人教九年级物理《电生磁》教案(含教学反思)
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电生磁教学设计反思引言电生磁教学是物理学中一项重要的内容,它涉及到电流、电场、磁场等概念和原理的讲解和实践操作。
在教学过程中,教师需要设计合理的教学方案,以激发学生的学习兴趣,提高他们的学习效果。
本文将从教学设计的角度进行反思,探讨电生磁教学设计的优缺点,并提出改进的建议。
一、优点分析1.培养学生动手实践能力电生磁教学设计注重学生的动手实践能力培养。
通过设计实验,让学生亲自操作,观察和记录实验现象,从而深入理解电生磁现象的原理和规律。
这种教学方法培养了学生的观察、实验设计和数据处理能力,提高了他们的动手实践能力。
2.激发学生的学习兴趣电生磁教学设计可以结合现实生活中的例子,让学生了解电生磁现象的应用。
例如,电动机、发电机、变压器等设备的工作原理都涉及到电生磁概念的应用。
通过与实际应用结合,可以激发学生的学习兴趣,增强他们对于电生磁教学的关注和理解。
3.促进学生的团队合作能力电生磁教学设计通常需要学生进行小组合作,共同完成实验设计和数据分析。
在合作过程中,学生需要相互交流和合作,共同解决问题。
通过这种合作方式,学生不仅培养了团队合作能力,还提高了他们的沟通和协调能力。
二、缺点分析1.理论与实践结合不足电生磁教学设计在强调学生的动手实践能力培养的同时,可能忽视了理论与实践的结合。
学生在进行实践操作时,往往只关注具体的实验现象和实验结果,对于电生磁现象的理论解释却了解不足。
因此,在教学设计中应注重理论与实践的有机结合,让学生在实践中理解和应用相关的理论知识。
2.实验条件和设备不足电生磁教学设计通常需要一定的实验条件和设备支持,但很多学校的实验室条件有限,没有足够的实验设备。
这就导致了学生无法充分参与到实践操作中,无法深入理解电生磁现象的原理和规律。
因此,学校应提供更好的实验条件和设备支持,以保障学生获得更好的实践经验。
三、改进建议1.加强理论知识的讲解在电生磁教学设计中,应加强对于电生磁现象的理论知识的讲解。
人教版九年级物理教案:20.2《电生磁》教学设计作为一名幼儿园教师,我深知教育的重要性,特别是在孩子们初次接触知识的时候。
因此,我设计了一堂生动有趣的物理课程——人教版九年级物理教案:20.2《电生磁》。
一、设计意图本节课的设计方式采用了实践与理论相结合的方式,通过让孩子们亲身体验、观察和思考,使他们更好地理解电生磁的原理。
在设计过程中,我注重了思路的连贯性和活动的目的性,旨在让孩子们在轻松愉快的氛围中掌握知识。
二、教学目标1. 让学生了解电生磁的概念,理解电与磁之间的关系。
2. 培养学生的观察能力、思考能力和动手能力。
3. 激发学生对物理学科的兴趣,培养他们探索科学的意识。
三、教学难点与重点重点:电生磁的概念和原理。
难点:电生磁现象的观察和理解。
四、教具与学具准备1. 教具:电磁铁、电源、铁钉、线圈等。
2. 学具:记录本、画笔、观察卡片等。
五、活动过程1. 实践引入:让孩子们观察电磁铁吸引铁钉的现象,引发他们的好奇心。
2. 理论讲解:简要介绍电磁铁的原理,解释电生磁的概念。
3. 动手实践:让学生分组进行实验,观察电磁铁在不同电流强度下的磁性变化,记录实验结果。
4. 讨论交流:引导学生思考电磁铁的磁性变化与电流之间的关系,分享各自的观察和发现。
6. 拓展延伸:引导学生想象电磁铁在实际生活中的应用,如电铃、电磁起重机等。
六、活动重难点1. 重点:电生磁的概念和原理。
2. 难点:观察和理解电磁铁的磁性变化与电流之间的关系。
七、课后反思及拓展延伸1. 加强课堂纪律管理,确保活动有序进行。
2. 针对不同学生的认知水平,适当调整教学难度,使每个孩子都能得到有效的锻炼。
3. 注重培养学生的团队协作精神,让他们在合作中共同成长。
拓展延伸:1. 电磁铁在实际生活中的应用:电铃、电磁起重机、磁悬浮列车等。
2. 探索电磁铁的其他特性,如磁极的判断、磁场的分布等。
3. 了解电磁铁的发明历史,了解科学家在探索电生磁过程中的艰辛与执着。
第2节电生磁教学目标一、知识与技能1.通过实验了解电流周围存在磁场。
2.探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部磁场与条形磁体的性质相似。
3.会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
