第1节电流的磁效应

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第1节电流的磁效应(一)

一、教学目标:

1.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;(3)理解电磁铁的特性和工作原理。

2.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。

3.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秘。

二、教学重点与难点:

1.重点

(1)通过奥斯特实验认识电流的磁效应;

(2)由通电螺线管的磁场特点进一步理解电磁铁的特性和工作原理。

2.难点

(1)电磁铁的特性和工作原理;

(2)通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。

三、实验器材准备:

导线、学生电源(电池组)、开关、螺线管、电磁铁、小磁针等。四、教学流程设计:

一、引课:(小组讨论展示)

1.条形磁铁会使放入其中的小磁针发生偏转,引导学生进行实验并观察思考:小磁针为什么会发生偏转?

2.除了条形磁体以外,还有什么办法可以令小磁针发生偏转?

引导学生研究:“电”能不能使小磁针发生偏转。

让学生自己设计实验来证明,教师进行适当补充,使其更为完整。

二、学习新课:

讲述奥斯特实验的名称的由来,并引导学生进行进一步的探索。

1.奥斯特实验(丹麦),如下图所示。

a.通电导体周围存在着磁场(对比甲、乙两图)

b.电流磁场的方向与导线上电流的方向有关(对比甲、丙两图)

2.电流的磁效应

通电导体的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。这种现象叫做电流的磁效应。

3.奥斯特实验的意义

手电筒通电后有没有产生磁场?那它能不能吸引铁钉(不能),那是为什么呢?

①用手演示导线的绕制方法,

②让学生熟悉两类绕制方法。

通过实验展示:通电螺线管的磁场

(1).通电螺线管周围存在磁场;

(2).磁场分布与条形磁体十分相似;(实验展示)

(3).磁极的分布与螺线管内的电流方向有关。(探究实验)

4.探究:通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?

猜想:

①N、S极分布与电流的方向有关;

②N、S极分布与电源的“+、–”有关

③N、S极分布可能与绕制的方向有关

根据猜想设计实验并进行实验。

④进行归纳:标识出电流方向。

5.展示一种判定通电螺线管磁场方向的方法,

用右手握住螺线管,大拇指与四指垂直,使四

指弯曲沿着电流的方向,则大拇指所指的方向

就是通电螺线管的N极。

6.安培定则的应用

(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。演示实验:在通电螺线管中插入一根铁棒,它的磁性更强了,就能吸起更多曲别针。这表明铁心能使螺线管的磁场增强。

(1)电磁铁:带有铁心(软铁心)的通电螺线管。

(2)电磁铁的磁性特点

(3)影响电磁铁磁性的因素

a.有无铁芯

b.线圈的匝数

c.电流的强弱

(4)通过实验探究电磁铁的磁性特点

实验探究一:电磁铁磁性强弱与电流强弱的关系

实验探究二:电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

学生进行实验,并得出相应的结论,进行归纳、板书。

结合通电螺线管的磁场特点归纳得出“电磁铁的特点”。

7.学了电磁铁的相关知识后,你觉得电磁铁有什么用?特别是在实际生产生活中?请同学们认真思考,同时可阅读课本,总结归纳一下。

8.电磁铁的应用

下节课我们将学习电磁铁更为广泛的应用。

三)课堂小结与布置作业:

1.请学生谈谈本节课的收获;

2.了解更多利用电磁铁工作的设备;

3.完成作业本内容。

预习填空

1、第一个发现电流的磁效应(即通电导线周围存在磁场)的科学家是。

2、利用如图所示装置研究磁与电之间的关系:

(1)在这个实验中可以观察到:当导线中有电流通过时,小磁针;无电流时小

磁针。

(2)比较甲、乙两图可知:,比较乙、丙两图可

知:。

3、通电螺线管相当于一个条形磁铁,它两端磁极的极性与和

有关。

4、电磁铁是带有的通电螺线管,它磁性的有无可以通过来控制,磁

性的强弱与

、和有关。

5、电磁铁在实际生活中的应用有。

课堂练习

6、电磁铁的磁极是可以改变的,要使电磁铁的两个磁极对调,可采取的方法是( )

A.减小电流B.增加螺线管的匝数C.改变电流方向D.将铁芯从螺线管中拔出

7、如图所示,开关S闭合后,当滑动变阻器的滑片自左向右移动时( )

A.电流表的示数减小,螺线管的磁性变弱

B.电流表的示数减小,螺线管的磁性变强

C.电流表的示数变大,螺线管的磁性变强

D.电流表的示数变大,螺线管的磁性变弱

8、观察图中实验的现象,能说明( )

A.在电流和线圈匝数相同时,插入铁芯后通电螺线管的磁性大大增强

B.在线圈匝数相同时,电流越大,电磁铁的磁性越强

C.在通过线圈的电流相同时,线圈的匝数越多,电磁铁的磁性越强

D.通电螺线管的匝数越多,通过线圈的电流越强,线圈的磁性越强;

9、标出下列通电螺线管的电流方向、磁极、小磁针的北极

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