北师大版九年级物理 电流的磁场教案
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《电流的磁场》说课教案一,对教材的分析:本节课是在已有的电学知识和简单的磁现象知识基础上,将电和磁对立统一起来.本节课是初中物理电磁学部分的一个重点,也是可持续发展的物理学习的必要基础.本节课主要包括三个重要的知识点:通过奥斯特实验明确通电导线周围存在磁场;通电螺线管的磁场;安培定则,是一节内容较多,信息量较大的课.但是这节课的优点是知识结构上条理清晰,层次分明.本节课有两个实验,并且都有着直观的实验结果,相对较为生动,容易引发学生的学习积极性.二,对学生的分析初四学生是初中的毕业年级.学生的心智较为成熟,认知水平比起刚接触物理时有了很大提高,形象思维和抽象思维都与有了不同程度的发展,分析问题,解决问题的能力也更加进步.但是一分为二去看待,初四的学生往往是不爱发言,不主动表现自我,课堂气氛比起初一初二的学生沉闷.需要教师的积极,灵活的调动. 三,教学理念:(1)实现教师,学生和教材的和谐发展.感动不了自己的演员就演不出感动观众的戏,同样感动不了自己的老师也感动不了自己的学生.教师不是千人一面,也都有自己各自的风格.教师的多样性会给学生新鲜的感觉,但是不管是什么风格的教师都要有自身的魅力.一个有魅力的教师首先要品德高尚,业务精通,钻研教材,学识广博,热爱学习和生活,喜欢和学生的交流和思想碰撞;如果能够做到这些,不管这位教师是慈爱的还是严肃的,是幽默的还是平易的,都会受到学生的欢迎.现在很多的教育者都能够意识到学生才是课堂的主体,学生才是课堂的主人.但是,落实到实际当中,很多学生依然还是学习的奴隶.为什么这样说呢因为班级教学的模式依然还在,考试和作业的压力依然还在,老师的框框依然还在,学生被逼迫学习的往事记忆还在.如果老师一味做秀,强迫学生非要表现的很活跃,也是不现实的.那些有创造性的学生即便处在填鸭教学中,他们也是敢于发表自己见解的.那些不爱思考不爱表现的学生,即便处在民主的环境中,也不愿大胆提出自己的见解.这不是说课改无益,只是说明了个体之间是存在差异的.尊重人与人之间的差异,才是更好的尊重人性.因材施教才是为师的根本.教材作为一种学习的必要资源和导航,是人类很好的朋友.教材的结构和内容是经过很长时间的积累和实践证明科学有效的."读书千遍,其意自现"虽是一句古话,但是在现代教育中也还是适用的.一些时髦的教育者常常让学生在网上查找资源,很少看到公开课中教师让学生看书.其实教师给学习必要的阅读指导恰好体现在对教材的阅读指导上.至于网上查找资料应该是雪中送炭而不是锦上添花的环节.尽管如此,根据不同班级不同学生的特点,教学过程的设计也可以不必完全遵照教材的设计.同时也要让学生敢于质疑教材,深入思考,不去尽信.有的教师常常觉得要好好珍惜课堂四十五分钟,一定要尽力多说一点,把自己知道的全都告诉给学生,这样心理才会塌实.学生探究一节课没探究出个结果来,有的老师就会想这节课上的失败了,还浪费了时间.其实,学生真的学会了多少和老师说了多少是不成正比的.结果并非不重要,但是过程永远是重于短期结果的.过程会有更长期的影响.另一种类型的教师会让学生做一切工作.整节课一直是学生在实验,学生在滔滔不绝侃侃而谈;教师成了大道具,大摆设,调整出一个最美丽的笑容站在一边.做为教育者都很明白这样的课,学生也不是主人,而是主演.这样的课很是热烈,但是不够和谐.教师,学生和教材的和谐发展十分必要.苛求结果不见得就会得到好的结果,和谐自然的课堂才是理想的课堂.(2) 优化教学过程,用教学反馈调节课堂.结构决定功能.教师对课堂的设计是对教学结果的无形的力量.同一节课,同样的教学环节,将顺序调整就会有不同的教学效果,学生的反应可能就是截然不同的.本人曾经很精心地设计了一堂课,后来又听取老教师建议根据试讲的情况进行了修改,觉得设计的比较完美了.正式讲课那天,学生们很紧张,失去了往日的活跃.我依然按部就班着那套几经修改"比较完美"的教学过程,最后的效果是完全背离了我"快乐物理"的初衷.这节课的失败让我知道,最优化的教学过程指的就是获得最好教学效果的过程,最优化的教学过程体现的也许是教师的理性智慧但是更体现的是临时对教学过程的运筹帷幄.教学反馈是课堂教学里重要的一环.好比打铁,高温加热,然后锻打出一个需要的形状来,只有淬火才知道真成败.打铁不是打给围观的人看,而是真的要打出好铁器.及时的反馈,及时的评价,及时的纠错,这样才会让学生从一团混沌中拨云见日,同化知识,加深理解,联系生活,学会运用.(3)教学评价在课堂教学中的作用苏霍姆林斯基说过"每个学生都是一个独一无二的世界".万物莫不相异.孔子对他的学生有这样的评价"柴也愚,参也鲁,师也辟,由也唁".每个人都有自己的特点,也就有自己的长处.有的学生喜欢回答问题,有的学生喜欢做计算,有的学生擅长实验,有的学生擅长作图.抓住学生的闪光点,给以及时的鼓励.一个积极正面的评价,很可能就是一个重要的契机.(4)实验和教学媒体在物理课堂中的作用物理是一门以实验为基础的学科,很多结论的得来都是在实验的基础上.比如通电导线的周围有磁场,比如通电螺线管周围的磁场,都需要做实验.教学媒体如实物投影仪在物理课堂教学中也有重要的应用.比如通电螺线管的磁场,是用铁屑排步的形式给学生以直观的视觉效果的.如果没有实物投影仪,那么学生只能是到实验操作台参观一下(容易造成混乱),否则就看不清楚.所以实验和教学媒体都是教学的得力助手.(5)给学生以思想教育杨振宁教授曾经说过物理的极至是哲学.物理教材中渗透着许多辨证唯物主义思想,诸如世界是物质的,物质是发展变化的,事物之间是普遍联系的,运动和静止的相对性,以及实践的观点,真理的客观性,物质的可知性等.而这些深刻的思想并不是通过形象的描绘而是通过逻辑思维,通过推理,通过实验的出的.然后这些深刻的思想通过抽象,概括上升到理论.寻求科学之路是去粗取精去伪存真的过程,旨在揭示事物的本质和规律.同时,对科学的追求也唤起了人们的蒙昧,激发了人们的情感,使人更加高尚.如果教材中没有思想教育的因素也不必牵强附会画蛇添足.但是如果有思想教育的因素,教师就应该深层发掘,并且潜移默化润物无声地对学生进行思想道德教育.四,教学目标知识与技能: 1.知道电流周围存在磁场2.知道通电螺线管对外相当于一个磁体3.