设计板书内容:1. 电流的磁效应2. 奥斯特实验3. 通电螺线管的磁场4. 电磁铁的特点七、作业设计1. 描述奥斯特实验的过程,并画出实验现象的示意图。
2. 分析通电螺线管的磁场分布,说明电磁铁的工作原理。
3. 设计一个简单的电磁铁,观察其吸引铁钉的距离与电流大小的关系。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入,让学生直观地感受到电流产生磁场的现象。
通过实验演示和学生实验,使学生深入理解电流的磁效应和电磁铁的原理。
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。
人教版九年级物理全册教案:20.2电生磁
教案:人教版九年级物理全册——20.2电生磁一、教学内容(1)教材章节:人教版九年级物理全册第20章第2节(2)详细内容:本节主要讲解电流的磁效应,即电生磁的现象。
通过实验观察到电流周围存在磁场,并探讨电流磁场的基本性质。
同时,介绍奥斯特实验及其对物理学发展的意义。
二、教学目标1. 了解电流的磁效应,理解电流周围存在磁场的现象。
2. 掌握奥斯特实验的原理和结论,认识其对物理学的重要性。
3. 培养学生的实验观察能力、分析问题和解决问题的能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电流磁场的性质和规律。
2. 教学重点:奥斯特实验的现象和结论。
四、教具与学具准备1. 教具:电源、导线、电流表、小磁针、软磁铁等。
2. 学具:学生实验套件、笔记本、尺子等。
五、教学过程1. 实践情景引入:展示一个通电螺线管,让学生观察其周围是否有磁性。
2. 实验探究:引导学生进行奥斯特实验,观察通电导线周围是否有磁场。
3. 现象分析:让学生用尺子测量通电导线周围磁场的分布,探讨电流磁场的基本性质。
5. 例题讲解:运用电流磁场的基本性质解决实际问题,如通电螺线管的极性判断。
6. 随堂练习:让学生运用所学知识,自行判断一个通电螺线管的极性。
7. 知识拓展:介绍电磁感应现象,为学生后续学习打基础。
六、板书设计1. 电流的磁效应(1)电流周围存在磁场(2)电流磁场的基本性质2. 奥斯特实验(1)实验现象:通电导线周围有磁场(2)实验结论:电流周围存在磁场七、作业设计1. 题目:判断一个通电螺线管的极性,并说明判断依据。
2. 答案:根据右手螺旋定则,将右手握住通电螺线管,让手指指向电流方向,大拇指所指方向即为螺线管的北极。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对电流的磁效应有了初步认识,但部分学生对电磁感应现象还不够了解。
在今后的教学中,应加强电磁感应方面的教学,为学生深入学习电磁学打下基础。
2. 拓展延伸:让学生课后查阅资料,了解电磁学在现实生活中的应用,如电磁铁、电磁炉等。
2019_2020学年九年级物理全册20.2电生磁教学设计新版新人教版
第2节电生磁主备人学科物理时间课题第二十章电与磁第2节电生磁教学目标知识与技能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铁相似;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。
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,初步了解电和磁之间有某种关系;2.探究通电螺线管外部磁场的方向。
通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳、结论的能力。
情感态度与价值观1.通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索自然奥秘;2.通过奥斯特的事迹介绍,感悟奥斯特善于发现问题,勇于进行科学探索的精神;3.通过本节课的学习,培养学生尊重事实,实事求是的科学态度。
教学重点1.奥斯特实验及电流的磁效应。
2.通电螺线管周围的磁场分布及安培定则。
教学难点1.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2.由螺线管的磁极和电流方向画出螺线管绕法。
教具准备小磁针,螺线管(有铁芯)、铁屑,电源、直导线、小磁针、开关、漆包线、多媒体课件等。
教学方法实验探究法、小组合作法、讨论分析法、讲授法教学过程设计导入新课1.将小磁针放在桌面上,让条行磁铁靠近小磁针,观察小磁针的指向有何变化?生:小磁针发生偏转.因为磁铁周围存在磁场,对小磁针有力的作用.2.把小磁针放在导线的下方,给导线通电,观察小磁针的指向有何变化?生:小磁针发生偏转.师:能对小磁针产生力的作用的是什么?生:磁场师:刚才触接电池的瞬间,小磁针受到了力的作用,是谁的磁场呢?教学过程新课学习一、电流的磁效应在历史上相当长的一段时间里,人们认为电现象和磁现象是互不相关的。
1820年丹麦物理学家奥斯特,在一次偶然的机会发现电流的周围存在磁场,这一重大发现轰动了科学界,今天,我们一起来做这个实验。
