六年级科学上册-电和磁
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教科版六年级科学上册《3.1电和磁》说课稿含教学反思一. 教材分析《电和磁》是教科版六年级科学上册第三单元的内容。
这一单元的主要内容包括电流、电磁铁和磁场的性质等。
在《电和磁》这一课中,学生将学习到电和磁之间的关系,了解电磁铁的工作原理,以及磁场对电流的影响。
二. 学情分析学生在学习这一课之前,已经学习了电流的基本概念,对电流有一定的理解。
但是,学生可能对电和磁之间的关系以及电磁铁的工作原理理解起来会有些困难。
因此,在教学过程中,需要通过实验和讲解,帮助学生更好地理解这些概念。
三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够理解电和磁之间的关系,了解电磁铁的工作原理,以及磁场对电流的影响。
2.过程与方法:通过实验和观察,学生能够探究电和磁之间的关系,培养学生的实验操作能力和观察能力。
3.情感态度价值观:学生能够对科学产生浓厚的兴趣,培养学生的探究精神和科学素养。
四. 说教学重难点1.教学重点:电和磁之间的关系,电磁铁的工作原理,磁场对电流的影响。
2.教学难点:电和磁之间的关系的理解,电磁铁工作原理的探究。
五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用实验法、讲授法、讨论法等教学方法,以学生为主体,教师为主导,引导学生进行探究学习。
2.教学手段:利用多媒体课件、实验器材等教学手段,帮助学生更好地理解和掌握知识。
六. 说教学过程1.导入:通过一个有趣的电磁铁实验,引发学生对电和磁之间关系的兴趣,激发学生的学习热情。
2.新课导入:讲解电和磁之间的关系,介绍电磁铁的工作原理。
3.实验探究:学生分组进行实验,观察磁场对电流的影响,进一步理解电磁铁的工作原理。
4.知识讲解:根据实验结果,讲解磁场对电流的影响,深入剖析电磁铁的工作原理。
5.课堂讨论:学生分组讨论,分享实验心得,进一步巩固对电磁铁工作原理的理解。
6.总结:对本节课的内容进行总结,强调电和磁之间的关系,以及电磁铁的工作原理。
7.作业布置:布置一些有关电磁铁的练习题,巩固所学知识。
六年级科学上册《能量》知识点汇总第三单元能量一、电和磁.当导线中有电流通过时,导线的周围会产生磁性。
2.1820年,丹麦科学家奥斯特在一次实验中,发觉通电的导线靠近指南针时,指南针发生了偏转。
3.若是电路短路,那么电流很强,会专门快把电池的电能用完,因此要尽快断开。
4.做通电线圈和指南针的实验时,线圈立着放,指南针尽可能靠近线圈的中心,指南针偏转的角度最大。
二、电磁铁.像如此由线圈和铁芯组成的装置叫电磁铁。
2.电磁铁有南北极。
电磁铁的南北极与电池的接法和线圈缠绕方向有关,当电池正负极接法改变时,它的磁极也会改变;当电磁铁的线圈缠绕方向改变时,它的磁极也会改变。
3.电磁铁与磁铁的相同点:都有磁性,都有南北极。
电磁铁与磁铁的不同点:(1)磁铁是磁性的石头,电磁铁是线圈和铁芯组成。
(2)电磁铁只有通电才有磁性。
(3)磁铁的南北极可不能改变,而电磁铁的南北极能够改变。
三、电磁铁的磁力(一).电磁铁的磁力大小是能够改变的,磁力的大小与电池的数量、线圈的圈数、铁芯的大小等有关。
2.查验电磁铁磁力大小与线圈圈数关系的研究打算表研究的问题电磁铁磁力大小与线圈圈数多少有关系吗?咱们的假设线圈圈数多,磁力大;线圈圈数少,磁力小。
查验的因素(改变的条)线圈圈数如何改变那个条.线圈20圈2.线圈40圈3.线圈60圈实验要维持那些条不变电池的节数,电线的粗细,铁芯的大小等实验结论电磁铁磁力大小与线圈圈数多少有关系,线圈圈数多,磁力大;线圈圈数少,磁力小。
四、电磁铁的磁力(二).查验电磁铁磁力大小与电池节数关系的研究打算表研究的问题电磁铁磁力大小与电池节数多少有关系吗?咱们的假设电池节数多,磁力大;电池节数少,磁力小。
查验的因素(改变的条)电池节数如何改变那个条.电池1节2.电池2节3.电池3节实验要维持那些条不变线圈圈数,电线的粗细,铁芯的大小等实验结论电磁铁磁力大小与电池节数多少有关系,电池节数多,磁力大;电池节数少,磁力小。
六年级科学电和磁教案六年级科学电和磁教案(通用11篇)六年级科学电和磁教案篇1教学目标:1、知识和技能认识电流的磁效应。
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。
理解电磁铁的特性和工作原理。
2、过程和方法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。
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。
重、难点:1、试验探究电流的磁效应的规律。
2、探究通电螺线管的磁场规律。
教学器材:电脑平台、磁体、小磁针、电源、导线教学课时:2时教学过程:一、前提测评:1、静止后的磁针指南的一端叫极,又叫极,指北的一端叫极,又叫极。
2、同名磁极相互,异名磁极相互;磁极间的相互作用是通过发生的。
3、磁场的方向是这样规定的:小磁针静止时极所指的方向就是该点的;可以利用带箭头的曲线来描述磁场,这样的曲线叫做。
