九年级物理全册17.2电流的磁场教案(新版)沪科版
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教案:沪科版九年级17.2电流的磁场一、教学内容本节课的主要内容是沪科版九年级物理教材第17.2章,即电流的磁场。
该章节主要介绍了电流产生磁场的基本原理,磁场的方向和强度,以及电流与磁场之间的关系。
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. 右手螺旋定则;4. 电磁铁的原理与应用。
二、教学目标1. 让学生了解电流产生磁场的现象,理解电流磁场的性质和特点;2. 使学生掌握右手螺旋定则,能够运用该定则判断电流磁场的方向;3. 培养学生对电磁铁的兴趣,了解电磁铁在实际生活中的应用。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电流磁场的方向判断,电磁铁的原理与应用;2. 教学重点:电流产生磁场的现象,右手螺旋定则的运用。
四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件,实验器材(包括电流表、磁场计、导线、电池等);2. 学具:笔记本,彩色笔,实验报告单。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示电磁起重机的视频,让学生了解电磁铁在实际生活中的应用,激发学生的兴趣。
2. 知识讲解:(1)讲解电流产生磁场的现象,演示实验,让学生观察电流周围是否存在磁场;(2)介绍奥斯特实验及其意义,使学生理解电流磁场的性质;(3)讲解右手螺旋定则,让学生掌握判断电流磁场方向的方法。
3. 例题讲解:运用右手螺旋定则判断给定电流磁场的方向。
4. 随堂练习:让学生运用右手螺旋定则,判断不同电流磁场的方向。
5. 实验环节:安排学生分组进行实验,观察电流产生磁场的现象,验证右手螺旋定则。
六、板书设计板书内容主要包括:电流产生磁场、右手螺旋定则、电磁铁原理与应用。
七、作业设计1. 题目:判断下列电流磁场的方向。
(1)电流从上往下流,磁场向哪个方向?(2)电流从左往右流,磁场向哪个方向?(3)电流从外向内流,磁场向哪个方向?2. 答案:(1)向上;(2)向左;(3)向外。
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,使学生掌握了电流产生磁场的基本原理和右手螺旋定则的运用,达到了教学目标。
沪科版物理九年级第17章第2节《电流的磁场》word教案【教学目标】知识与技能1.明白电与磁有紧密的联系,电流周围存在着磁场。
2.明白通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场相似。
3.会用安培定则确定通电螺线管的极性或螺线管中的电流方向。
过程与方法1.观看和体验通电导体与磁体间的相互作用,初步了解电和磁之间有某种联系2.探究通电螺线管的磁场是什么样的情感态度与价值观通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探究自然界的隐秘【教学重难点】教学重点:奥斯特实验;用安培定则确定通电螺线管的极性或螺线管上的电流方向。
教学难点:用安培定则确定通电螺线管的磁极或螺线管上的电流方向。
【导学过程】【创设情形,引入新课】电和磁从现象上看有专门多相似的地点:电荷能吸引轻小物体,磁体能吸引钢铁类物质;电荷有正负两种,磁极有南北之分;同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引;同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
他们什么缘故会有这么多相似之处呢?1731年,一名英国商人发觉,雷电过后,他的一箱刀叉难道有了磁性。
难道电和磁之间确实有内在的联系?通过本节课的学习,大伙儿一定会有一个全新的认识。
【自主预习案】1、电流的磁效应:通电导线周围有,他的方向与有关,这种现象叫做电流的磁效应。