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,初步领会探索物理规律的方法和技巧。
教学重点1.电流的磁效应。
2.通电螺线管的磁场。
教学难点运用安培定则判断通电螺线管的极性或通电螺线管的电流方向。
教具准备电源、导线、开关、小磁针、铁钉、多媒体课件。
教学过程新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作探究探究点一:电流的磁效应活动1:针对导课的问题,老师让学生交流、讨论如何设计实验来验证你的猜想?需要哪些实验器材?总结:选取电源、导线和开关、小磁针。
将电源、导线、开关连接成一个闭合电路,将小磁针放在周围,观察小磁针是否发生偏转。
活动2:根据学生所设计的实验,让学生动手验证。
根据实验现象,阐明你的猜想。
总结:导线通电后,发现小磁针发生偏转,说明通电导体周围能够产生磁场。
活动3:要想让小磁针偏转的方向相反,然后如何操作?自己动手实验验证,这又说明说明什么问题?总结:通电导体电流的方向改变,周围磁场的方向也随之改变。
归纳总结:电流周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。
这就是电流的磁效应。
拓宽延伸:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特第一个发现的,所以该实验叫奥斯特实验,它揭示了电和磁不是孤立的,而是有密切的联系。
教案:人教版物理九年级全一册20.2电生磁一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版物理九年级全一册的20.2章节,主要内容包括:1. 电流的磁效应:奥斯特实验及其结论。
2. 电磁铁:电磁铁的原理、构造及其应用。
3. 磁场的性质:磁场的方向、磁感线的概念。
二、教学目标1. 理解电流的磁效应,掌握奥斯特实验的结论。
2. 了解电磁铁的原理和应用,能够设计简单的电磁铁。
3. 认识磁场的性质,理解磁感线的概念。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁铁磁性强弱的影响因素,磁感线的绘制。
2. 教学重点:电流的磁效应,电磁铁的原理和应用。
四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔、实验器材(电流表、电压表、螺线管、铁钉等)。
2. 学具:笔记本、课本、实验报告单。
五、教学过程1. 实践情景引入:利用电流表、电压表和螺线管进行实验,观察螺线管的磁性变化,引导学生思考电流与磁性之间的关系。
2. 知识讲解:讲解奥斯特实验及其结论,引导学生理解电流的磁效应。
3. 例题讲解:通过示例,讲解电磁铁的原理和构造,让学生了解电磁铁的应用。
4. 随堂练习:让学生设计一个简单的电磁铁,并观察其磁性强弱与哪些因素有关。
5. 知识拓展:介绍磁场的性质,讲解磁感线的概念,引导学生理解磁场的分布。
六、板书设计1. 电流的磁效应:奥斯特实验,电流周围存在磁场。
2. 电磁铁:原理、构造、应用。
3. 磁场的性质:磁场的方向,磁感线的概念。
七、作业设计1. 描述奥斯特实验的过程,并解释其结论。
2. 画出电磁铁的构造示意图,并说明其工作原理。
3. 设计一个实验,验证电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关。
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,让学生了解了电流的磁效应和电磁铁的原理,但在实验操作和知识应用方面还需加强指导。
2. 拓展延伸:引导学生思考电磁铁在现代科技中的应用,如电磁起重机、电磁继电器等,激发学生对物理学的兴趣。
重点和难点解析:电磁铁磁性强弱的影响因素电磁铁的磁性强弱是由多个因素共同决定的,其中包括电流的大小、线圈的匝数、铁芯的有无以及磁场的方向等。
物理人教九年级全一册20.2《电生磁》【教学设计】一、教学内容本节课的教学内容选自人教物理九年级全一册第20章第2节《电生磁》。
本节课主要介绍电流的磁效应,通过实验观察到电流周围存在磁场,并探究电流方向与磁场方向之间的关系。
教材内容主要包括:实验探究电流周围是否存在磁场、奥斯特实验、通电螺线管的磁性、电流方向与磁场方向的关系等。