想想做做奥斯特实验实验1:如图所示,将一枚转动灵活的小磁针放置在直导线下,使导线和电池触接,连通电路,观察小磁针的变化。
(观察实验,注意观察小磁针在开关断开前后的变化情况。
初中部九年级物理20.2电生磁教案(新版)新人教版
第2节电生磁●学习目标一、知识与技能1、初步认识电能生磁,了解奥斯特实验。
2、知道通电导体周围存在着磁场,通过螺线管的磁场与条形磁铁相似。
3、会用安培定则判断通电螺线管的极性跟电流的关系。
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、探究通电螺线管外部的磁场的方向和影响因素。
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秘密。
●教学重点通过演示奥斯特实验认识电流的磁效应。
●教学难点探究通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的联系●教学设计一、预习1、在静止的小磁针上方拉一根与磁针平行的导线,给导线通电时,磁针立刻发生偏转,切断电路时,磁针又回到原来的位置,保持静止,这个实验表明。
这个现象由丹麦物理学家首先发现的,他是第一个发现之间联系的科学家。
2、通电导体周围存在着、磁场方向跟方向有关系,这个现象叫做电流的磁效应。
3、通电螺线管外部的磁场和的磁场一样,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个,它们的极性跟有关系,这个关系可以用来判定。
二、探究、精导教学点一:探究电流的磁效应小组讨论1、通电的导体周围存在着什么?2、电流的磁场方向跟什么有关?3、什么叫做电流的磁效应?教学点二:探究通电螺线管的磁场1、通电的螺线管周围是否也存在着磁场?2、通电螺线管的磁场跟什么的磁场类似?3、通电螺线管的两端是否各有一个磁极?4、改变通电螺线管中的电流方向,则它两端的磁极是否会发生改变?5、如何可以增强通电螺线管的磁场?教学点三:探究安培定则的运用1、图片中使用哪只手在握螺线管?2、四指的指向是跟什么方向一致?3、拇指的指向就是通电螺线管的什么极性?4、线在外或在里时,手应如何来握螺线管?三、提升1.下列四幅图中小磁针北极指向正确的是( )2.请根据如图所示的装置、操作和现象,分析、归纳得出初步结论.比较甲、乙两图可知:________________________________________;比较甲、丙两图可知:________________________________________.3.如图所示,M、N两个线圈套在一根光滑绝缘杆ab上,它们受力时都能自由移动.当闭合开关S后,M、N两线圈将___________.4.如图所示,磁体的N极与通电螺线管的A端相吸,在图中标出通电螺线管的N、S极和电源的正负极.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,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°7.根据通电螺线管周围存在磁场(如图甲)的实验事实,某同学对地磁场产生的原因提出了一个假说:地磁场是由绕地球的环形电流引起的.下图乙中符合他假说的模型是( )●教学反思。
九年级物理全册 20.2 电生磁教案 (新版)新人教版
《电生磁》教学目标:1、知识和技能●认识电流的磁效应,知道通电导体的周围存在磁场。
●探究通电螺线管的磁场知道通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。
●理解安培定则,会应用安培定则判断通电螺线管的极性。
2、过程和方法●观察和体验通电导体与磁体之间的相互作用,初步了解电和磁之间有某种联系。
●探究通电螺线管外部磁场的形状和方向。
3、情感、态度、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。
重、难点:1、认识电流的磁效应和通电螺线管的磁场。
2、安培定则的理解和应用教学过程:一、快乐热身激情抢答:1.磁场的基本性质是:对放入其中的具有的作用。
2.我们通常用来感知磁场的存在。
3.磁场方向是:小磁针静止时所指的方向,即为该点磁场方向。
4.我们用来描绘磁场的形状、方向和强弱。
5.地磁场的北极在地理的极,所以地球周围磁场方向是从向。
二、细心观察快乐体验:细心观察:演示:课本奥斯特实验结论: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。
快乐体验:一1. 猜想:通电螺线管能否产生磁场,磁场可能与哪种磁体的相似?(见屏幕)2. 学生自主探究通电螺线管的磁场形状,并交流体验结果。
3.结论:通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似。
快乐体验:二1.猜想:改变电流方向,磁场方向会不会变化?2.学生自主探究通电螺线管磁极与电流方向的关系,并交流体验结果。
3. 结论:三.专家支招巧思妙记安培定则:注意体会弯曲的四指与电流流向的关系。
四.悍将闯关勇者无敌1.通电螺线管外部的磁场和的磁场一样,通典螺线管的两端相当于磁体的两个。
