2021学年九年级物理全册20.2电生磁教学设计人教版.docx
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教学设计:20.2电生磁一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级物理全一册第20章第2节,主要讲述了电流的磁效应。
具体内容包括:1. 电流周围存在磁场。
2. 奥斯特实验:1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。
3. 电流的方向与磁场的方向关系。
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. 通过奥斯特实验,理解电流的磁效应及其重要性。
3. 掌握电流方向与磁场方向的关系,能运用这一原理解决实际问题。
三、教学难点与重点重点:电流的磁效应及其应用。
难点:1. 电流方向与磁场方向的关系。
2. 如何在实际问题中运用电流的磁效应。
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、笔、实验报告单。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一个电磁起重机的视频,让学生观察电磁起重机的工作原理,引导学生思考电流与磁场之间的关系。
2. 知识讲解:(1)电流周围存在磁场:引导学生回顾磁场的概念,然后讲解电流周围存在磁场的现象,并通过PPT展示实验结果。
(2)奥斯特实验:详细讲解奥斯特实验的过程,让学生理解电流的磁效应及其重要性。
(3)电流方向与磁场方向的关系:引导学生通过实验观察电流方向与磁场方向的关系,并用PPT展示实验结果。
3. 例题讲解:通过PPT展示一道有关电流的磁效应的例题,讲解解题思路和方法,让学生学会运用所学知识解决实际问题。
4. 随堂练习:让学生独立完成随堂练习,巩固所学知识。
5. 课堂小结:六、板书设计板书内容:电流的磁效应1. 电流周围存在磁场2. 奥斯特实验:1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。
3. 电流方向与磁场方向的关系七、作业设计作业题目:1. 解释电流的磁效应,并描述电流周围存在磁场的现象。
2. 简述奥斯特实验的过程,并说明实验的重要性。
3. 画出电流方向与磁场方向关系的示意图,并说明其应用。
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。
文档:人教版九年级物理第20章第2节电生磁教学设计一、教学内容本节课的教学内容选自人教版九年级物理第20章第2节“电生磁”。
本节课主要介绍电流的磁效应,通过实验现象引出电流周围存在磁场,并进一步说明电流的磁场的性质。
教材内容具体包括:1. 电流的磁效应实验:通过实验观察到电流周围存在磁场,奥斯特实验。
2. 电流磁场的性质:描述电流磁场的基本性质,如方向、强度等。
3. 电流的磁效应应用:介绍电流磁效应在实际生活中的应用,如电动机、发电机等。
二、教学目标1. 理解电流的磁效应,知道电流周围存在磁场。
2. 学会使用安培定则判断通电螺线管的磁极。
3. 了解电流磁效应的应用,提高学生的学习兴趣和实际问题解决能力。
三、教学难点与重点重点:电流的磁效应,电流磁场的性质。
难点:安培定则的应用,电流磁效应在实际生活中的应用。
四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、电流的磁效应实验器材(如通电螺线管、小磁针等)、实物图片或模型。
学具:笔记本、笔、实验报告单。
五、教学过程1. 实践情景引入:展示电动机、发电机等实际应用产品,引导学生思考电流和磁场之间的关系。
2. 实验观察:进行电流的磁效应实验,让学生观察到电流周围存在磁场。
引导学生用实验现象解释电流磁效应。
3. 知识讲解:讲解电流磁场的性质,如方向、强度等。
引导学生掌握电流磁场的性质。
4. 技能训练:让学生用安培定则判断通电螺线管的磁极,巩固所学知识。
5. 实际应用:介绍电流磁效应在实际生活中的应用,如电动机、发电机等,激发学生的学习兴趣。
7. 随堂练习:设计一些有关电流磁效应的题目,让学生当场完成,检验学习效果。
六、板书设计1. 电流的磁效应2. 电流磁场的性质3. 安培定则4. 电流磁效应的应用七、作业设计1. 描述一个生活中的电流磁效应应用实例,并说明其原理。
答案:如扬声器。
扬声器利用电流的磁效应,通过变化的电流产生变化的磁场,使扬声器振动,产生声音。
2. 用安培定则判断通电螺线管的磁极,并说明其原理。