2、通电螺线管的磁场通电螺线管的磁场与磁场是相似的。
3.判定方法:用手握住螺线管,让四指弯向的方向,则大拇指所指的那端确实是螺线管的极。
4、在下图标出电流方向和螺线管的两极【课堂探究案】探究点1:电流的磁效应⑴当直导线触接电池通电时,小磁针⑵断电时,小磁针⑶当改变直导线中电流方向时,小磁针结论:以上现象说明:通电导线周围有___,磁场的方向跟_____的方向有关,这种现象叫做______。
探究点2:研究通电螺线管的磁场(1)把绕在圆筒上就做成了螺线管。
它的作用是使磁场。
(2)依据右面的电路图连接实物,摆放小磁针。
(3)闭合开关,观看小磁针,在图中标出小磁针N、S极(4)请一位同学在圆圈位置摆放六个小磁针,使其静止。
教案:初三物理沪科版九年级17.2电流的磁场一、教学内容本节课的教学内容来自于沪科版九年级物理教材的第17.2章节,主要讲述电流的磁场。
具体内容包括:1. 奥斯特实验:介绍丹麦物理学家奥斯特的实验,观察电流周围是否存在磁场。
2. 电流磁场的性质:探讨电流磁场的方向、强度和作用范围等性质。
3. 磁场对电流的作用:分析磁场对通电导线的作用力,介绍洛伦兹力和安培力的概念。
二、教学目标1. 学生能够理解电流产生磁场的现象,掌握电流磁场的性质。
2. 学生能够运用安培力和洛伦兹力的概念,分析磁场对电流的作用。
3. 培养学生的实验操作能力,提高学生分析问题和解决问题的能力。
三、教学难点与重点重点:电流产生磁场的原因和电流磁场的性质。
难点:磁场对电流的作用力的计算和应用。
四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、实验器材(包括电流表、电压表、导线、磁铁等)。
2. 学具:学生实验手册、笔和笔记本。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示奥斯特实验的动画,引导学生思考电流周围是否存在磁场。
2. 知识讲解:讲解电流磁场的产生原因和性质,引导学生理解电流磁场的概念。
3. 实验操作:指导学生进行实验,观察电流周围磁场的分布情况,让学生亲身体验电流磁场的存在。
4. 例题讲解:通过洛伦兹力和安培力的计算实例,讲解磁场对电流的作用力的计算方法。
5. 随堂练习:学生自主完成练习题,巩固所学知识。
6. 知识拓展:引导学生思考电流磁场在实际生活中的应用,如电动机、发电机等。
六、板书设计1. 电流磁场的产生原因和性质。
2. 洛伦兹力和安培力的计算方法。
3. 电流磁场在实际生活中的应用。
七、作业设计1. 作业题目:(1)解释电流产生磁场的原因。
(2)简述电流磁场的性质。
(3)计算一段通电导线在磁场中受到的安培力。
2. 答案:(1)电流产生磁场的原因是电荷的运动产生磁场。
(2)电流磁场的性质包括方向、强度和作用范围等。
(3)安培力的计算公式为F = BILsinθ,其中B为磁场强度,I 为电流,L为导线长度,θ为导线与磁场方向的夹角。
沪科版九年级物理教案17.2 电流的磁场教案:电流的磁场我作为一名经验丰富的幼儿园教师,非常重视这次电流的磁场课程的设计。
我希望通过这次课程,让孩子们能够理解电流和磁场之间的关系,提高他们的科学素养。
一、设计意图在设计这次课程时,我采用了直观演示和亲身体验的方式,让孩子们能够直观地感受到电流和磁场之间的关系。
课程的目的是让孩子们了解电流产生磁场的现象,并理解电流和磁场之间的相互作用。
二、教学目标1. 了解电流产生磁场的现象;2. 理解电流和磁场之间的相互作用;3. 培养孩子们的观察能力和思考能力。
三、教学难点与重点教学难点:电流产生磁场的原理和电流与磁场之间的相互作用。
教学重点:让孩子们通过直观的演示和亲身体验,理解电流产生磁场的现象。
四、教具与学具准备教具:电流表、电压表、导线、开关、磁铁等。
学具:每个孩子准备一份电流和磁场的实验套件,包括导线、开关、磁铁等。
五、活动过程1. 导入:我向孩子们介绍了电流和磁场的基本概念,并通过一些简单的例子,让他们了解到电流和磁场在我们的生活中的应用。
2. 演示实验:我展示了电流产生磁场的实验,让孩子们亲眼看到电流和磁场之间的关系。