2. 实验,证明了通电导线周围存在磁场。
3.图为奥斯特实验的示意图,比较甲与乙可得出结论:比较甲与丙可得出结论:4.请你根据通电螺线管中电流的方向判定螺线管的磁极。
5.如图所示,开关闭合后,位于螺线管右侧的小磁针将怎样转动?小结:总结本节内容,重温重、难点。
(第5题图)6、。
九年级物理全册 20.2《电生磁》教案 (新版)新人教版
《电生磁》电流磁效应是学习电磁现象的重要基础,通电螺线管的磁场是本节的重点,所以本节教学旨在让学生自己去探究电流周围存在磁场,初步认识电与磁之间存在某种关系。
并会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,掌握自主学习的方法。
【知识与能力目标】1、认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间的某种联系。
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的相似。
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。
【过程与方法目标】通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳、结论的能力。
【情感态度价值观目标】通过奥斯特的事迹介绍,感悟奥斯特善于发现问题,勇于进行科学探索的精神;通过体验电和磁之间的联系,形成乐于探索自然界奥秘的习惯。
【教学重点】1奥斯特实验及电流的磁效应。
2通电螺线管周围的磁场分布及安培定则。
【教学难点】安培定则的使用。
电源、导线、开关、小磁针、螺线管、铁屑、多媒体课件等。
一、新课引入:复习:当把小磁针放在条形磁铁的周围时,观察到什么现象?其原因是什么?提问:小磁针只有放在磁铁周围才会受到磁场力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁铁周围存在着磁场吗?二、知识讲解:(一)电流的磁效应演示实验:奥斯特实验教师介绍奥斯特实验的背景:19世纪初,一些哲学家和科学家意识到,各种自然现象应该存在着相互联系。
科学家们基于这种想法,一次又一次地寻找电与磁的联系。
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磁场,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系。
学生总结奥斯特实验的结论: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。
教师总结:这种现象叫电流的磁效应。
引导学生思考:既然电能生磁,为何手电筒在通电时连一根大头针都吸不上?师生总结:这是因为磁场太弱了。
如果把导线绕在圆筒上,就做成了螺线管(线圈),各条导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强得多。
九年级物理全册-第20章-第5节-磁生电教案3-(新版)新人教版
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;能说出发电机为什么能发电;知道什么是交流电;知道发电机发电过程是能量转化的过程。
3.知道我国供生产和生活用的交流电的频率是50Hz的意思;能把交流电和直流电区分开来。
二、能力目标1.通过探究磁生电的条件,进一步了解电和磁之间的相互联系,提高学生观察能力、分析概括能力和联系简单现象探索物理规律的能力。
2.观察和体验发电机是怎样发电的,提高学生应用知识分析和解决问题的能力。
三、德育目标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。
教学重点1.通过探索概括出电磁感应。
2.通过实验知道交流发电机的工作原理。
教学难点1.由实验现象概括物理规律--电磁感应。
2.应用原理分析问题--发电机工作原理。
教学方法讨论法、启发式。
教具准备演示电流表、蹄形磁铁、导体、开关、投影、微机、挂图、手摇发电机一台、小灯泡。
教学过程一、通过实验,引入新课重做奥斯特实验,请同学们观察后回答:1.此实验叫什么实验?(奥斯特实验)2.它揭示了一个什么现象?(电流周围存在着磁场,电流的磁场方向跟电流方向有关)[师]电流周围存在着磁场,即电能生磁。
那么逆向思维将会怎么样?(先找学生带着感情朗读课本第一自然段,然后请学生提出问题)[生甲]磁能否生电?[生乙]怎样能使磁生电?[师]下面我们用实验来探究磁能否生电。
我们先设计实验,从实验需要器材、实验条件、实验操作入手。
第五节磁生电[板书](一)什么情况下磁能生电[板书][生甲]实验器材:蹄形磁体、电流表、导线、直导线、铁架台、细线[生乙]将直导线用导线和电流表相连,用细线将直导线悬挂在铁架台上(不要挂太高)。
[生丙]让直导线在蹄形磁体的磁场中静止,换用不同强度的磁体,观察到电流表指针不偏转。
[生丁]这说明没有产生电流。
九年级物理全册 20.2 电生磁教学案 (新版)新人教版
第二节电生磁教学目标:1.认识电流的磁效应。