会用安培定则确定相应磁体的磁极和螺线管的电流方向过程与方法: 通过探究性实验的方法培养学生比较,分析,归纳的能力情感,态度价值观: 培养学生的学习热情和实事求是的科学态度重点: 1.奥斯特实验2.通电螺线管的磁场3.安培定则难点: 安培定则的使用教具: 实物投影仪,奥斯特实验器材,通电螺线管五,教学过程1)复习:1.电流的效应2.简单的磁现象2)新课实验1:使每个同学用一组实验器材:电源, 小灯泡,导线,小磁针,磁铁来做实验.看看能得到什么样的结论学生发现:在磁体周围,小磁针发生偏转;在通电导线周围,小磁针也发生偏转.改变电流方向,小磁针反向偏转也就是说:通电导线周围有磁场.电流磁场的方向与电流方向有关.给学生讲述简单的物理学史在历史上,人们对电和磁现象的研究是分别进行的,认为电和磁互不相关.19世纪初,一些哲学家和科学家开始认为自然界各种现象之间相互有联系.丹麦物理学家奥斯特用实验的方法寻找电和磁之间的联系.起初他的实验都失败了.直到1820年4月,在课堂上演示实验时,终于发现通电导线周围磁针的偏转.他看到这个现象后,做过几十个不同实验,成为发现电和磁之间关系的第一个人被载入史册!今天所进行的实验正是当年奥斯特的实验,所以同学们非常了不起!奥斯特的发现激发了科学家的探索热情,他们让电流通过弯成各种形状的导线来研究电流的磁场.其中有一种是把导线绕成螺线管再通电.那么通电螺线管的磁场是什么样的呢实验2:在螺线管的两段各放一个小磁针,并在硬纸板上均匀地撒满铁屑.通电后观察小磁针的指向,轻敲纸板,观察铁屑排列情况.改变电流方向,再观察一次.结论:通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场一样,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个极,它们的极性可以从实验中小磁针的指向来确定.通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关.安培发现通电螺线管的极性跟电流方向之间的关系可以用手来表示,这就是安培定则.你们也来试试,看看能不能找出这种方法!安培定则:用右手握螺线管,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.3)反馈:4)想想议议:如果条形磁铁磁性减弱,你能用电流来使它加强吗应该怎么办5)小结六,板书(略)。
《电流的磁场》◆教材分析本节课是在已有的电学知识和简单的磁现象知识的基础上,将电和磁对立统一起来。
本节课是电磁学部分的一个重点,也是可持续发展的物理学习的必要基础。
◆教学目标1、知识和技能(1)认识电流的磁效应。
(2)知道通电导体的周围存在磁场,通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。
(3)会用安培定则确定相应磁体的磁极和螺线管的电流方向2、过程和方法(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。
(2)探究通电螺线管外部磁场的方向。
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。
◆教学重难点1.重点:(1)奥斯特实验(2)通电螺线管的磁场(3)安培定则2.难点:安培定则的使用课件,一根硬直导线,干电池2~4节,小磁针,螺线管,开关,导线若干。
1.复习提问,引入新课(1)重做第一节课本上的图16-6的演示实验,提问: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?(观察到小磁针发生偏转。
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)进一步提问引入新课小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体周围存在着磁场吗?其他物质能不能产生磁场呢?这就是我们本节课要探索的内容。
2.进行新课(1)磁与电的关系;(利用多媒体演示并做说明)(2)奥斯特实验a.演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平放置。
将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。
利用多媒体重复演示提问:观察到什么现象?(观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到原来的位置。
)进一步提问:通过这个现象可以得出什么结论呢?师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用。
结论:通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。
教师指出:以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫做奥斯特实验。
《电流的磁场》教材分析:本节课是在已有的电学知识和简单的磁现象知识基础上,将电和磁对立统一起来。
本节课是初中物理电磁学部分的一个重点,也是可持续发展的物理学习的必要基础。
内容主要包括三个重要的知识点:通过奥斯特实验明确通电导线周围存在磁场;通电螺线管的磁场;安培定则,是一节内容较多、信息量较大的课。
但是这节课的优点是知识结构上条理清晰、层次分明。
有两个实验,并且都有着直观的实验结果,相对较为生动,容易引发学生的学习积极性。
教学目标:【知识与能力目标】1.知道电流周围存在着磁场。
2.知道通电螺线管外部的磁场与条形磁铁相似。
3.会用安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。
【过程与方法目标】1.通过观察和体验奥斯特实验,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.通过实验得出通电螺线管外部的磁场方向,体验通电螺线管的磁场与条形磁体磁场的相似性。
【情感态度价值观目标】1.通过观察和体验奥斯特实验,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索物理的奥秘。