我使用了一根导线,通过开关连接电流表和磁铁,当电流通过导线时,磁铁会产生磁性。
3. 亲身体验:让孩子们自己动手进行实验,他们通过操作开关,观察电流表的指针的偏转,以及磁铁的磁性的变化,来感受电流和磁场之间的关系。
4. 讨论:我引导孩子们进行讨论,让他们分享自己的实验结果和感受,并通过讨论,帮助他们理解电流产生磁场的原理和电流与磁场之间的相互作用。
六、活动重难点活动难点:理解电流产生磁场的原理和电流与磁场之间的相互作用。
活动重点:让孩子们通过直观的演示和亲身体验,理解电流产生磁场的现象。
七、课后反思及拓展延伸在课后,我进行了反思,认为这次课程的设计还是有很多的不足之处。
我应该更加注重孩子们的实验操作的指导,确保他们能够正确地进行实验。
沪科版九年级全一册物理教案17.2电流的磁场作为一名资深的幼儿园教师,我对于设计这节幼儿园课程有着丰富的经验和深入的理解。
一、设计意图:本节课的设计方式采用了实践性与理论性相结合的方式,通过让孩子们亲身体验和观察,引导他们发现电流产生磁场的现象,从而激发他们的学习兴趣和好奇心。
活动的目的是让孩子们能够理解电流和磁场之间的关系,培养他们的观察能力、思考能力和动手能力。
二、教学目标:1. 让孩子们能够理解电流产生磁场的现象。
2. 培养孩子们的观察能力、思考能力和动手能力。
3. 引导孩子们养成积极探究、勇于实践的科学精神。
三、教学难点与重点:重点:让孩子们能够理解电流产生磁场的现象。
难点:如何让孩子们能够通过实践观察到电流产生磁场的现象,并能够理解其背后的科学原理。
四、教具与学具准备:1. 教具:电流产生磁场的实验器材,如电池、导线、磁铁等。
2. 学具:每个孩子一份实验器材,包括电池、导线、磁铁等。
五、活动过程:1. 实践观察:让孩子们自己动手进行实验,观察电流产生磁场的现象。
2. 引导思考:通过提问,引导孩子们思考电流和磁场之间的关系。
3. 讲解原理:解释电流产生磁场的科学原理。
4. 巩固练习:通过随堂练习,让孩子们进一步理解和掌握电流产生磁场的现象。
六、活动重难点:重点:让孩子们能够理解电流产生磁场的现象。
难点:如何让孩子们能够通过实践观察到电流产生磁场的现象,并能够理解其背后的科学原理。
七、课后反思及拓展延伸:通过本节课的教学,我发现孩子们对于电流产生磁场的现象非常感兴趣,他们通过实践观察到了电流和磁场之间的关系,对于科学原理也有了更深入的理解。
但是,我也发现在讲解原理的过程中,有些孩子们对于复杂的科学概念还难以理解,因此在课后,我决定针对这部分孩子进行进一步的辅导和讲解。
同时,我也会让孩子们在课后进行一些相关的科学实验,通过实践进一步巩固他们对于电流产生磁场的理解。
我相信,通过这样的教学方式,孩子们不仅能够掌握科学的知识,还能够培养他们的观察能力、思考能力和动手能力,养成积极探究、勇于实践的科学精神。
教案:沪科版物理九年级全一册17.2 电流的磁场一、教学内容本节课的教学内容来自于沪科版物理九年级全一册的第17.2节,主要讲述了电流产生磁场的原理以及电流磁场的一些基本性质。
具体内容包括:1. 奥斯特实验:介绍奥斯特实验的现象,引导学生理解电流周围存在磁场的概念。
2. 电流磁场的方向:通过实验和理论分析,让学生掌握电流磁场方向的规定,即右手螺旋法则。
3. 电流磁场与导体位置的关系:探讨电流磁场对导体产生的力,引导学生理解电流磁场与导体位置的相互影响。
4. 电流磁场的强度:介绍电流磁场强度的概念,让学生掌握如何用安培环路定律计算电流磁场的强度。
二、教学目标1. 让学生通过奥斯特实验,观察到电流周围存在磁场,从而理解电流产生磁场的现象。
2. 使学生掌握电流磁场方向的规定,能运用右手螺旋法则判断电流磁场的方向。
3. 引导学生了解电流磁场与导体位置的关系,能解释电流磁场对导体产生的力。
4. 让学生掌握电流磁场强度的概念,学会用安培环路定律计算电流磁场的强度。
三、教学难点与重点1. 难点:电流磁场方向的规定,电流磁场与导体位置的相互关系。
2. 重点:右手螺旋法则的运用,电流磁场强度的计算。
四、教具与学具准备1. 教具:电源、导线、电流表、磁针、开关、滑动变阻器等。