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来自于人教版九年级物理教材的第20.2章节,主要内容包括:1. 电磁感应现象的发现:介绍法拉第的实验和电磁感应现象的发现过程。
2. 电磁感应的原理:解释电磁感应现象的原理,即导体在磁场中运动时会产生电流。
3. 感应电流的方向:介绍楞次定律,解释感应电流的方向与导体运动方向和磁场方向之间的关系。
二、教学目标1. 了解电磁感应现象的发现过程,知道法拉第的贡献。
2. 理解电磁感应现象的原理,能够解释导体在磁场中运动时产生电流的原因。
3. 掌握楞次定律,能够判断感应电流的方向。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁感应现象的原理和楞次定律的理解。
2. 教学重点:导体在磁场中运动时产生电流的原因和感应电流方向的判断。
四、教具与学具准备1. 教具:电磁感应实验装置、电流表、导线、磁铁等。
2. 学具:学生实验手册、笔、笔记本等。
五、教学过程1. 引入:通过展示法拉第的电磁感应实验视频,引起学生对电磁感应现象的好奇心。
2. 讲解:详细讲解电磁感应现象的原理,引导学生理解导体在磁场中运动时产生电流的原因。
3. 实验:学生分组进行电磁感应实验,观察感应电流的产生,并使用电流表测量感应电流的方向。
4. 讲解:讲解楞次定律,引导学生掌握感应电流方向的判断方法。
5. 练习:学生进行随堂练习,巩固对电磁感应现象和楞次定律的理解。
六、板书设计1. 电磁感应现象的发现:法拉第的实验2. 电磁感应的原理:导体在磁场中运动时产生电流3. 楞次定律:感应电流的方向与导体运动方向和磁场方向之间的关系七、作业设计1. 题目:判断感应电流的方向给出一个导体在磁场中运动的情景,要求学生根据楞次定律判断感应电流的方向。
答案:根据楞次定律,当导体运动方向与磁场方向垂直时,感应电流的方向垂直于导体运动方向和磁场方向。
2. 题目:解释电磁感应现象要求学生用自己的话解释电磁感应现象的原理,即导体在磁场中运动时产生电流的原因。
人教版九年级全一册20.2电生磁教学设计一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级全一册第20章第2节,主要讲述了电流的磁效应。
具体内容包括:1. 电流周围存在磁场;2. 奥斯特实验及其意义;3. 电流磁场的方向;4. 电流磁效应的应用。
二、教学目标1. 理解电流的磁效应,了解奥斯特实验及其意义;2. 学会使用安培定则判断电流磁场的方向;3. 认识电流磁效应在生活中的应用,提高学生学习物理的兴趣。
三、教学难点与重点重点:电流的磁效应及其应用;难点:安培定则的运用,电流磁场方向的判断。
四、教具与学具准备教具:多媒体设备、电流表、电压表、螺线管、小磁针、电源等;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:展示电磁起重机工作原理,引导学生思考电流与磁场的关系。
2. 知识讲解:介绍电流的磁效应,讲解奥斯特实验及其意义,引导学生理解电流周围存在磁场。
3. 实验演示:进行电流磁效应实验,让学生亲眼观察到电流周围产生磁场的现象。
4. 课堂讨论:引导学生探讨电流磁场方向的问题,介绍安培定则,教授判断电流磁场方向的方法。
5. 随堂练习:让学生用安培定则判断给定电流的磁场方向,巩固所学知识。
6. 知识拓展:介绍电流磁效应在生活中的应用,如电磁铁、电动机等。
六、板书设计板书内容主要包括:电流的磁效应、奥斯特实验、安培定则、电流磁场方向判断等。
七、作业设计1. 题目:用安培定则判断下列电流的磁场方向。
(1)电流从螺线管的右端流入,螺线管内部磁场方向是什么?(2)电流从电流表的正接线柱流入,电流表指针偏转方向是什么?答案:(1)安培定则判断,电流从螺线管的右端流入,螺线管内部磁场方向为逆时针。
(2)电流从电流表的正接线柱流入,电流表指针偏转方向为顺时针。
2. 题目:举例说明电流磁效应在生活中的应用。
答案:电流磁效应在生活中的应用有很多,如电磁铁、电动机、发电机等。
八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入,让学生直观地感受到电流的磁效应。
电生磁一、教学目标知识目标:理解电生磁的基本原理。
掌握电流在磁场中的表现和作用。
能力目标:培养学生的实验操作能力和观察能力。
培养学生的科学探究精神和团队协作能力。
情感、态度与价值观目标:激发学生对物理学的兴趣和好奇心。
培养学生的科学态度和探究精神。
二、教学要点电流与磁场的关系。
电流在磁场中的表现。
磁场的性质和作用。
三、教学重点与难点教学重点:电流在磁场中的表现。
磁场的性质和作用。