教学重难点:【教学重点】奥斯特实验;通电螺线管外部的磁场。
【教学难点】安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。
课前准备:1.教师研读课标、教材,撰写教学设计,制作多媒体课件。
2.学生预习本课内容,收集有关资料。
3.实验器材:干电池、开关、长导线、小磁针、螺线管、滑动变阻器、铁屑等。
教学过程:一、复习旧课:1.磁极间有什么作用规律?2.什么是磁场,它的方向如何定义的,它的强弱呢?3.什么是磁感线?它真正存在吗?二、激发学习动机:在历史上,人们最初认为电和磁是互不先关的两种现象。
同学们,通过我们已经学过的部分电学和磁现象的知识,有没有发现它们之间有一些相似的性质呢?学生回答:有,带电体能够吸引轻小物体,磁体能够吸引铁,钴,镍等制成的物品。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
提出问题:这是一种巧合还是它们之间存在一定的联系呢?三、讲授新知识:(一)奥斯特实验十九世纪初,一些哲学家和科学家开始认为自然界各种现象之间应该是互相联系的,基于这种思想,丹麦物理学家奥斯特开始用实验的方法寻找电和磁之间的联系。
《电流的磁场》教案教学目标:1、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。
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)掌握右手螺旋定则,并会利用它判断通电螺线管的磁场方向。
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。
教学重点:1、通过奥斯特实验认识电流的磁效应。
2、探究通电螺线管的磁场的特点。
3、利用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁场方向。
教学难点:探究通电螺线管的极性与电流方向之间关系。
教学过程:一、复习提问引入新课教师问:电现象和磁现象之间有哪些相似点?教师引导学生填写下表内容:问:题?答:电现象和磁现象之间有很大的联系。
教师演示:条形磁铁会使放入其中的小磁针发生偏转,引导学生对实验进行观察,并进行思考:小磁针为什么会发生偏转?问:除了条形磁体以外,还有什么办法可以令小磁针发生偏转?学生猜想:“电”能不能使小磁针发生偏转。
二、新课教学:1、奥斯特实验:简介奥斯特发现电流磁效应的过程,并引导学生进行进一步的探索。
教师简述实验方法:(1)在桌面上放一小磁针,观察小磁针静止时两极的指向?(2)触接电路,观察小磁针N极的方向是否发生偏转?(3)改变电流的方向,重做实验,你能发现什么现象?教师总结: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。
2、通电螺线管演示实验:(1)让电流通过直导线,观察导线能否吸起大头针。
(2)把导线绕成螺线管,通电后观察能否吸气大头针。
问:“为什么直导线通电时连一根大头针都吸不动?把导线绕在圆筒上,做成螺线管,为什么磁场就会强得多?”教师引导学生分析。
总结:把导线绕在圆筒上制成螺线管。
用手演示导线的绕制方法,让学生熟悉两类绕制方法。
3、通电螺线管的磁场分布教师通过课件展示条形磁体的磁场分布图。
14.3 电流的磁场教课目标【知识和技术】(1)认识电流的磁效应。
(2)知道通电导体的四周存在磁场,通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。
(3)会用安培定章确立相应磁体的磁极和螺线管的电流方向【过程和方法】(1)观察和体验通电导体与磁体之间的互相作用,初步认识电与磁之间有某种联系。
(2)研究通电螺线管外面磁场的方向。
【感情态度与价值观】经过认识电与磁之间的互相联系,使学生乐于研究自然界的巧妙。
教课重难点【教课要点】(1)奥斯特实验。
(2)通电螺线管的磁场。
(3)安培定章。
【教课难点】安培定章的使用。
课前准备课件,一根硬直导线,干电池2~ 4 节,小磁针,螺线管,开关,导线若干。
教课过程1.复习发问,引入新课(1)重做第二节课本上的图14-9 的演示实验,发问:当把小磁针放在条形磁体的四周时,观察到什么现象?其原由是什么?针发生偏转。
由于磁体四周存在着磁场,小磁针遇到磁场的磁力作用而发生偏转。
(观察到小磁)(2)进一步发问引入新课小磁针只有放在磁体四周才会遇到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体四周存在着磁场吗?其余物质能不可以产生磁场呢?这就是我们本节课要研究的内容。
2.进行新课(1)磁与电的关系;(利用多媒体演示并做说明)(2)奥斯特实验a.演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平搁置。
将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转状况。
利用多媒体重复演示发问:观察到什么现象?(观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到本来的地址。
)进一步发问:经过这个现象可以得出什么结论呢?师生谈论:通电后导体四周的小磁针发生偏转,说明通电后导体四周的空间对小磁针产生磁力的作用。
结论:通电导线和磁体相同,四周也存在着磁场。
教师指出:以上实验是丹麦的科学家奥斯特第一发现的,此实验又叫做奥斯特实验。
这个实验表示,除了磁体四周存在着磁场外,电流的四周也存在着磁场,即电流的磁场,本节课我们就主要研究电流的磁场。
14.3 电流的磁场(一)教学目的1.知识目标:了解磁体、磁极以及磁极间的相互作用;感知磁体周围存在磁场并会用磁感线表示磁场的方向和强弱;初步了解地磁场。
2、技能目标:培养学生用磁感线形象描述磁场这一抽象概念的思维能力。
3、情感态度价值观:通过了解我国古代的磁文明,激发学习热情;通过介绍我国近代“磁文明的衰落”提升学生的人文素养.(二)教具一根硬直导线,干电池2~4节,小磁针,铁屑,螺线管,开关,导线若干。