2.知道通电导体的周围存在着磁场,知道通电螺线管周围的磁场和条形磁体周围的磁场类似。
3.会用安培定则判定通电螺线管的南北极性。
重点:通过奥斯特实验认识电流的磁效应。
难点:通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。
教学过程:一、新课导入:演示教材P128第4题安培实验来引入新课。
二、学生自学(一)学生阅读课本P124---P127页内容,并将重点部分划线。
自学提纲:1.奥斯特实验是什么?从奥斯特实验中你得到了什么启示?2.电流周围的磁场跟哪些因素有关?3.什么叫电流的磁效应?4.通电直导线周围的磁场强不强?用什么办法可以增强电流周围的磁场?5.通电螺线管周围的磁场跟哪种磁体的相类似?6.通电螺线管的极性跟什么有关?7.安培定则的内容是什么?8.试试运用安培定则完成教材P127页动手动脑学物理第1题。
(二)自学检测1.奥斯特实验表明:电流的周围存在着________。
2._____________________________________叫电流的磁效应。
3.通电螺线管周围的磁场与____磁体的相似。
4.通电螺线管的极性跟___________和__________有关。
5.安培定则的内容是_____________________________________________________________________________________。
三、活动及感悟活动一(一)演示奥斯特实验(直导线最好在中间部分多绕几匝,以增强磁性提高实验的成功率)(改变电流方向再演示一次)。
(二)师生交流归纳:⑴这个实验就叫奥斯特实验。
⑵奥斯特实验说明:通电导线周围存在着与电流方向有关的磁场。
⑶电流周围存在着磁场,这种现象叫电流的磁效应。
活动二(一)用铁屑显示通电螺线管的磁场(教具)(二)师生交流归纳:通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场类似。
活动三(一)做教材P125页实验,根据实验结果,在教材P126页四个图中分别标出通电螺线管的N极和S极。
九年级物理全册 第20章 第2节 电生磁教案 (新版)新人教版
20.2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.。
2020九年级物理全册 20.2电生磁教案 (新版)新人教版
《电生磁》教学模式介绍:“传递-接受”教学模式源于赫尔巴特的四段教学法,后来由前苏联凯洛夫等人进行改造传入我国。
在我国广为流行,很多教师在教学中自觉不自觉地都用这种方法教学。
该模式以传授系统知识、培养基本技能为目标。
其着眼点在于充分挖掘人的记忆力、推理能力与间接经验在掌握知识方面的作用,使学生比较快速有效地掌握更多的信息量。
该模式强调教师的指导作用,认为知识是教师到学生的一种单向传递的作用,非常注重教师的权威性。
“传递-接受”教学模式的课程环节:复习旧课——激发学习动机——讲授新知识——巩固运用——检查评价——间隔性复习设计思路说明:1、复习旧课:磁化的方法有哪些?2、激发学习动机:用实验激发学生的好奇心,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,培养学生发现问题和提出问题的能力。
3、讲授新知识:新课讲解4、巩固运用:例题讲解教材分析本节内容包含三部分:电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则。
电流的磁效应是电与磁的联系之一,电能转化成磁,它是后面要学的通电螺线管、电磁铁、电磁继电器的基础,所以通过奥斯特实验知道电流的磁效应是本节教学重点。
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,所以本节课中研究通电螺线管外部的磁场分布在方法上较容易,通电螺线管外部的磁场是后面电磁铁学习的基础,所以它也是本节教学重点之一。
结合实验研究通电螺线管周围的磁场,总结实验现象,得出判定通电螺线管磁场的方法,把现象上升至规律,使判定变得更简便。
本节教学重点是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;难点是会运用安培定则,判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。
教学目标知识与技能1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.知道通电导体周围存在着磁场,通电螺线管的磁场与条形磁铁相似。
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。
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,初步了解电和磁之间有某种联系。
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(2)直导线的磁场方向与电流方向有关,那么螺线管的磁场方向与电流方向有关吗?如何验证是否有某种关系?