二、教学目标1. 了解电流的磁效应,能描述通电导体周围存在磁场的现象。
2. 能运用磁感线描述通电螺线管的磁性分布,并能确定通电螺线管的极性。
3. 能解释电流方向与磁场方向之间的关系。
三、教学难点与重点重点:电流的磁效应、通电螺线管的磁性及极性判断。
难点:电流方向与磁场方向之间的关系。
四、教具与学具准备教具:电源、电流表、小磁针、通电螺线管、导线、开关等。
学具:学生实验套件、笔记本、彩笔等。
五、教学过程1. 实践情景引入:展示指南针偏转的实验,引导学生思考指南针偏转的原因。
2. 实验探究:让学生分组进行实验,观察电流周围是否存在磁场。
学生通过实验发现,当电流通过导线时,周围的磁针会发生偏转,说明电流周围存在磁场。
3. 奥斯特实验:引导学生观察通电螺线管的磁性分布,并用磁感线描述其磁场。
通过实验发现,通电螺线管的两端具有磁性,且磁性的极性与电流的方向有关。
4. 电流方向与磁场方向的关系:引导学生进行实验,观察电流方向与磁场方向之间的关系。
学生通过实验发现,电流的方向与磁场方向之间存在一定的关系。
5. 例题讲解:出示相关例题,讲解电流的磁效应在实际问题中的应用。
6. 随堂练习:让学生运用所学知识,解答相关练习题。
六、板书设计板书内容主要包括:电流的磁效应、通电螺线管的磁性及极性判断、电流方向与磁场方向之间的关系等。
七、作业设计1. 描述通电导体周围存在磁场的现象。
2. 运用磁感线描述通电螺线管的磁性分布,并确定其极性。
3. 解释电流方向与磁场方向之间的关系。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实验让学生直观地观察到电流的磁效应,通过例题讲解使学生了解电流的磁效应在实际问题中的应用。
《电生磁》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解电生磁的现象,了解电磁铁的基本构造。
2. 掌握电磁铁的磁性变化因素,理解磁极对铁磁性物体的磁化作用。
3. 能够根据实际需求,设计并制作简单的电磁铁。
二、教学重难点1. 教学重点:理解电生磁的原理,掌握电磁铁的磁性变化因素。
2. 教学难点:如何根据实际需求,设计并制作出合适的电磁铁。
三、教学准备1. 准备教学用具:电磁铁、铁磁性物体、电池、铁钉、线圈等。
2. 制作一个简单的电磁铁模型,用于教室教学演示。
3. 准备一些实际应用案例,供学生讨论和思考。
4. 设计一些实验任务,让学生动手操作,验证所学知识。
四、教学过程:本节课的教学目标是让学生理解电生磁的现象,掌握磁场的基本观点和性质,能够利用磁场的基本原理诠释生活中的电生磁现象。
为了实现这些教学目标,我将采用以下教学步骤:1. 导入新课:起首通过一些简单的实验,让学生观察电流产生磁力的现象,从而引出本节课的主题。
2. 讲解磁场的基本观点和性质:通过讲解磁场的基本原理,让学生了解磁场是由磁力线构成的,磁力线具有方向、强度、闭合性等基本性质。
3. 介绍奥斯特实验:让学生了解奥斯特实验的基本原理和过程,认识到电流可以产生磁场。
4. 诠释生活中的电生磁现象:通过举例生活中的电生磁现象,如电磁铁、电动机等,让学生理解电生磁的基本原理在生活中的应用。
5. 实践活动:设计一个简单的实践活动,让学生自己动手制作一个简单的电磁铁,从而稳固电生磁的基本原理。
6. 教室讨论:组织学生进行教室讨论,让学生分享自己对于电生磁现象的理解和在实际中的应用,从而增强学生的自主学习能力和合作认识。
7. 总结回顾:在课程结束时,对本节课的重点内容进行总结回顾,帮助学生加深对电生磁现象的理解。
8. 安置作业:根据本节课的教学内容,安置一些与电生磁现象相关的思考题和实验题,以帮助学生进一步稳固所学知识。
通过本课的学习,学生将进一步理解电生磁的基本原理,并能够应用这些原理进行简单的实验设计和操作。
电生磁说课稿一、说教材本节课为人教版九年级物理第二十章第二节,本节知识是学生学习了磁场知识后,知道磁体周围具有磁场,并在学生已有的电学知识基础上,了解并认识电流也具有磁效应,并探究通电螺线管周围磁场及极性与电流方向之间的关系;电流的磁效应是学习电磁现象的重要基础。
本节知识起到了承上启下的作用,在本章占有重要的地位。
1、教学目标根据本节的内容和课标对本节的要求以及学生的实际情况将本节的学习目标定为(1)知识与技能认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间的联系。