(三)教学过程1.复习提问,引入新课重做第二节课本上的演示实验,提问: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?(观察到小磁针发生偏转。
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。
)进一步提问引入新课小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体周围存在着磁场吗?其他物质能不能产生磁场呢?这就是我们本节课要探索的内容。
2.进行新课(1)演示奥斯特实验说明电流周围存在着磁场演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平放置。
将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。
提问:观察到什么现象?(观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到原来的位置。
)进一步提问:通过这个现象可以得出什么结论呢?师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用,由此我们可以得出:通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。
教师指出:以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫做奥斯特实验。
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,本节课我们就主要研究电流的磁场。
板书:第四节电流的磁场一、奥斯特实验1.实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。
提问:我们知道,磁场是有方向的,那么电流周围的磁场方向是怎样的呢?它与电流的方向有没有关系呢?重做上面的实验,请同学们观察当电流的方向改变时,小磁针N极的偏转方向是否发生变化。
教学目标:1.理解电流通过导线时会形成磁场。
2.理解电流在磁场中的受力规律,并能应用安培力定律解决问题。
3.掌握电流的磁场特性,如磁力线的形状、方向等。
教学重点:1.理解电流通过导线时形成磁场的原理。
2.掌握电流在磁场中的受力规律。
教学难点:1.理解安培力定律。
2.应用安培力定律解决问题。
教学过程:Step 1:导入新知识(10分钟)1.引导学生回顾磁场的概念和性质。
2.提问:电流通过导线时会发生什么现象?3.出示实验装置,观察实验演示。
学生观察发现:电流通过导线时,在导线周围会形成磁场。
Step 2:电流的磁场(20分钟)1.讲解电流通过导线形成磁场的原理:电流通过导线时,电子在导线中运动,产生磁场。
2.使用磁针演示:将磁针放置在通有电流的导线旁,观察磁针的偏转情况。
引导学生思考:为什么磁针会偏转?3.引入电流在磁场中的受力规律:电流在磁场中受到的力称为安培力。
安培力的大小与电流的大小、导线长度、磁场强度和导线与磁场的夹角有关。
4. 讲解安培力的计算公式:F= BILsinθ,其中F为安培力,B为磁场强度,I为电流强度,L为导线长度,θ为导线方向与磁场方向的夹角。
5.进行安培力计算练习,引导学生运用公式计算安培力的大小。
Step 3:电流磁场的特性(20分钟)1.讲解磁力线的概念和性质:磁力线是用来描述磁场分布的线条。
磁力线形状呈环形,从南极指向北极。
2.展示磁力线在导线周围的分布:由于电流在导线周围形成的磁场是环状的,因此磁力线也呈环状,并围绕导线。
3.引导学生研究电流方向和磁力线方向的关系:指导学生进行实验,探究电流方向与磁力线方向之间的关系。
4.讲解电磁铁的工作原理:电磁铁是利用电流通过线圈时形成的磁场实现吸附物体的一种装置,具有很强的吸附力。
5.进行电磁铁实验演示,观察电磁铁对吸附物体的作用。
Step 4:拓展应用(15分钟)1.利用安培力定律解决实际问题:例如,导线对磁场的作用力和磁力的大小、方向等问题。
电流的磁场的初三物理教案设计范文一、教学目标1.知识与技能(1)了解电流周围存在磁场。
(2)掌握奥斯特实验的操作步骤和实验现象。
(3)理解电流方向与磁场方向的关系。
2.过程与方法(1)通过实验观察,培养学生的观察能力和动手操作能力。
(2)通过小组讨论,培养学生的合作能力和交流能力。
3.情感态度与价值观(1)激发学生对物理现象的好奇心,培养探索精神。
(2)培养严肃认真、实事求是的科学态度。
二、教学重点与难点1.教学重点:了解电流周围存在磁场,掌握奥斯特实验的操作步骤和实验现象。
2.教学难点:理解电流方向与磁场方向的关系。
三、教学过程1.导入新课(1)引导学生回顾已学的电学知识,如电荷、电流等。
(2)提出问题:电流周围是否存在磁场?2.奥斯特实验(1)讲解奥斯特实验的原理和操作步骤。
(2)学生分组进行实验,观察实验现象。
(3)引导学生分析实验现象,得出电流周围存在磁场的结论。
3.电流方向与磁场方向的关系(1)讲解电流方向与磁场方向的关系。
(2)通过实验验证电流方向与磁场方向的关系。
4.应用拓展(1)讲解电流的磁场在生活中的应用,如电磁铁、电磁继电器等。
(2)学生举例说明电流的磁场在实际生活中的应用。
5.小组讨论(1)引导学生思考:如何利用电流的磁场原理设计一个简单的电磁装置?(2)小组讨论,设计方案。
(3)分享讨论成果,教师点评。
(1)引导学生回顾本节课所学内容,巩固知识点。
(2)反思学习过程中的收获和不足。
四、课后作业1.完成课后练习题。
2.利用电流的磁场原理,设计一个简单的电磁装置,并说明其应用。
3.预习下一节课内容,了解磁场对电流的作用。
五、教学反思本节课通过奥斯特实验让学生了解电流周围存在磁场,引导学生探讨电流方向与磁场方向的关系,培养学生动手操作、观察分析、合作交流的能力。
在教学过程中,注意引导学生思考电流的磁场在实际生活中的应用,激发学生的探索兴趣。
总体来说,本节课达到了预期的教学目标,但仍需在课堂管理、学生参与度等方面进行改进。