【进行实验1:探究通电螺线管的磁场分布】
(1)向学生介绍螺线管磁场演示仪的构造,线圈的位置,铁屑的均匀分布情况等。
(2)向螺线管磁场演示仪中通有电流,振动演示仪,观察铁屑的重新分布情况。
【猜想】有关或者无关。
【实验验证】
拿两个绕向不同的螺线管,给它们通有相同方向的电流,用小磁针判断螺线管的极性是否发生改变。
【现象】小磁针的偏转方向正好相反。
【结论】在电流方向一定的情况下,通电螺线管的磁场方向还与线圈的绕向有关,绕向变了,则磁场方向也会改变。
(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?
教材分析
教学重点
奥斯特的实验;通电螺线管的磁场
教学难点
通电螺线管的磁场及其应用
教学过程
教学活动
学生活动
备注(设计目的、时间分配等)
一、创设情境,引入新课(5min)
〖师〗电和磁从现象上看有非常相似的地方,它们之间有没有一定的联系呢?
从哲学角度看,应该是有的,但很多年都没发现。直到丹麦物理学家奥斯特的一个实验开始,揭开了电与磁联系的发展史。(板书课题──电生磁)
(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;说明是通电导线产生了磁场,即通电直导线产生了磁场。
【结论】电流周围能够产生磁场。(板书课题)
学生回答
学生观察
学生观察、讨论
师生分析
培养学生的辩证唯物主义观点
直观的演示实验能调动学生的积极性
2.磁场方向与电流方向的关系
【问题】磁场方向与电流方向有没有关系呢?
二、进入新课,科学探究
(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8.2—2所示。
【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;
(二)通电螺线管的磁场(20min)
1.【问题】通电直导线周围的磁场较弱,怎样才能将这种较弱的磁场能够明显地显示出来,供我们加以应用呢?
【猜想】(1)增大电流;(2)让直导线集中起来绕成管状,这就是螺线管。
【练习】让学生练习螺线管的画法、有骨架的螺线管的画法等。
2.【探究】:通电螺线管的磁场是什么样的?
【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。
【结论】
(1)通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场是相似的。
(2)通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。
3.【新问题】
由于把导线绕成螺线管后,还存在一个绕向的问题,磁场方向除了与电流方向有关外,与线圈的绕向是否也有关系呢?
《20.2电生磁》
题目
教
学
目
标
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。
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、归纳得出结论的能力。
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,领会探索物理规律的方法和技巧。
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,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
〖视频〗通电螺线管磁场演示。
(四)思考与练习
学生思考
师生讲论
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
(3)把它与条形磁体的铁屑分布进行对比。
【结论】
通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
【进行实验2:探究通电螺线的磁场方向】
(1)在螺线管一端放一个小磁针,当电流的方向变化时,观察小磁针的方向是否也随着偏转。
(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。
渗透转换的思想,培养创新能力
放手发动学生,是成败的关键
用类比的方法揭示问题
演示要尽量体现直观性
为得出安培定则打基础、做铺垫
给定一个易掌握的法则,比单独记住某个结论更简便
板书设计
【猜想】有或没有。
【演示】
改变电流方向,发现小磁针的偏转方向也发生了改变,说明磁场方向也改变了。
【结论】电流产生的磁场方向与电流方向有关系,电流方向变了,其磁场方向也会相应地改变。
3.电流的磁效应
【总结】总结以上现象,可以得出结论。
【结论】通电导线周围有磁场,磁场方向与电流方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。