八年级物理下册《电生磁》案例解析
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《电生磁》教学案例反思第一篇:《电生磁》教学案例反思《电生磁》这一课是八下物理中的内容,本节课的知识是学生学习了磁场知识后知识,知道磁体周围具有磁场,在学生已对电学知识有一定的基础上的,了解并认识电流也具有一样的性质即磁效应,这节知识也是学习后面的电磁现象的重要基础。
奥斯特通过一系列的验来得出本节课的结论。
本案例中,采取探究式学习模式,让学生体验科学家探究的过程,并在此基础上引导学生,沿着前人足迹分组探究。
[堂实录]:师:我们已经了解磁体周围存在着磁场,那电能否生磁呢?生:能。
师:能否通过实验来证明,该如何设计实验?生1:需要有电流。
拿电池和导线接通。
验证磁,用小磁针。
生2:再装个开关好控制,变阻器起保护作用,闭合之后,让小磁针靠近如果发偏转就证明电产生了磁场。
教师将事先准备好学生提到的材料拿来出来,请学生上来实验,但发现小磁针没有发生偏转。
师:电难道不能生磁的吗?实验可能出现了什么问题?生1:电池没电了。
生2:滑动变阻器阻值太大了。
生3:小磁针的位置不对。
分组验证,认为电压不够的给提供多节新电池;认为滑动变阻器阻值太在的调小;第三组变动小磁针的位置观察。
发现当通电直导线下面小磁针会转到与导线垂直位置后停下来。
当断开开关时,小磁针又指回原来的位置。
(有些实验伴有一定的偶然性,可在这偶然性的背后必然有着物理学家大量的思考、分析。
)教师讲解:1820年4月的某个晚上,苦苦探究电流周围有没有磁场的奥斯特突然在课堂中说:让我把导线与磁针平行放置来试试看。
奥斯特接通电源时(伴随现场演示),小磁针微微动了一下。
奥斯特的偶然实验以及他敏锐的物理直觉使得他得出结论通电导线周围有磁场。
师:电流周围攻确实存在磁场,磁场与什么因素有关呢?生:电流。
师:电流的改变有哪能些方面?生:大小和方向。
师:是否都受影响呢?通过实验来就明。
分成两组探究不同的方面。
甲组:能过滑动变阻器来改变电流大小,观察到小磁针偏转的速度不同。
电流越大,偏转越快,说明磁场越强。
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“电生磁”典题例析一、奥斯特实验例1 某同学利用如图所示装置研究电与磁的关系,请仔细观察图中的装置、操作和现象,然后归纳得出初步结论。
比较甲、乙两图可知:_______________________;比较乙、丙两图可知:_______________________。
解析本题是采用控制变量法的思想来探究电流周围的磁场。
观察甲、乙两图,甲导线未通电,乙导线通电,甲图中磁针不偏转,乙图中磁针偏转,说明电流周围存在磁场;乙、丙两图操作基本相同,但两图中的电流方向改变了,小磁针的偏转方向正好相反,说明通电导体周围的磁场方向与电流方向有关。
答案(1)电流周围存在磁场(2)通电导体周围的磁场方向与电流方向有关点评要通过实验得出结论,先要分析实验过程中发生了什么变化,并通过比较分析,找到产生这种变化的原因(或某种变化所的结果)。
利用图象回答问题时,要明确图象所蕴涵的物理知识,同时注意语言的准确性。
二、通电螺线管的磁场例2 如图,A是一根锰铜丝制成的软质弹簧,B是水银槽,槽内盛有水银,A的上端通过接线柱、开关与电源正极相连,A的下端恰好与水银表面接触,水银通过灯与电源负极相连。
开关S闭合后发生的现象是()A.弹簧伸长变大,灯持续发光B.弹簧缩短,灯熄灭C.弹簧上下振动,灯忽亮忽灭D.弹簧静止不动,灯持续发光解析当开关S闭合后,弹簧相当于通电螺线管,由于各圈弹簧中通过的电流方向相同,所以相邻的两圈之间为异名磁极,因此弹簧各圈之间的相互吸引而使弹簧缩短,将锰铜丝一端向上提起。
锰铜丝离开水银面后电路断开,弹簧无磁性,则在弹簧重力作用下弹簧伸长,弹簧下端与水银面接触后又使电路连通。
这个过程循环往复,使弹簧上下不停地振动,灯忽亮忽灭。
答案 C点评理解安培定则是解答此题的关键。
依据安培定则可以判断通电螺线管相邻两线圈为异名磁极,异名磁极相互吸引。
三、有关电生磁的作图题例3 在图中画出螺线管B上绕线,要求通电后图中A、B两个螺线管相互排斥。
《电生磁》教案5篇第一篇:《电生磁》教案电生磁教学目标1.知识与技能(1)认识电流的磁效应(2)知道通电导体周围存在磁场,通电螺线管的磁场与条形磁体相似.(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.过程与方法观察和体验通电通电导体与磁体之间的相互作用,初步了解电与磁之间有某种联系.探究通电螺线管外部磁场的方向.重点难点通电螺线管的磁场。
教学准备直导线、干电池、螺线管、小磁针。