北师大版九年级物理第十四章第三节《电流的磁场》教学设计【教材分析】《电流的磁场》是北师大版九年级物理第十四章第三节的内容,它设计的内容有:通电导体周围的磁场、通电螺线管周围的磁场及安培定则。
它是学习电磁现象的重要基础,首次揭示电和磁之间关系,是对磁场的性质进一步加深理解的延续,也为后面学习电磁铁奠定基础,起到承上启下的作用。
另外,奥斯特实验、运用右手螺旋定则判断螺线管的磁极是历年中考的热点,因此,本节内容在九年级物理教学中具有不容忽视的重要地位。
【教学法分析】(一)教法物理是一门以实验为基础,培养人的实验动手能力、观察能力和分析问题的能力的重要学科。
因此,在教学过程中,不仅要使学生“知其然”,还要使学生“知其所以然”。
我们在以师生既为主体,又为客体的原则下,展现获取理论知识、解决实际问题方法的思维过程。
考虑到我校九年级年级学生的现状,我主要采取学案导学、实验、小组合作探究等的教学方法,让学生真正的参与活动,并在活动中得到认识和体验,产生践行的愿望。
培养学生将课堂教学和自己的行动结合起来,充分引导学生全面的看待发生在身边的现象,发展思辩能力,注重学生的心理状况。
(二)学法我们常说:“现代的文盲不是不懂字的人,而是没有掌握学习方法的人”,因而,我在教学过程中特别重视学法的指导。
让学生从机械的“学答”向“学问”转变,从“学会”向“会学”转变,成为真正的学习的主人。
这节课在指导学生的学习方法和培养学生的学习能力方面主要采取以下方法:分组合作学习法、观察法、分析归纳法、总结反思法。
【教学目标】1.知识与技能:(1)知道通电导体周围存在着磁场,并初步认识通电导体周围的磁场方向与电流的方向有关。
(2)知道通电螺线管的外部磁场与条形磁体的外部磁场相似,会画通电螺线管外部的磁感线。
(3)会应用安培定则判断通电螺线管外部磁场的方向。
2.过程与方法:(1)在探究“通电导体的周围存在磁场”的过程中,让学生认识转换法在其中的应用;(2)在观察“通电螺线管周围磁场”的过程,让学生认识实验观察在物理学习过程中的重要性。
3、通电螺线管的磁场的教学设计:教师:奥斯特实验向世人说明了一个非常重要的事实:通电导体周围存在磁场。
这引起了人们极大的兴趣,人们因此把导线绕成各种形状,然后进行通电,其中把导线绕成螺线形的最有代表性,下面让我们来探究通电螺线管的磁场。
实验前先思考以下几个问题:①用什么实验方法可以把通电螺线管的磁场形象、直观地描述出来?②用什么方法可以判定通电螺线管的磁极?学生进行实验,教师巡回指导,并强调学生注意把观察到的现象与条形磁铁对比。
引导学生分析实验结果。
请个别学生发表实验见解。
教师适时穿针引线。
教师:同学们在实验中观察到通电螺线管周围细铁沙的分布形状与条形磁铁相似,请大家想一想这说明了什么问题?学生:通电螺线管周围的磁场与条形磁铁的磁场一样。
教师:若通电螺线管周围的磁场与条形磁铁的磁场一样,那么通电螺线管也应该有两个磁极而且必然在它的两端,你能用实验证实这一点吗?有谁可以告诉大家你是如何证实这一点的?学生:把小磁针放置在螺线管附近闭合开关,观察小磁针的偏转情况,根据磁极间的相互作用规律,确定螺线管的N极和S极。
教师:磁场的方向与电流方向有关,如果改变通电螺线管的电流方向,那么其周围的磁场方向是否改变?学生进行实验。
教师:有没有一种比较简便的办法来判断通电螺线管的磁极?教师:介绍右手定则:用右手握住螺线管,让四指弯曲的方向与螺线管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通是螺线管的N极。
学生随堂练习判定通电螺线管的N极和S极。
让学生先用右手定则判断,再用实验验证,体会方法,使学更轻松。
4、电磁铁的教学设计:教师:提出问题:由实验可知通电螺线管的磁性是很弱的,因此,没有很大的用途,有什么办法可使它的磁性增强?演示实验:对比通电螺线管中插入铁芯前后磁性强弱的变化。
教师:通过实验发现在通电螺线管中插入一根铁芯,它的磁性大大增强了。
教师:在通电螺线管中插入一根铁芯就制成了一块电磁铁。
实验探究:电磁铁磁性强弱与哪些因素有关?猜想与假设:教师引导学生得出:猜想A:可能与电流大小有关。
九年级物理《电流的磁场》教学设计第一篇:九年级物理《电流的磁场》教学设计《电流的磁场》教学设计【教学目标】知识与技能:1、知道电流周围存在磁场,知道通电螺线管对外相当于一个磁体,会用安培定则确定相应磁体的磁极和通电螺管的电流方向。
2、培养学生初步的观察能力、实验能力、分析概括、空间想象能力。
过程与方法:1.通过观察奥斯特实验了解电流的磁场,知道电流磁场方向跟电流方向有关系,培养学生的观察实验能力。
2.通过观察通电螺线管的实验,发现通电螺线管的磁极跟电流方向的关系,总结出安培定则,培养学生的分析概括能力。
3.从安培定则的应用,培养学生的空间想象能力。
情感态度与价值观:养成实事求是,尊重自然规律的科学态度,在解决问题的过程中,有克服困难的信心和决心,能体验战胜困难、解决物理问题的喜悦。
【教学重点】奥斯特实验,通电螺线管周围的磁场,安培定则。
【教学难点】安培定则的运用【教学准备】小磁针,螺线管,铁屑,通电螺线管周围磁感线的演示教具,干电池组,铜导线,多媒体系统。
【教学方法】科学探究、启发式教学法【教学过程】一、引入新课课件展示:电荷间的相互作用规律,磁极间的相互作用规律。
提出问题:从刚才的课件展示中,同学们可以发现电荷间的相互作用与磁极间的相互作用有些什么相似之处?(学生思考、讨论,回答问题)那么电和磁之间会有一定的联系吗?(学生进行猜想与假设)演示实验:把导线缠绕在铁钉上,闭合开关,发现铁钉可以吸引几个大头针,断开开关,大头针掉下来。
为什么?那么,电和磁之间究竟有什么联系呢?由此导入课题。
二、进行新课1、奥斯特实验引导学生对上述问题进行猜想与假设。
总结学生的猜想与假设,然后指出:最早揭开这个奥秘的是丹麦物理学家——奥斯特。
(通过多媒体展示,回顾历史)指导学生分组完成奥斯特实验:(1)设计实验在实验中需要用到哪些器材?怎样连接?在实验中同学们要注意观察什么?通过观察什么现象来探究电与磁联系?(多媒体展示实验电路图)(2)进行实验,观察记录实验现象将电源两极对调,改变电流方向,再做一次探究。