教学难点:如何理解电流在磁场中的表现。
如何应用磁场的性质和作用。
四、教学用具磁铁、导线、电池、小灯泡。
电流计、小车、砝码。
投影仪、PPT课件。
实验操作台、实验操作手册。
黑板、粉笔。
教学PPT。
教学视频或动画。
教学实验器材。
学生实验报告单。
其他教学用具(如教学模型、实物展示等)。
五、教学过程导入新课:通过展示一些常见的磁现象,如磁铁吸引铁屑、指南针等,引导学生思考这些现象背后的原理,从而引入电生磁的概念。
教师可以利用PPT展示相关图片或视频,让学生更加直观地了解这些现象。
同时,可以提出一些问题,如“为什么磁铁能够吸引铁屑?”、“指南针为什么能够指示方向?”等,激发学生的学习兴趣和好奇心。
知识讲解:详细讲解电生磁的基本原理,包括电流与磁场的关系、电流在磁场中的表现等。
利用PPT展示磁场和电流的关系,让学生更直观地理解电生磁的原理。
同时,可以通过实验演示或动画模拟,让学生更加深入地了解电流在磁场中的表现和作用。
此外,可以结合生活中的实际应用案例,如发电机、变压器等,让学生更加深入地了解电生磁的应用。
电生磁的基本原理是电流在磁场中会产生磁场。
当电流通过一个导线时,它会产生一个围绕它的磁场。
这个磁场的大小和方向取决于电流的大小和方向。
电流与磁场的关系可以描述为电流产生磁场,磁场又影响电流的行为。
电流产生磁场是因为电荷在移动时会形成电荷流,这个电荷流会在其周围产生电场,电场的变化会产生磁场。
磁场会对电流产生影响,例如磁铁可以使电流改变方向,这称为电磁感应。
20.2 电生磁教学设计【目标确定的依据】2.4.3通过实验,了解电流周围存在磁场。
探究并了解通电螺旋管外部的磁场的方向。
本节课的教学对象是九年级学生,在知识层面上,学生已经具备了对磁场的知识的初步了解,但对本节课所学的电生磁还不清楚,对其应用更是了解甚少。
在能力层面上,九年级学生已经能够通过观察实验现象总结出一些规律,但在物理所要求的严谨性方面仍有较大缺乏,语言表达也有欠缺。
因此在教学中教师更重视对现象的理论分析,并引导学生自己描述现象,表达结论。
本节内容选自2021年新人教版物理九年级全一册第二十章第二节。
即是前面所学磁现象的延伸与拓展,又是将所学内容进展整理与应用的过程。
通过本节课的学习,学生将了解了解电流周围存在磁场。
探究并了解通电螺旋管外部的磁场的方向。
教学内容中实例应用与生活实际的严密更是能够令学生切身感受到物理就在我们身边。
因此,本节内容将有效引导学生将物理知识与生活实际充分结合,使其能够利用课堂知识解释甚至解决实际问题,从而产生成就感,并进一步激发学生对物理课程的学习热情。
【教学目标】1.通过实验了解电流周围存在磁场。
2通过探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部的磁场与条形磁体的相似。
3.通过自学会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
【教学重难点】重点:通过探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部的磁场与条形磁体的相似。
难点:通过自学会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
【课时安排】1课时【评价任务】1.目标1设计的评价任务:通过实验了解电流周围存在磁场。
评价实施:检测题检测。
2.目标2设计的评价任务:通过自学会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
评价实施:检测题检测。
3.将导线绕在圆筒上,就形成了_________。
通电后各圈导线磁场产生叠加,磁场会_______。
4.结合课本实验,比照可知:通电螺线管的外部磁场与_____________的磁场相似。
5.大量的实验说明了,通电螺线管两端的极性跟螺线管中_______的方向有关。
第2节电生磁
一、创设情境、引入新课
演示实验:小磁针在条形磁体周围发生偏转实验.
引导学生对实验现象进行观察,并进行思考:小磁针为什么会发生偏转?
提问:除了条形磁体以外,还有什么物体可以使小磁针发生偏转?
让学生猜想,并写在实验卡上.
引导学生先来研究:电能不能使小磁针发生偏转?
二、进行新课
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。
探究点三:安培定则
活动1:(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2: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。