教学过程导入:观察奥斯特做的实验提问:当直导线通电时.你看到了什么现象?磁针发生偏转说明什么问题? 回答:看到小磁针发生偏转(顺时针),发生偏转说明通电直导线周围存在磁场,小磁针受到磁力的作用.(电流的磁效应)看第二个图,我们把电流切断,观察小磁针有什么变化? 发现当电流切断时,小磁针不会发生偏转,说明直导线周围没有磁场.观察实验,当改变通电直导线的电流方向时,发现小磁针有什么变化? 回答:当改变电流方向时,小磁针的偏转方向由原来的顺时针变成逆时针.得出,磁场方向跟电流的方向有关.提问:手电筒在通电时为什么连一个大头针都吸不动? 这是因为它的磁场太弱了.那如果我们把导线绕成一个线圈,然后再给它通电,那么线圈都有电流通过,且产生的磁场叠加在一起,就会强得多.那么螺线管的磁场是什么样的? 它可能与哪种磁体的磁场相似?(条形磁体)通过演示实验得出通电螺线管磁场与条形磁体磁场相似,那么通电螺线管的极性与电流方向有什么关系?(实验得出通电螺线管两端的极性与螺线管中电流方有关,当电流方向改变,其极性也改变.)那么我们怎么判断它的极性呢? 安培定则。
(电流方向,线圈的绕法)安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则大拇指所指方向就是北极.完成课后练习板书设计电生磁一、磁效应:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关。
二、通电螺线管的磁场与条形磁体相似。
三、通电螺线管的磁场方向与两个因素有关。
①电流方向②线圈绕法四、安培定则。
八年级物理下册《电生磁》案例解析第三节电生磁教学目标一、知识与技能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。
3理解电磁铁的特征和工作原理。
二、过程和方法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、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和求是态度,初步领会探索物理规律的方法。
教学重点1奥斯特的实验揭示了电流的磁效应。
2通电螺线管的磁场及其应用。
教学难点:通电螺线管的磁场及其应用。
教学准备:奥斯特实验器材一套、通电螺线管、小磁针、投影仪、大头针。
教学过程一、引入新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。
这些是我们已经了解过的知识,大家还想知道关于磁的一些什么样的知识?本节我们就一起探索有关磁的其他知识。
二、新学习1电流的磁效应大家先自己阅读本第一、二自然段,然后再演示,要仔细观察、相互讨论、得出结论。
在小磁针上面有一条直导线,当直导线触接电池通电时,你们能看到什么现象?改变电流的方向,又能看到什么现象?现象:当直导线触接电池通电时,小磁针发生偏转。
断电时,小磁针又回到原来的位置。
当改变直导线中电流方向时,小磁针偏转方向也发生变化。
结论:看来通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。
通电导线周围磁场方向跟电流方向有关。
当电流方向发生变化时,磁场的方向也发生变化。
2通电螺线管的磁场把导线绕在圆筒上,做成的螺线管也叫线圈,它能使各导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强得多,这样在生产实际中用途就大,那么通电螺线管的磁场是什么样的?我们下面通过实验来探究通电螺线管的磁场是什么样,我们每组还是先提问题,再设计实验,通过对实验的观察、分析、讨论,最后得出结论。
磁生电例题解析1例1(2000年湖北宜昌)法拉第在奥斯特发现“电生磁”的启示下,利用逆向思维提出了假设:_______,并经过十年的探索终于发现了_______现象。
思路导航:物理学史为我们进行创新精神的培养提供了大量有益的资料。
本题就是利用法拉第发现电磁感应现象,启迪我们从中得到科学的思维方法,不必死记硬背就可以回答此题。
(中考中也很重视思维方法的考查)答案:“磁也能产生电”,电磁感应。
例2(1999年上海)关于闭合电路的部分导体在磁场中运动而产生感应电流的说法正确的是A.做任何运动时,都会有感应电流B.与磁体做相对运动时,一定有感应电流C.沿磁感线运动时,一定有感应电流D.切割磁感线运动时,一定有感应电流思路导航:本题考查对产生电磁感应现象条件的理解的概念题。
闭合回路的一部分导体在磁场中不是做任何运动都会产生感应电流,只有做切割磁感线运动时,才会产生感应电流。
对叙述产生电磁感应现象条件的文字不能随意更改,要牢牢记住。
(对定义的理解要透彻全面),D正确。
例3如图1图1A.开关S断开时,导线abB.开关S闭合时,导线abC.开关S断开时,导线abD.开关S闭合时,导线ab思路导航:与上题类似,这是验证电磁感应现象的一个实验装置,做电磁感应现象的题目时,只要弄清产生感应电流的条件,符合条件就能产生感应电流。
值得注意的是要能正确地判断导体是否在做切割磁感线运动。
产生感应电流的条件是:(1)闭合电路,(2)一部分导体,(3)在磁场中,(4)做切割磁感应线的运动,针对上述条件看四个答案应选D。