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。
会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。
(2)过程与方法观察和体验通电导体与磁体之间的相互作用。
经历探究通电螺线管外部磁场和判断通电螺线管的极性与电流方向关系的过程。
(3)情感态度与价值观通过“电生磁”现象,初步认识自然现象之间存在相互联系,乐于探索自然界的奥秘,养成合作学习的习惯。
2、教学重难点根据本节课的内容特点,我把本节课的教学重点放在奥斯特的实验,揭示了电流的磁效应、探究通电螺线管的磁场、安培定则。
难点是通电螺线管的磁场方向与电流方向的关系、安培定则的应用。
二、学情分析学生已经探究了简单的磁现象,知道了磁体周围存在磁场以及磁极间的相互作用规律;知道磁场是有方向性的,并且能使放入其中的磁针发生偏转;对条形磁铁的磁场有了一定的感性认识。
所以学习本节课的内容有一定的基础。
三、说教法针对本节重点,我主要采用了分组实验的方法引导学生自主学习分组实验好处是形象、直观,能快速切入主题,深受学生欢迎。
同时分组实验也可揭露事物的来龙去脉,引发学生思考及动手操作能力等;通过学生进行小组合作探讨,培养学生观察能力和动手操作能力,学会参与,学会倾听,学会尊重。
最后简单的习题练习使学生掌握本节课不易理解的抽象问题。
四、说教学过程(1)复习提问,引入新课以提问的电荷间的作用规律和磁极间的作用规律引入,引导学生说出电和磁有着某种练习,接着让学生探究书上的想想做做,通过观察小磁针偏转得到电能生磁,写出标题(2)实验探究,进行新课:(一)、电流的磁效应总结一下刚才同学们做的就是奥斯特实验,让学生改变电流方向接着做通电导线对电流的影响,观看俩次的小磁针的偏转有没有不同,然后让学生们看书找到电流的磁效应。
年级物理电生磁教学设计与反思(精选五篇)第一篇:年级物理电生磁教学设计与反思《电生磁》的教学设计和反思教学目标1、知识目标(1)认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种关系。
(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。
2、能力目标(1)观察和体验通电导体与磁体之间的相互作用。
(2)经历探究通电螺线管外部磁场方向的过程。
3、情感态度与价值观通过“电生磁”现象,初步认识自然现象之间存在相互联系,乐于探索自然界的奥秘。
目标:1、奥斯特实验2、探究通电螺线管外部磁场方向3、安培定则应用一、引入:教师演示奥斯特实验,引导学生观察:当直导线通电时,你看到了什么现象?磁针发生偏转这现象说明了什么?二、新课:1、叙述电与磁联系发现的发展史,指出其重大意义。
2、电流的磁效应:重做奥斯特实验,引导学做实验、观察实验:把磁针放在导线的上方,观察通电时小针针N极指向有什么变化?改变电流方向,重做上述实验,再观察小磁针N极的指向有什么变化?从这个实验现象中,你有什么发现?结论:a、通电导线周围存在磁场;b、电流磁场方向与导线上电流方向有关。
3、通电螺线管的磁场了解什么是螺线管。
探究实验:通电螺线管的磁场是什么样的?(1)问:你认为通电螺线管的磁场会是什么样?(引导学生大胆猜想)问:如何验证你的猜想?问;如何用实验研究通电螺线管的磁场可能与哪种磁体相似?采用什么方法探究?需要用到哪些器材?(引导学生讨论)(2)学生实验操作,观察现象,记录现象(3)引导学生从实验现象入手归纳实验结论。
(学生讨论后,充分让小组中5、6号展示结论)2、通电螺线管的极性与电流之间有什么关系?(1)你认为通电螺线管的极性会与什么有关?( 你的猜想)(2)如何验证猜想?采用什么方法进行验证?(3)通电螺线管的极性与电流方向有什么具体关系?充分让小组中5、6号展示。
(4)小组间交流(5)教师出示结论: 安培定则(6)练习,充分让小组中5、6号展示《电生磁》教学反思本节课是一节实验探究课,能够按照教学设计完成教学任务,达到了课前的教学目标。
第2节电生磁
知识要点课标要求1.电流的磁效应通过实验了解电流周围存在磁场
2.通电螺旋管的磁场会探究通电螺旋管外部的磁场方向,了解通电螺旋管外部的磁场与条形磁体的相似.会判断通电螺旋管的电流方向和两端的极性
教学过程
新课引入
老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!