物理初三北师大版14.3电流的磁场教案课题第三节电流的磁场教学目标1、明白电流周围存在磁场、2、掌握通电螺线管的磁场和安培定那么.3、会用安培定那么确定相应磁体的磁极和螺线管的电流方向、4、明白奥斯特实验验证了电流周围存在磁场、5.学习实验的方法,提高分析实验现象总结实验规律的能力、6进展学生的空间想象能力.重点奥斯特实验、通电线管的磁场、安培定那么难点安培定那么的运用教具主要教学过程带电体和磁体有一些相似的性质,这些相似是一种巧合呢?依旧它们之间存在着某些联系呢?科学家们基于这种想法,一次又一次地查找电与磁的联系.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着磁场.这一重大发明轰动了科学界,使电磁学进入一个新的进展时期、【一】奥斯特实验演示实验:将直导线与小磁针平行并放在小磁针的上方、观看:1、当直导线通电时产生什么现象〔小磁针发生偏转〕、2、断电后发生什么现象〔小磁针转回到原来指南北的方向〕、3、改变通电电流的方向后发生什么现象〔小磁针发生偏转、其N极所指方向与1、时相反〕提问:〔1〕通过实验,你观看到哪些物理现象、物理现象:通电时小磁针发生偏转;断电时小磁针转回到指南北的方向;通电电流方向相反,小磁针偏转方向也相反、〔2〕通过这些物理现象你能总结出什么规律、规律:①通电导线周围存在磁场、②磁场方向与电流方向有关、总结奥斯特实验:现象:导线通电,周围小磁针发生偏转;通电电流方向改变,小磁针偏转方向相反、规律:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关、【二】通电螺线管的磁场演示通电螺线管的磁场:观看铁屑的分布和小磁针的指向、如图:在板上均匀撒满铁屑在螺线管两端各放一个小磁针,通电后观看小磁针的指向、轻轻敲板,观看铁屑的排列、改变电流方向再观看一次、提问:〔1〕通电前小磁针如何指向,通电后发生什么现象、〔原指南北,通电后磁针偏转〕〔2〕通电后,轻轻敲板,铁屑什么原因会产生规那么排列?铁屑的排列与什么现象一样、〔铁屑磁化变成“小磁针”,轻敲使铁屑可自由转动、使铁屑按磁场进行排列、其排列与条形磁体的排列相同,通电螺线管相当于条形磁体〕〔3〕改变通电方向,小磁针的指向有什么不同,说明什么?〔小磁针指向相反,说明通电螺线管两端的极性与通电电流有关〕【三】通电螺线管的极性和电流关系——安培定那么、通电螺线管相当于一个条形磁体,其极性和电流方向的关系符合安培定那么——右手螺旋定那么、用右手握螺线管,让四指弯向螺线管电流的方向,那么大拇指所指的那端确实是螺线管的北极、【四】小结1、奥斯特实验:说明电流周围存在磁场.2、安培定那么:说明如何由线圈电流方向确定螺线管的极性.典型例题例1如下图的图中,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,那么〔〕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.例2在所示图中,标出通电螺线管的N极和S极例3如下图,螺线管的左端是N极,应如何绕.习题精选1、如下图,甲、乙两个螺线管靠特别近,串联在同一电路中,〔1〕标出螺线管甲的N极和S极.〔2〕假设使两螺线管互相排斥,试在图中画出螺线管乙的绕线方法.2、标出图中各螺线管的南北极,和磁感线的方向,以及电流方向.。
电流的磁场[教学目标]一、知识与技能:1.知道电流周围存在磁场.2.认识通电螺线管外部的磁场分布类似于条形磁铁.3.会用右手安培定则判断通电螺线管中电流方向和螺线管的磁极.4.了解电磁铁的构造.二、过程与方法:1.通过实验,观察了解通电导体周围存在着磁场.2.通过实验探究通电螺线管外部磁场的分布状态.三、情感,态度与价值观:1.通过学生发现电流的磁效应,激发学生对物理的学习兴趣,乐于进行探究. 2.在探究过程中培养学生尊重事实,实事求是的科学态度.[教学重点]1.通电导线周围存在磁场,证明了电能生磁.2.探究通电螺线管磁场分布状态.[教学难点]判断通电螺线管中的电流方向和螺线管的磁极关系[教学方法]探究法、类比法、观察法、讨论法[教具准备]学生分组实验:电池,导线,小磁针.老师演示实验:磁针,条形磁铁,塑料盒,铝块,学生电源,螺线管,铁棒,玻璃杯,塑料棒,大头针,电磁铁,砖块.[教学过程]一、引入:老师这里有两个纸包着的物体,一个是条形磁铁,一个是铝块.同学们能看得出哪个是条行磁铁,哪个是铝块吗?()如果老师提供一个小磁针(大的,投影),你能不能借助小磁针来加以判断呢?(停顿)谁想好了,请举手.请你上讲台来判断一下.告诉大家你是如何判断的.学生演示:将物体靠近小磁针,他判断能使小磁针偏转得是磁体,不能的是铝块.(如果学生将小磁针拿来移动,则要求小磁针不能移动)他判断得对不对呢?(拆开白纸验证)是对的.那么条行磁铁能使小磁针偏转,是因为磁体周围存在着什么呢?(磁场,课件)通过刚才的实验我们得到了一种用小磁针判断磁场是否存在的重要方法.前面我们已经分别学习了简单的电现象和简单的磁现象,表面上看起来电与磁是两种毫不相干的现象,它们之间是否存在着什么联系呢?比如说电能不能生磁,磁能不能生电.很显然,这些问题必须通过实验来加以探究.二、新课:1.奥斯特实验今天我们就先来研究:电能不能生磁?也就是通电导线周围是否存在着磁场?(课件:提出问题)有的同学认为存在,有的同学认为不存在,谁对,谁错呢?(课件:猜想与假设)必须用实验来验证.(课件:设计实验)下面我们就一起设计实验.老师今天给每个小组提供一节干电池,一根导线和一个小磁针.(课件:实验器材)这里的干电池和导线用来做什么?(电流)小磁针又用来做什么?(判断磁场)这个实验又该怎么做呢?针对这些问题请同学们展开讨论.(课件:实验步骤)请一个小组派个代表来说一下你们的讨论的实验方案.他们的思路和方法都很好,老师再补充一下.总结:(投影)将干电池和导线连通,可以使导线中形成电流,小磁针可以判断导线周围是否存在磁场.实验一共分为三步:第一步,将小磁针放在桌上,耐心等待小磁针指针静止.第二步,将导线拉直,平行放置于的小磁针上方.而且要注意:导线不能放得太高,要紧贴在塑料盒上(演示不平行的情况)观察小磁针是否偏转.第三步,用导线上的两个铁夹接通电源,再观察小磁针是否偏转.实验中请每个小组同学相互配合,一个同学将导线拉直,平行放置于的小磁针上方,一个同学用铁夹接通电源,大家一起观察小磁针是否偏转.由于实验中电流较大,所以观察到现象请同学们后立即切断电源.下面动手实验.