2. 学具:笔记本、笔、直尺、量角器等。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过演示奥斯特实验,让学生观察到电流周围存在磁场,引发学生对电流产生磁场的兴趣。
2. 知识讲解:讲解电流磁场的方向规定,即右手螺旋法则,并通过实验让学生亲身体验并验证这一规定。
3. 例题讲解:给出一些电流磁场与导体位置关系的实例,让学生运用所学知识解释这些现象。
4. 随堂练习:设计一些练习题,让学生运用右手螺旋法则判断电流磁场的方向,以及运用安培环路定律计算电流磁场的强度。
5. 课堂小结:六、板书设计1. 奥斯特实验现象2. 右手螺旋法则3. 电流磁场与导体位置关系4. 安培环路定律七、作业设计1. 作业题目:(2)根据安培环路定律,计算一个电流磁场中的某一点的磁场强度。
沪科版物理九年级全册 17.2 电流的磁场教学设计一、教学内容1. 奥斯特实验:引导学生了解电流周围存在磁场,以及电流磁场的方向。
2. 电磁铁:让学生掌握电磁铁的原理,以及影响电磁铁磁性强弱的因素。
3. 电流的磁场的应用:介绍电流磁场在实际生活中的应用,如电动机、发电机等。
二、教学目标1. 学生能通过奥斯特实验,观察到电流周围存在磁场,并能用语言描述电流磁场的特点。
2. 学生能理解电磁铁的原理,掌握影响电磁铁磁性强弱的因素,并能够设计简单的电磁铁。
3. 学生能了解电流磁场在实际生活中的应用,提高对物理学的兴趣和认识。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁铁磁性强弱的判断方法,电流磁场在实际生活中的应用。
2. 教学重点:奥斯特实验的现象和结论,电磁铁的原理,影响电磁铁磁性强弱的因素。
四、教具与学具准备1. 教具:电源、导线、开关、电流表、电磁铁、铁钉等。
2. 学具:学生实验套件、笔记本、绘图工具等。
五、教学过程1. 引入:通过奥斯特实验,引导学生观察电流周围存在磁场,并提出问题:“电流周围存在的磁场是什么样子?”2. 讲解:讲解电磁铁的原理,以及影响电磁铁磁性强弱的因素,如电流大小、线圈匝数、铁芯等。
3. 演示:进行电磁铁实验,让学生观察电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。
4. 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. 应用:介绍电流磁场在实际生活中的应用,如电动机、发电机等,并引导学生思考这些应用是如何基于电流磁场的原理实现的。
六、板书设计1. 奥斯特实验:电流周围存在磁场,磁场方向与电流方向有关。
2. 电磁铁:电磁铁的原理,影响电磁铁磁性强弱的因素。
3. 电流的磁场应用:电动机、发电机等。
七、作业设计1. 描述奥斯特实验的现象和结论。
2. 解释电磁铁的原理,并设计一个简单的电磁铁。
3. 举例说明电流磁场在实际生活中的应用。
八、课后反思及拓展延伸1. 学生对奥斯特实验的理解程度,以及对电磁铁原理的掌握情况。
第二节电流的磁场
【教学目标】
知识与技能
1.知道电与磁有密切的联系,电流周围存在着磁场。
2.知道通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场相似。
3.会用安培定则确定通电螺线管的极性或螺线管中的电流方向。
过程与方法
1.观察和体验通电导体与磁体间的相互作用,初步了解电和磁之间有某种联系。
2.探究通电螺线管的磁场是什么样的。
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。
【重点难点】
重点:电流的磁效应,通电螺线管外部的磁场。
难点:用右手螺旋定则判断磁极和电流方向。
【教学准备】
教师准备:多媒体课件、大磁针、粗直导线、干电池、学生电源、螺线管、滑动变阻器、开关、导线、电流的磁场演示器。
学生准备:大磁针、粗直导线、干电池、学生电源、螺线管、滑动变阻器、开关、导线、电流的磁场演示器。
【教学设计】
【情境引入】
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)