4、使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫。
二、导学达标:引入课题:试验“猜一猜”利用隐蔽的通电螺线管吸引小铁钉,让学生猜是什么物体?磁体对进入磁场的物体会发生作用,能否利用人工作用产生磁场、控制磁场?进行新课:1、电流的磁效应:试验:53页图8.2-2示,结果结论:通电导体的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这现象叫电流的磁效应。
(这试验叫奥斯特试验)思考:为什么手电筒、普通电线通电时吸引力好像不存在?……如何增强磁场?(做成螺线管,也叫线圈,如……开始的试验)2、探究:通电螺线管的磁场猜想:通电螺线管能否产生磁场,磁场可能与哪种磁体的相似?(1)试验:54页图8.2-4示(对比条形磁体)结论:通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似。
指出N极、S 极猜想:改变电流方向,磁场方向会不会变化?(2)试验:54页图8.2-4示,但电流方向相反结果:结论:指出图8.2-5中的N极、S极讨论:能否利用一句话来概括这普遍性的规律?(参考55页提示)(3)安培定则: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。
六年级上册科学《电和磁》教学设计(精选5篇)第一篇:六年级上册科学《电和磁》教学设计《电和磁》教学设计教学目标:1、科学概念:电流可以产生磁性。
2、过程与方法:做通电导线和通电线圈使指南针偏转的实验,并能够通过分析建立解释,得出通电导线、通电线圈与指南针偏转的内在关系。
3、情感、态度、价值观:体验科学史上发现电产生磁的过程,意识到留意观察、善于思考品质的重要,感悟到科学就在身边。
教学重点:通电后的导线能使指南针发生偏转;电流可以产生磁性。
教学难点:对通电导线使指南针发生偏转的现象通过分析做出解释。
教学准备:学生准备:每组准备2节1号电池、电池盒、小灯泡、灯座、开关、导线3根、长导线一个、胶带纸、小刀、指南针。
教师准备:条形磁铁一个,大指南针一个。
教学过程:一、引入1、教师出示指南针,大家知道这是什么吗?(指南针)师:指南针的指针是用什么做的?(磁铁)指针指向什么方向?师:在不用手碰指南针的情况下,你能用什么办法是指南针动起来?同学上讲台验证。
2、师:条形磁铁有南北极吗?你有办法知道这个条形磁铁的南北极吗?学生回答并上台验证。
并引出磁铁的性质。
3、归纳:磁铁的磁性能影响指南针,使它发生偏转。
刚才的小实验是我们以前学习的磁现象。
(板书:磁)1820年,丹麦科学家奥斯特在一次实验中,偶然让通电的导线靠近指南针,发现了一个奇怪的现象。
就是这个发现,为人类大规模利用电能打开了大门。
奥斯特到底做了一个怎样的实验?他到底发现了什么呢?大家想知道吗?我们也来做一做这个实验好吗?二、通电导线和指南针1、大家看老师手上的小灯泡,你能用手中的材料使小灯泡亮起来吗?介绍所需的材料。
请两位学生到展示台,其余小组进行组装,教师巡视。
2、请同学说一说电流在电路中是怎样流动的。
是什么使小灯泡亮起来的?(板书:电)3、介绍实验方法:奥斯特就是在这样的一个电路中双手拿住长一些的导线拉直靠在指南针的上方,与磁针的方向一致,你想知道奥斯特发现了什么吗?同学们也来试一试。
电与磁知识点六年级电与磁知识点一、电的产生与导体1. 导体与绝缘体在学习电与磁知识之前,我们首先需要了解什么是导体与绝缘体。
导体是指那些可以传导电流的物质,如金属铜和铁;而绝缘体主要指那些不能传导电流的物质,如橡胶和塑料。
2. 静电电荷的产生静电电荷的产生是通过摩擦、接触和感应等方式实现的。
当我们用丝绸摩擦橡胶棒时,橡胶棒会带上负电荷,而丝绸则带上正电荷。
二、电路与电流1. 电路的组成电路是由电源、导线和用电器件组成的系统。
电源可分为直流电源和交流电源,它们分别通过正负极来提供电流。
2. 电流的产生和方向电流是指电荷在单位时间内通过导线的数量。
电流的产生需要有电源的驱动,并且按照一定的方向流动,从正极到负极形成闭合回路。
三、磁与磁力1. 磁与磁体磁是指存在磁场的物质,如铁、镍和钴。
这些物质可以被磁化,并具有吸引或排斥其他磁体的特性。
2. 磁力的产生磁力是由于物体之间的磁相互作用而产生的力。
磁力是通过磁场传递的,磁场由磁体周围的磁力线构成。
四、电磁感应1. 电磁感应的原理电磁感应是指磁场变化引起的电流变化现象。
当磁通量发生变化时,通过一个线圈就会产生感应电流。
2. 电磁感应的应用电磁感应在现实生活中有着广泛的应用,如发电机、变压器和电动车等。
这些设备都利用了电磁感应的原理来实现能量转换和传输。
五、电磁波1. 电磁波的特性电磁波是由电场和磁场相互作用而形成的波动现象,它们以光速在真空中传播。
电磁波可以分为可见光、射线、广播电波等不同频率和波长的波。
2. 电磁波的应用电磁波在通信、无线电和雷达等领域中具有广泛的应用。
它们能够传输信息、检测目标和进行通信传输。
六、电与磁的应用1. 电和磁的应用案例电和磁在日常生活中有着众多的应用,比如电灯、电视和手机等电器,它们的运行都离不开电与磁的作用。
2. 环保节能与电与磁在追求环保节能的理念下,我们也可以利用电与磁的知识来推动可再生能源的发展、研究更高效的电器设备。