例4在图2中,“○”表示闭合电路的一部分导体的横截面。
试根据甲图所示的情形,标出乙图、丙图、丁图所示情形中的感应电流方向。
若电流垂直纸面向里,用“×”表示;若电流垂直纸面向外,用“·”表示。
图2思路导航:本题考查的是感应电流方向与磁场方向和导体运动方向的关系,要注意乙、丙、丁各图所示的情形与甲图所示的情形的相同点与不同点,再比较确定感应电流的方向。
电生磁例题解析2例1请设计一个磁性强弱可以改变的电磁铁,画出它的电路图。
思路导航:决定电磁铁磁性强弱的两个因素是电流和匝数。
改变电磁铁磁性的强弱一般是通过改变电流来实现的。
由于滑动交阻器具有改变电流的作用,故将滑动变阻器和电磁铁的线圈串联接在电路中,这样就可通过改变变阻器的电阻值达到改变电磁铁的磁性强弱的目的。
设计电路如图1所示。
图1 图2例2如图2所示,悬挂在弹簧下的一块软铁块,铁块下面为电磁铁,为了使弹簧缩短,可以采用的方法是[ ]A.滑片P向左移动B.滑片P向右移动C.增加电池的个数D.减少电池的个数思路导航:要使弹簧缩短,应使电磁铁的磁性减弱,当滑片P向左移动时,电路中的电阻减小,电流增大,电磁铁的磁性将增强,选项A不正确;B选项的内容与A选项相反,显然是正确的;增加电池的个数,电源的电压增大,电路中电流增强,选项C不正确;D选项的内容与C选项相反,是正确的。
答案选BD。
方法指导:解答此题的关键是分析软铁块的受力状态,使弹簧缩短,就是要减小电磁铁对铁块的吸引力,也就是要减小电路中的电流。
例3如图3所示,要使电磁铁磁性最强,正确的接法是[ ]图3A.S1接1,S2接3B.S1接1,S2接4C.S1接2,S2接4D.S1接2,S2接3(要增强磁性有哪些方法?本题考什么)思路导航:这道题目主要是用电磁铁磁性的强弱与电流的大小和线圈的匝数有关这一知识点。
因此,题中S1接2,电路中电阻最小,电流较大,S2接3匝数较多,所以S1接2,S2接3磁性最强,应该选D。
方法指导:本节主要是考查电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关,有时也可能与磁极间的相互作用结合在一起,或与欧姆定律结合在一起,在完成这些题目时,先找出不变的因素,再分析变的因素是如何变化的,最后确定电磁铁磁性的强弱,若两个因素同时变化也可确定电磁铁磁性强弱的变化。
浙教版八年级下册第一章第2节电生磁【知识点分析】一.电流的磁效应1.奥斯特实验:丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁现象,任何导线中有电流通过时,其周围空间都产生磁场,这种现象叫做电流的磁效应。
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.结论:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关.2.直线电流的磁场:在有机玻璃板上穿一个小孔,一根直导线垂直穿过小孔,在玻璃板上均匀撒上一些细铁屑。
给直导线通电后,观察到细铁屑在直导线周围形成一个个同心圆。
(1)磁场分布:以导线为中心向四周以同心圆方式分布,离圆心越近,磁场越强。
(2)磁场方向(安培定则):右手拇指与四指垂直,拇指指向电流方向,四指环绕方向为磁场方向二.通电螺线管的磁场:1.通电螺线管的磁场:通电螺线管周围能产生磁场,并与条形磁铁的磁很相似。
改变了电流方向,螺线管的磁极也发生了变化。
2.通电螺线管磁场方向判断(安培定则):用右手握螺线管,让四指弯向螺线管电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极.3.电磁铁:电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。
4.判断电磁铁磁性的强弱(转换法):根据电磁铁吸引大头针的数目的多少来判断电磁铁磁性的强弱。
5.影响电磁铁磁性强弱的因素(控制变量法):①电流大小;②有无铁芯;③线圈匝数6.结论:(1)在电磁铁线圈匝数相同时,电流越大,电磁铁的磁性越强。
(2)电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关,有铁芯的磁性越强。
(3)当通过电磁铁的电流相同时,电磁铁的线圈匝数越多,磁性越强。
7.电磁铁的优点(电磁铁自带铁芯):有电流才有磁性、线圈匝数多少影响磁性、磁场的方向也由电流方向决定。
【例题分析】【例1】关于条形磁体、地磁场和通电螺线管的磁场,下面四图描述错误的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】A.在条形磁体的外部,其磁感线是从N极指向S极的,故A正确,不符合题意;B.用右手握住螺线管,使四指指向电流的方向,拇指所指的左端为螺线管的N极,右端为螺线管的S极,则小磁针的S极靠近螺线管的N极,故B正确,不符合题意;C.地磁南极在地理的北极附近,地磁北极在地理的南极附近,磁体外部的磁感线方向从磁体的北极出发回到南极,图中地磁北极在地理的北极附近,故C错误,符合题意;D.用右手握住螺线管,使四指指向电流的方向,则大拇指所指的左端为螺线管的N极,右端为螺线管的S极,则小磁针的N极靠近螺线管的S极,即右端,故D正确,不符合题意。