指导学生阅读和观察教材P143图17-14所示的电器设备,并展开交流与讨论,让学生感受到磁和电之间确实存在着某种联系。
那么,电和磁之间究竟有什么联系呢?由此导入课题。
【新课教学】
一、奥斯特实验
带电体和磁体有一些相似的性质,这些相似是一种巧合呢?还是它们之间存在着某些联系呢?科学家们基于这种想法,一次又一次地寻找电与磁的联系。
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。
这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。
现在我们重做这个实验。
引导学生对上述问题进行猜想与假设。
指导实验进行的方法、步骤,要求把磁针放在导线的上方和下方,分别观察通电、断电时,小磁针N极的指向有什么变化。
改变电流方向再观察小磁针N极的指向有什么变化。
讲述:奥斯实验的物理意义在于,揭示了电现象与磁现象不是各自孤立的,而是有密切联系的,这一发
现激发了各国科学家探索电磁本质的热情,有力推动了电磁学的深入研究。
实验探究、归纳实验结果得出:
(1)通电导线周围存在着磁场。
(2)电流磁场的方向与导线上电流的方向有关。
二、通电螺线管的磁场
奥斯特实验用的是一根直导线,那么一根直导线通电后有多大的磁性?实际应用大吗?
(学生猜想和假设)
总结学生猜想和假设出来的问题。
同时指出:一根直导线通电后磁性不大,实际应用也不大。
那么用什么方法可以增强通电导体的磁性?科学家们为此进行了一系列实验,他们让电流通过各种形
状的导线研究电流的磁场,其中有一种后来用处最大的就是把导线做成螺线管再通电。
引导学生观察实验现象。
1.将一根粗导线绕在圆棒上,定型后取下来,我们把导线弯成这样的螺线管,给它通电,它周围也会有
磁场存在吗?
2.演示通电螺线管的磁场:
(1)观察通电螺线管外部铁屑分布的情况。
(2)观察通电螺线管两端对小磁针的作用。
(3)改变电流方向,检验通电螺线管两端的极性。
(4)对比条形磁铁周围磁感线的分布情况,得到什么启示?
观察、思考,学生归纳得出:
(1)螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场相似。
(2)通电螺线管两端的极性取决于螺线管中电流的方向。
右手螺旋定则:
仔细观察课本17-18图后思考、回答:
(1)右手螺旋定则作用是什么?
(2)右手螺旋定则的内容是什么?
(3)利用右手螺旋定则的判断方法如何?
学生交流展示判断方法:
(1)标出螺线管上电流的环绕方向。
(2)用右手握住螺线管,让四指弯向电流的方向。
(3)大拇指所指的那端就是通电螺线管的北极。
观察思考、归纳得出:
(1)作用:可以判断通电螺线管的磁性与电流方向的关系。
(2)内容: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。
学生积极参与讨论、交流,展示成果:
应用:(1)标出螺线管的N、S极。
(2)标出螺线管中电流的方向。
三、电磁铁
你知道什么是电磁铁吗?电磁铁的工作原理是什么?它有哪些特点?
讲述:
(1)可以通过电流的通断,来控制其磁性的有无。
(2)可以通过改变电流的方向,来改变其磁极的极性。
(3)可以通过改变电流的大小或匝数的多少来控制其磁性的强弱。
看书、记忆、归纳、回答:
(1)定义:内部插有铁芯的通电螺线管叫作电磁铁。
(2)工作原理:电磁铁是根据电流的磁效应和通电螺线管中插入铁芯后磁场大大增强的原理工作的。
【课堂小结】
1.在本节课中都有哪些收获。
2.本节课不仅仅要了解电流磁场的有关知识,更重要的是让同学们掌握科学探究的方法,培养学生探究问题的能力。
布置作业
课本P147~148作业
【板书设计】
第二节电流的磁场
一、奥斯特实验
通电导线周围存在磁场,其方向与电流方向有关。
二、通电螺线管的磁场
1.螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。
2.右手螺旋定则。
三、电磁铁
1.电磁铁的磁性跟线圈匝数的关系。
2.电磁铁的磁性强弱跟电流的关系。
3.电磁铁的应用。