九年级物理 20.2 电生磁教案 (新版)新人教版
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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。
20.2电生磁教案——20232024学年学年人教版物理九年级全一册一、教学内容本节课的教学内容选自人教版物理九年级全一册第20章第2节“电生磁”。
本节课的主要内容有:1. 奥斯特实验:了解电流周围存在磁场,以及电流方向与磁场方向之间的关系。
2. 电磁铁:研究电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。
3. 电磁继电器:了解电磁继电器的工作原理及其在实际中的应用。
二、教学目标1. 理解电流的磁效应,知道电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关。
2. 能设计实验验证电流的磁效应,会用磁感线描述电磁铁的磁场。
3. 了解电磁继电器的工作原理,能运用电磁继电器解决实际问题。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。
2. 教学重点:电流的磁效应,电磁铁的制作原理及其应用。
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、电压表、电磁铁、铁钉、导线、电源等)。
2. 学具:笔记本、笔、实验报告单。
五、教学过程1. 引入:通过展示奥斯特实验的图片,引导学生思考电流周围是否存在磁场。
2. 探究电流的磁效应:引导学生分组进行实验,观察电流表指针的偏转情况,得出电流周围存在磁场的结论。
3. 研究电磁铁的磁性强弱:引导学生进行实验,探究电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。
4. 电磁继电器:介绍电磁继电器的工作原理,引导学生思考电磁继电器在实际生活中的应用。
六、板书设计板书内容:1. 电流的磁效应电流周围存在磁场电流方向与磁场方向之间的关系2. 电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系制作原理及应用七、作业设计1. 描述奥斯特实验的现象,并解释其原因。
2. 根据实验结果,填写实验报告单,分析电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯的关系。
3. 设计一个简单的电磁继电器,并说明其工作原理。
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,使学生了解了电流的磁效应和电磁铁的原理,但在课堂上对电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯关系的探究可以更深入一些,让学生自己发现规律,提高他们的实验能力和思维能力。
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。
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选自人教版九年级物理教材,第20章第2节《电生磁》。
本节内容主要包括:电流的磁效应、奥斯特实验、通电螺线管的磁场和电磁铁的特点。
二、教学目标1. 让学生了解电流的磁效应,知道奥斯特实验的过程和结论。
2. 通过观察通电螺线管的磁场,让学生理解电磁铁的原理和特点。
3. 培养学生的实验操作能力,提高学生的科学思维能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电流产生磁场的原理,电磁铁的磁场分布及特点。
2. 教学重点:奥斯特实验的过程和结论,通电螺线管的磁场和电磁铁的特点。
四、教具与学具准备1. 教具:电源、导线、螺线管、铁钉、磁针、实验桌等。
2. 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:让学生观察教室内的电风扇、日光灯等用电器,思考这些用电器工作时是否会产生磁场。
2. 知识讲解:介绍电流的磁效应,讲解奥斯特实验的过程和结论,引导学生理解电流产生磁场的原理。
3. 实验演示:进行奥斯特实验,让学生观察电流周围是否存在磁场。
4. 学生实验:分组进行通电螺线管的实验,观察其磁场分布,探讨电磁铁的特点。
5. 例题讲解:运用通电螺线管的磁场分布图,讲解电磁铁的工作原理。
6. 随堂练习:让学生设计一个简单的电磁铁,观察其吸引铁钉的距离与电流大小的关系。
7. 知识拓展:介绍电磁铁在生活中的应用,如电磁起重机、电磁继电器等。
六、板书设计板书内容:1. 电流的磁效应2. 奥斯特实验3. 通电螺线管的磁场4. 电磁铁的特点七、作业设计1. 描述奥斯特实验的过程,并画出实验现象的示意图。
2. 分析通电螺线管的磁场分布,说明电磁铁的工作原理。
3. 设计一个简单的电磁铁,观察其吸引铁钉的距离与电流大小的关系。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入,让学生直观地感受到电流产生磁场的现象。
通过实验演示和学生实验,使学生深入理解电流的磁效应和电磁铁的原理。
第二节电生磁教学目标认识电流的磁效应。
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铁相似。
会用安培定则判断通电螺线管的极性跟电流的关系。
教学重难点1通过奥斯特实验认识电流的磁效应。
2通电螺线管的磁场极性与电流方向之间的关系。
课时导学指导预习阅读课本P124-127文字内容和插图,把基本概念、规律、实验现象和结论用双色笔做上记号,并完成“学案”中“课前预习”。
然后各小组内部交流讨论,提出预习疑问,学习组长做好记录,准备展示。
交流展示1.各小组代表举手发言,报告“课前预习”练习答案,教师评价订正。
2.学生质疑,教师指导释疑。
拓展探究探究一:电流的磁效应实验1将一根直导线平行拉在静止的小磁针的上方,给导线通电,观察现象。
改变电源,改变电流方向重做一次实验,观察现象。
实验现象:通电前小磁针静止不动,通电时小磁针发生偏转(如图甲);切断电源,小磁针又回到原位(如图乙);改变电流方向时,小磁针偏转,但偏转方向与原来相反(如图丙)。
实验结论:①比较甲、乙两图,说明通电导线周围存在磁场。
②比较甲、丙两图,说明通电导线周围的磁场方向与电流方向有关。
【归纳总结】通电导线周围存在磁场,磁场方向跟电流方向有关。
这种现象叫做电流的磁效应。
探究二:通电螺线管的磁场实验2在穿过螺线管的有机玻璃板上均匀地撒些铁屑。
通电后轻敲玻璃板,观察铁屑的分布规律。
改变电流方向,用小磁针探测螺线管的磁极有无变化?实验现象分析:通电后轻敲玻璃板,铁屑的排列情况如图所示。
将通电螺线管中的电流方向改变,则放在它周围的小磁针的偏转方向也改变,说明通电螺线管的极性发生了变化。
结论:通电螺线管外部的磁场和条形磁铁的磁场相似,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极。
在通电螺线管周围,磁感线是从N极出发,回到S极。
【归纳总结】一切通电导体周围都存在磁场,无论是铁、铜、铝,还是其他金属做的导体。
从磁场方向上讲:通电螺线管周围的磁场分布和条形磁铁的磁场分布一样。
20.2 电生磁
基本思路:
学习目标:一、知识目标
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、能力目标
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、德育目标
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.