合作探究
探究点一:电流的磁效应
活动1:针对导课的问题,老师让学生交流、讨论如何设计实验来验证你的猜想?需要哪些实验器材?
总结:选取电源、导线和开关、小磁针。
将电源、导线、开关连接成一个闭合电路,将小磁针放在周围,观察小磁针是否发生偏转。
活动2:根据学生所设计的实验,让学生动手验证。
根据实验现象,阐明你的猜想。
总结:导线通电后,发现小磁针发生偏转,说明通电导体周围能够产生磁场。
活动3:要想让小磁针偏转的方向相反,然后如何操作?自己动手实验验证,这又说明说明什么问题?
总结:通电导体电流的方向改变,周围磁场的方向也随之改变。
归纳总结:电流周围存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关。
这就是电流的磁效应。
拓宽延伸:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特第一个发现的,所以该实验叫奥斯特实验,它揭示了电和磁不是孤立的,而是有密切的联系。
活动4:其实我们今天研究的问题早在1820年丹麦伟大的物理学家奥斯特在一次偶然的实验中就发现了电和磁之间是有联系的,他是怎样做这个实验的呢?我们一起来看看视频吧!播放视频!
探究点二:通电螺旋管的磁场
活动1:看了这个视频实验后,大家觉得与我们刚才做的实验相比,有哪些不同吗?视频中的小磁针偏转的角度那么大,而我们实验的时候却那么小,可能是什么原因形成的?小组之间交流、发言。
总结:在实验中利用短路获得较强的电流来增加磁性。
活动2:在一般情况下是不允许的,在实际生活中
人们一般把导线弯成各种形状,发现把导线绕成一圈一圈的螺线管状,磁场就会强得多,这样在生产生活中用途就大,下面我们也来制作一个螺线管。
总结:展示每个小组制作的螺线管。
活动3:请每个小组给螺线管通电,然后去吸引铁屑,看哪一个螺线管吸引的铁屑最多。
学生实验。
教师巡查,不能吸引铁屑的小组讨论解决,可以请其他小组的同学帮忙。
(通过吸引铁屑的多少让学生内心明了用铁钉的实际意义)。
活动4:小组之间根据自己的实验,试着讨论、交流一下,螺旋管的磁场特点。
总结:螺旋管的磁场与条形磁铁的磁场相似。
活动5:如何改变螺旋管磁场方向?学生自己动手实验、进行验证。
总结:螺旋管的磁场方向与电流的方向有关。
活动6:(出示投影),下面请大家看画面中蚂蚁和猴子是怎么说的,我们能否受到某种启示呢?学生之间交流、讨论螺线管的磁场方向如何规定?如果我们自己沿着电流方向走,北极在哪一边?你能用右手来概括通电螺线管的北极与电流方向的规律吗?
活动7:学生根据自己的理解,畅所欲言的发表自己的观点,在思维与思维的碰撞中,得出安培定则。
总结:伟大的物理学家安培通过实践发现在我们的右手上找到了规律,人们为了纪念他,把他总结的规律规定为安培定则。
归纳总结:右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那一端就是通电螺线管的N极。
典例1 (2015•聊城)如图所示,小磁针静止时,标出电源的“+”、“-”极及小磁针的N极.
思路导引:根据磁感线的方向确定螺旋管的N、S极,然后根据磁体间的相互作用确定磁针的N、S极,再利用安培定则确定电源的正、负极。
参考答案:
板书设计
第2节电生磁
教学反思
电流的磁效应是学习电磁现象的重要基础。
因此,要尽可能让学生认识到电流及其周围的磁场是同时存在而密不可分的。
为了说明这个问题,在做奥斯特实验的时候,要让学生亲手做实验,把小磁针放在直导线附近,通过观察导线通电时和断电时小磁针发生的变化,帮助学生加深对知识的理解,初步认识电与磁之间存在某种关系。
通电螺线管的磁场是本节的重点之一,因此,要让学生自己去探究,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,以培养学生的观察能力、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,再在师生相互交流的气氛中引导学生得出安培定则。