运动电荷在磁场中受到的力教学设计-参考模板
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《运动电荷在磁场中受到的力》教学设计【教学设计思路】
普通高中课程标准实验教科书物理选修3—1第三章第五节《运动电荷在磁场中受到的力》既是安培力知识的延续,又是下一节《带电粒子在匀强磁场中的运动》的铺垫。高二的学生已具有一定的观察能力和逻辑推理能力,对现象──猜想──理论推导──实验验证等科学研究方法有一定的基础,本节课通过实验创设各种问题情景、引导,激发学生学习的兴趣,促进学生思维。学生通过讨论,体验科学探究的方法和过程,对物理知识能有进一步的理解,从而把传授知识与能力的培养有机的结合在一起,让学生掌握分析研究物理的基本方法与技能,为日后的学习及进行其它问题探究奠定基础。
【教学目标】
1.知识与技能:
①知道什么是洛伦兹力,会判断洛伦兹力的方向;
②知道洛伦兹力大小的推导过程;
③会利用本节课学的知识简单解释电视显像管的工作原理。
2.过程与方法:
①通过对安培力微观本质的猜测,培养学生的联想和猜测能力;
②通过推导洛伦兹力的公式,培养学生的逻辑推理能力;
③通过演示实验,培养学生的观察能力。
3.情感态度与价值观:
培养学生的科学思维和研究方法,培养学生的观察、分析、推理能力。激发学生热爱学习、探索宇宙的欲望。
【教学重点、难点】
重点:洛伦兹力方向的判断方法和洛伦兹力大小计算。
难点:洛伦兹力计算公式的推导过程。
【实验器材及教学媒体的选择与使用】
阴极射线管、多媒体投影系统
【教学方法】
讲授法、实验法、讨论法。
【教学过程】
引入新课:
观看神奇的极光短片。
请问这些美丽的极光一般出现在什么区域?(地球的南、北极地区)
简单介绍极光,并提出疑问:运动电荷在磁场中是否受到力作用?是什么力?方向如何?大小如何?带着一些列的疑问我们走进课堂。
出示教学目标
复习提问:
1、安培力的大小和方向。
2、电流是怎样形成的?它的微观表达式是什么?(式中各量的意义)。
一、探究:运动电荷在磁场中是否受到力的作用?
1、现象:极光短片
2、猜想:受力?不受力?
3、实验验证:
(1)阴极射线管介绍:灯丝加热放出电子,电子在加速电场的作用下高速运动形成的电子流。电子轰击到“7”字型长条的荧光屏上,激发荧光,显示电子束的运动轨迹。
(2)演示:
①在没有外磁场时,电子束沿直线运动
提问:电子束的直线运动说明了什么?
电子不受力的作用。
②将蹄形磁铁靠近电子射线管,发现电子束运动轨迹发生了偏转。
提问:电子束的偏转说明了什么?
电子受到力的作用。
4、结论:磁场对运动电荷有力的作用,猜想成立。
磁场对运动电荷有力的作用叫洛伦兹力。之所以叫洛伦兹力是为了纪念荷兰物理学家洛伦兹。
洛伦兹力既然是一个力,那我们应该研究它的什么呢?
方向、大小。
二、探究洛伦兹力的方向
1.问题:洛伦兹力方向如何判断?
2.猜想:左手定则?右手定则?
3.理论分析:引导学生思考安培力与洛伦兹力之间的关系:
电流是由定向运动的电荷所形成的,安培力是作用在运动电荷上的力(洛伦兹力)的宏观表现
4.实验验证
再次观看演示实验,改变磁场方向,分析实验现象,引导学生猜想洛伦兹力的方向跟什么因素有关?
2.。
提出猜想:洛伦兹力的方向可能可以用左手定则判定
实验验证:进一步观察电子束垂直进入磁场时的偏转,并改变磁场方向。在黑板上作图表示,验证洛伦兹力的方向是否可以用左手定则判定。
设计思想:体现物理是以实验为基础的学科,科学实验是揭示自然规律的重要方法和手段。培养学生科学研究最基本的思维方法:分析推理──猜想──实验验证──得出结论。
引导学生总结洛伦兹力的方向的判断──左手定则的具体内容:
伸开左手,使大拇指和其余四指垂直且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线穿入手心,若四指指向正电荷运动的方向,那么拇指所指的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向,若四指指向是负电荷运动的反方向,那么拇指所指的方向就是负电荷所受洛伦兹力的方向。
(强调:四指指向是负电荷运动的反方向)
三、洛伦兹力大小的探究
安培力是洛伦兹力的宏观表现,两者方向判断方法相同,大小是否也存在某种联系?能否通过电流受到的安培力导出运动电荷受到的洛伦兹力的大小呢?
点拨学生:建立物理模型,注意分析问题情景的关键点。
问题情景:设有一段横截面积为S的通电导线,单位体积中含有的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,定向移动的平均速率为v,取时间t内电荷经过的长度对应的导体为研究对象(应先建立物理模型(教材图3.5—3),再循序渐进有条理地推导,这一个过程可放手让学生完成,体现学习的自主性。)
1.在时间t内的通过截面的粒子数为多少?(N=nvSt)
2.算出q与电流I的关系?(I=nqvS)
3.导线垂直于磁场方向放入磁感应强度为B的匀强磁场中,导线受到的安培力有多大?(F安=BIL)
4.安培力F安可以看做是作用在每个运动电荷上的洛伦兹力F的合力,则每个电荷所受的洛伦兹力多大?(F洛=qvB)
设计思想:这是本课的难点,结合教材中的思考与讨论、根据学生的认识规律将复杂问题简单化,设置四个小问题让学生依次去探究,这样就为生学生提供解决问题的逻辑线索,降低解决问题的难度,锻炼学生的逻辑推理能力。在推理过程中,渗透宏观世界与微观世界的联系,以及解决物理问题的一种思想(通过设置一些中间量,最后将其消掉得出我们所需要的结论)。
(巡视学生推导情况并进行根据实际情况,进行个别指导点评学生的成果,并进一步引导学生分析结论)
提问:该公式F洛=qvB的适用条件是什么?(电荷的运动方向与磁场方向垂直)
当v∥B时,F洛=0(类比安培力,B∥L时F安=0)
学生思维发散:当v与B既不垂直,又不平行时,洛伦兹力的大小又如何求?
(处理方法类比安培力:将磁感强度或速度分解,设当粒子运动方向与磁感应强度方向成θ时,F洛=qvBsinθ。此问题教学大纲不做要求,有兴趣的同学课下再探讨。)
设计思想:将安培力和洛伦兹力的大小关系作比,既能自然地推倒出洛伦兹力的大小问题,又能将洛伦兹力和安培力的处理方法有效统一,提高教学效率。
四、洛伦兹力的实际应用
理论来自于实践,更要服务于实践。
1.既然我们已经知道的洛伦兹力大小和方向的判断方法,请学生试着分析地磁场对宇宙射线的阻挡作用和极光为什么总是出现在两极?
(地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,两极地区最弱)。
同时可请两位学生分别扮演地球和从宇宙射来的带电粒子,模拟带电粒子在地磁场作用下的偏转情况。
设计思想:联系实际,照应开头。学生的角色扮演一方面可活跃课堂气氛,另一方面有利于学生的空间判断能力的培养。
2.电视显像管的工作原理
(1)原理:应用电子束磁偏转的道理。