实验现象分析:课件请个同学来回答,在实验中你观察到什么现象:通电以后,小磁针发生了偏转.根据实验现象,你可以得出什么结论:说明通电导线周围存在磁场,我们把这个磁场称为电流的磁场,这就说明电能生磁.所以电和磁在本质上有着密切的联系.电流能产生磁场的这个现象是丹麦物理学家奥斯特在187年前,即1820年第一个发现的.通电导线周围存在磁场揭示了电和磁的内在联系,从而揭开了物理学史的新纪元.因此我们把这个实验叫做奥斯特实验.2.螺线管从奥斯特实验中,我们观察到,小磁针偏转的角度很小,说明通电导线周围的磁场还很弱.还是这节电池,还是这根导线,有没有办法使小磁针偏转的角度增大,即使磁场增强呢?要求电池不变,导线不变,电流就不变,为了改变磁场,现在只能改变导线的形状.人们经过长期研究后发现:将导线绕成这样的线圈,对于增强电流的磁场是最好的办法.我们来对比一下,它的磁场是不是增强?(投影)确实增强了,所以我们把导线绕成这样的线圈称为螺线管.接下来,我们就对螺线管进行比较深入的研究.我们先来探究一下,通电螺线管周围磁场的分布情况.借助上一次课,利用细铁屑的方法,在通电通电螺线管周围,均匀的撒细铁屑.演示:接通电源,轻敲玻璃板,就得到了通电螺线管周围细铁屑的分布情况.为了看清楚我们来看课本上的插图(课件)注意观察,通电螺线管周围的细铁屑的分布情况跟上一节课讲过的什么磁体周围的细铁屑的分布情况很相似?(照片对比条形磁铁周围铁屑的分布情况)发现确实很相似.这就说明通电螺线管周围的磁场和条形磁铁周围磁场很相似.条形磁铁有两个磁极,通电螺线管应该也有,条形磁铁的磁极在条形磁铁的两端,通电螺线管的磁极在哪里呢?通电螺线管的两端.可以发现,通电螺线管的两端细铁屑分布最密,所以通电螺线管的磁极在通电螺线管的两端.那怎么判断哪一端是通电螺线管的磁北极,哪一端是通电螺线管的磁南极,可不可以也借助于小磁针来判断,(可以)怎么做?(在通电螺线管的两端分别放一个小磁针)怎么判断?(今天用的小磁针,红色是它的N极,白色为它的S极)左端的小磁针N极被吸引,则左端为通电螺线管磁南极,右端的小磁针S极被吸引,则通电螺线管右端为通电螺线管磁北极.这样我们就用小磁针判断出了通电螺线管的左端为磁北极,右端为磁南极.3.安培定则还是这个螺线管,现在将接电源的两个夹子交换,则改变的是什么?(电流的方向)现在再来判断一下通电螺线管的磁极,左端的小磁针是S极被吸引,则左端现在为通电螺线管磁北极,右端的小磁针N极被吸引 ,则右端现在为通电螺线管的磁南极.说明什么呢?说明通电螺线管磁极跟什么有关?(电流的方向)科学家经过研究发现,通电螺线管的磁极与电流的方向有着密切的联系和一定的规律,并且还给出了一种科学、巧妙的方法来帮助我们方便地记忆和应用这些规律.我们把这种方法称为安培定则.(课件)下面我们就来学习安培定则.伸出右手,大拇指与其它四指垂直,四指握住螺线管,要求四指的方向与通电螺线管中电流的方向相同,则此时大拇指所指的那端就是通电螺线管的磁北极.(现在要怎么握)下面就请同学们利用安培定则来解决以下问题.(练习)可见,没有小磁针,我们也可以根据电流的方向来判断通电螺线管的磁极.三、板书设计:电流的磁场一、奥斯特实验二、螺线管[教学反思]在整个教学过程中,老师创设情景引导思考,学生积极思考,发挥主体作用,因此进行得顺利,流畅,学生学有所获,按照“引、导、探、研”的指导思想教好地完成教学任务.在课堂设计上,有这样几个方面的特色:1.以判断磁体和非磁体的小实验作为这节课的引入,得到用小磁针判断磁场的方法,既是生动,有趣的演示实验,活跃了课堂的气氛,使学生有一个轻松的学习环境和氛围 .也是为后面的教学设计埋下伏笔、作好铺垫,在接下来的奥斯特实验中,学生要利用在这个小实验中所学到的判断磁场的方法来设计实验.2.在知识,技能要求的范围内,合理调整教学的方式和先后顺序.第一个调整是将奥斯特实验作为了探究实验,让学生动手完成.第二个调整将对螺线管的探究作为老师的演示实验,并且是先学习通电螺线管周围的磁场分布情况,再学习判断通电螺线管的磁极.3.整体设计注意一环扣一环,上下衔接自然流畅,前后呼应,过渡内容设计使整个课堂的完整性得以充分体现.回顾这节课,还存在一些缺点和不足:1.演示实验虽然课前已经多次验证,但课堂中还是有一个实验出现了失误,所以对于演示实验务必要小心再小心.2.最后的实验虽然生动,有趣,但若能让学生来动手亲自尝试,实验和教学的效果应该会更好.3.在营造课堂的氛围方面,要注意语速和语调,根据具体的情况来处理教学的进程和教学的方式.。
《电流的磁场》
教材分析:
本节课是在已有的电学知识和简单的磁现象知识基础上,将电和磁对立统一起来。
本节课是初中物理电磁学部分的一个重点,也是可持续发展的物理学习的必要基础。
内容主要包括三个重要的知识点:通过奥斯特实验明确通电导线周围存在磁场;通电螺线管的磁场;安培定则,是一节内容较多、信息量较大的课。
但是这节课的优点是知识结构上条理清晰、层次分明。
有两个实验,并且都有着直观的实验结果,相对较为生动,容易引发学生的学习积极性。
教学目标:
【知识与能力目标】
1.知道电流周围存在着磁场。
2.知道通电螺线管外部的磁场与条形磁铁相似。
3.会用安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。
【过程与方法目标】
1.通过观察和体验奥斯特实验,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.通过实验得出通电螺线管外部的磁场方向,体验通电螺线管的磁场与条形磁体磁场的相似性。
【情感态度价值观目标】
1.通过观察和体验奥斯特实验,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索物理的奥秘。
教学重难点:
【教学重点】
奥斯特实验;通电螺线管外部的磁场。
【教学难点】
安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。
课前准备:
1.教师研读课标、教材,撰写教学设计,制作多媒体课件。
2.学生预习本课内容,收集有关资料。
3.实验器材:干电池、开关、长导线、小磁针、螺线管、滑动变阻器、铁屑等。
教学过程:
一、复习旧课:
1.磁极间有什么作用规律?