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.
难点:通电螺线管的磁场及其应用.
教具准备:电脑平台、磁体、小磁针、电源、导线
学法指导:实验法、讨论法、启发式.
预习内容:
做做磁悬浮
取直径15 mm,厚8 mm的圆形磁铁,直径0.2 mm漆包线250 cm.装有两节五号电池的电池盒.用漆包线绕制一个直径20 mm的圆形线圈,两端各留50 mm,并将线头的
漆用砂纸打磨掉.
将线圈套在磁铁上,把线圈的两条引线分别与电池的正、负极相接,线圈就跳起,并悬浮在磁铁的正上方.若线圈通电后不跳起,只要将接电源正、负极的两根线圈引线
调换位置,就能跳起并悬浮.
原来线圈通电后就成了一个电磁铁,只要它与磁铁相对的这面的磁极与磁铁的磁极相同,它们就互相排斥,使线圈悬浮在空中(线圈太重或相互斥力太小都不能悬浮).
现代交通工具——磁悬浮列车,就是利用这个道理将列车悬浮在空中,使列车与轨道间无摩擦,减少前进阻力,所以可达到更高的速度,现已能达到500 km/h以上,而
普通高速列车只有100 km/h以上.
3.如图9-8,当开关闭合后,通电螺线管边的小磁针按如图所示方向偏转,则通电螺线管的a端为极,电源的d端为极;当图中滑片P向右移动过程
中,通电螺线管的磁性将(选填:“增强”、“减弱”或“不变”)。
4.如图9-9所示,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 的上端通过接线柱与电源相连,A的下端恰好与水银表面接触,开关S闭合时发生的现
象是:()
A.弹簧伸长,灯持续发光 B.弹簧上下振动,灯忽亮忽灭
C.弹簧缩短,灯熄灭 D.弹簧静止不动,灯持续发光
5.下列四个例子中,采用相同的物理研究方法的是( )
______是世界上第一个发现电与磁之间联系的科学家;实验证明通电导线的周围存
在磁场这种现象叫______.
学习导入: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?
深入探究:
1、电流的磁效应:
实验:教材图20.2-1所示,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。
(这实验叫奥斯特实验)
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:开始的实验)
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)实验:教材图20.2-4所示
(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)实验:教材图20.2-4所示,但电流方向相反
结果:__________________________________
结论:__________________________________
指出图中的N极、S极
讨论:能否利用一句话来概括这普遍性的规律?
(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。
练习:判断一些通电螺线管的N、S极
当堂达标:
1.奥斯特实验表明,通电导线周围存在,证明了电和磁之间是相互的.
2.通电螺线管外部的磁场和形磁体外部的磁场一样,它的两端分别是
极、极.当改变螺线管中的电流方向时,螺线管的两磁极
8.如图9-12所示,弹簧下吊一块软铁,下端有一个带铁心的螺线管, R是滑动
变阻器,如果将滑片P向右端移动或者抽出铁心,则弹簧长度的变化应分别是
( )
A.伸长、伸长 B.缩短、缩短
C.伸长、缩短 D.缩短、伸长
9.如图9-13所示,当开关闭合后,两通电螺线管会 ( )
板书设计:
课后反思:
(1)根据电流所产生的效应认识电流 (2)研究电流时把它比作水流
(3)根据磁铁产生的作用来认识磁场 (4)利用磁感线来描述磁场
A.(1)与(2) B.(1)与(3) C.(3)与(4) D.(2)与(4) 6.下列说法错误的是()
A.螺线管周围一定存在磁场
B.安培定则是用来判定电流方向与磁极方向的
C.知道通电螺线管的南北极就可判断出电流的方向
D.通电螺线管的磁极可以对调
7.1820年,安培在科学院的例会上做了一个小实验,引起了到会科学家的兴趣.如图9-11,把螺线管沿东西方向水平悬挂起来,然后给导线通电,会发生的现象是( )
A.通电螺线管仍保持原位置静止
B.通电螺线管转动,直至A指向南,B指向北
C.通电螺线管转动,直至A指向北,B指向南
D.通电螺线管能在任意位置静止
A.相吸 B.相斥
C.先吸引,后排斥 D.先排斥,后吸引
10.如图9-14所示,正确的是()
做图:
1.标出图9-16中通电螺线管的N、S极.
2.在图9-17(a)中,静止的小磁针黑端是极,请画出螺旋管的绕法;图9-17(b)中,根据电磁铁的极,判断电源的正、负极。