八年级物理下册《电生磁》案例解析
第三节电生磁
教学目标
一、知识与技能
认识电流的磁效应。
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。
理解电磁铁的特征和工作原理。
二、过程和方法
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。
通过对实验的分析,提高学生比较、分析、归纳、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和求是态度,初步领会探索物理规律的方法。
教学重点
奥斯特的实验揭示了电流的磁效应。
通电螺线管的磁场及其应用。
教学难点:通电螺线管的磁场及其应用。
教学准备:奥斯特实验器材一套、通电螺线管、小磁针、投影仪、大头针。
教学过程
一、引入新
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。
这些是我们已经了解过的知识,大家还想知道关于磁的一些什么样的知识?
本节课我们就一起探索有关磁的其他知识。
二、新课学习
电流的磁效应
大家先自己阅读课本、二自然段,然后再演示,要仔细观察、相互讨论、得出结论。
在小磁针上面有一条直导线,当直导线触接电池通电时,你们能看到什么现象?改变电流的方向,又能看到什么现象?
现象:当直导线触接电池通电时,小磁针发生偏转。
断电时,小磁针又回到原来的位置。
当改变直导线中电流方向时,小磁针偏转方向也发生变化。
结论:看来通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。
通电导线周围磁场方向跟电流方向有关。
当电流方向发生变化
时,磁场的方向也发生变化。
通电螺线管的磁场
把导线绕在圆筒上,做成的螺线管也叫线圈,它能使各导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强得多,这样在生产实际中用途就大,那么通电螺线管的磁场是什么样的?
我们下面通过实验来探究通电螺线管的磁场是什么样,我们每组还是先提问题,再设计实验,通过对实验的观察、分析、讨论,最后得出结论。
我们已了解了条形磁体、蹄形磁体周围的磁场分布,那么通电螺线管的磁场可能与哪种磁体的相似?通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?如何判断?
学生们根据问题设计实验,并动手做实验。
现在把你们记录下小磁针指的方向在图中标出.还有是把你们的玻璃板,观察铁屑的分布情况,得到什么结论?
学生汇报自己的实验现象及结论。
现象:把小磁针放在螺线管周围,通电,小磁针偏转。
改变电流方向,小磁针偏转方向发生变化。
把一些小磁针放在通电螺线管周围,记录下小磁针北极指的方向,每个小磁针北极指的方向就是该点的磁场方向,描出磁感线。
磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体南极,这样就判断出通电螺线管的两极。
把小磁针放在螺线管的两端通电后,观察小磁针的N极指向,从而判别通电螺线管的N、S
极。
结论:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
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,通电螺线管的极性也发生改变。
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,通电螺线管的极性也发生改变。
我们知道通电螺线管两端的极性跟螺线管中的电流方向有关,有什么样的关系?我们能否想出一句话来概括这种普遍规律。
看课本中蚂蚁和猴子是怎么说的,你们又怎么说?
安培定则
大家回答得都很好,虽有不同的看法,还是说出了自己的观点,我很高兴看到这样的场面。
我们知道通电导体周围存在着磁场,通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似。
用学生的方法能判断出螺线管的两极,这个方法叫安培定则。
三、小结
和学生们一起小结,电流的磁效应,通电螺线管的磁场,安培定则。
四、板书设计
第三节
一、电流的磁效应
二、通电螺线管的磁场
通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
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,通电螺线管的极性也发生改变。
三、安培定则
用右手握着螺线管,让四N极。