2.什么是磁场,它的方向如何定义的,它的强弱呢?
3.什么是磁感线?它真正存在吗?
二、激发学习动机:
在历史上,人们最初认为电和磁是互不先关的两种现象。
同学们,通过我们已经学过的部分电学和磁现象的知识,有没有发现它们之间有一些相似的性质呢?
学生回答:有,带电体能够吸引轻小物体,磁体能够吸引铁,钴,镍等制成的物品。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
提出问题:这是一种巧合还是它们之间存在一定的联系呢?
三、讲授新知识:
(一)奥斯特实验
十九世纪初,一些哲学家和科学家开始认为自然界各种现象之间应该是互相联系的,基于这种思想,丹麦物理学家奥斯特开始用实验的方法寻找电和磁之间的联系。
终于成为第一个发现电和磁之间有联系的科学家。
(介绍奥斯特)
学生预习课本并完成奥斯特实验
演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平放置。
将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。
提问:观察到什么现象?
学生实验后回答:观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到原来的位置。
进一步提问:通过这个现象可以得出什么结论呢?
师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用,由此我们可以得出:通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。
1.实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。
提问:我们知道,磁场是有方向的,那么电流周围的磁场方向是怎样的呢?它与电流的方向有没有关系呢?
重做上面的实验,请同学们观察当电流的方向改变时,小磁针N极的偏转方向是否发生变化。
提问:同学们观察到什么现象?这说明什么?
学生试验后回答:观察到当电流的方向变化时,小磁针N极偏转方向也发生变化,说明电流的磁场方向也发生变化。
2.电流的磁场方向跟电流的方向有关。
当电流的方向变化时,磁场的方向也发生变化。
提问:奥斯特实验在我们现在看来是非常简单的,但在当时这一重大发现却轰动了科学界,这是为什么呢?
学生看书讨论后回答:
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,有力推动了电磁学的研究和发展。
通过奥斯特实验视频进一步巩固实验结论。
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,其中有一种在后来的生产实际中用途最大,那就是将导线弯成螺线管再通电。
那么,通电螺线管的磁场是什么样的呢?请同学们观察下面的实验:
(二)通电螺线管的磁场
研究通电螺线管周围的磁场,用铜导线穿过纸板绕成螺线管进行实验。
教师当场演示:在纸板上均匀地撒些铁屑,给螺线管通电,轻敲纸板,请同学们观察铁屑的分布情况,并与条形磁体周围的铁屑分布情况对比。
提问:同学们观察到什么现象?
学生回答:
通电螺线管周围的磁场和条形磁体的磁场相似。
通电螺线管两端的磁性最强。
提问:怎样判断通电螺线管两端的极性呢?它的极性与电流的方向有没有关系呢?
学生实验:将小磁针放在螺线管的两端,通电后,请同学们观察小磁针的N极指向,从而引导学生判别出通电螺线管的N、S极。
再改变电流的方向,观察小磁针的N极指向有没有变化,从而说明通电螺线管的极性与电流的方向有关。
3.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,通电螺线管的磁性也发生改变。
提问:采用什么办法可以很简便地判定通电螺线管的磁性与电流方向的关系呢?同学们看书、讨论,弄清右手螺旋定则的作用和判定方法。
(三)右手螺旋定则
1.作用:可以判定通电螺线管的磁性与电流方向的关系。
2.判定方法: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,大拇指所指的方向也是通电螺线管内部的磁场方向。
教师演示具体的判定方法。
并进一步通过练习巩固学生对右手螺旋定则的运用。
四、小结:学生总结通过这节课学到了什么?
1、通电直导线的周围存在着磁场,电可以产生磁。
2、通电螺线管周围的磁场和条形磁体的磁场相似。
3、右手螺旋定则的使用。
四、巩固运用:
1.在下图中标出通电螺线管的N极和S极。
2.根据小磁针的偏转,标出螺线管中的电流方向。
3.如图所示,请画出螺线管的绕法。
五、检查评价:
师:通过本节课学习,你学到了什么?
生:讨论、交流后得出:我们知道了电与磁的关系,会利用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁极。
师:每位同学都对自己在本节课学习进行评估。
布置课后作业。
六、间隔性复习:
在后面的教学安排中进行此环节。
教学反思:
本节课采用了“传递-接受”的教学模式来进行教学。
在此种教学模式的探索中,我总结出如下:
本节教学基本能够达到自己的预想,但是本节由于时间安排不够合理,导致在难点安培定则教学中比较仓促,因此下节的重点应放在有关安培定则的应用和螺线管绕线方法上面,在学生理解了通电螺线管磁极与电流方向的的关系(右手定则)。
针对:
1.电流方向确定通电螺线管的磁极;
2.根据通电落线管的磁极确定电流方向;
3.已知电流方向或者磁极,确定通电螺线管的缠绕方法。