第二节 电生磁.教案
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初中物理《电生磁》教案教学目标:1. 知识与技能目标:学生能够理解电流的磁效应,知道通电导体周围存在磁场;学生能够理解通电螺线管的磁场与条形磁铁相似,掌握电磁铁的特性和工作原理。
2. 过程与方法目标:学生通过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的联系;学生通过探究通电螺线管外部磁场的方向和影响电磁铁磁性强弱的因素,提高实验操作能力和问题解决能力。
3. 情感态度与价值观目标:通过认识电与磁之间的相互联系,培养学生乐于探索自然界的奥秘,培养学生的学习热情和求是态度。
教学重点:通电螺线管的磁场和电磁铁特性。
教学难点:通电螺线管磁场的极性与电流方向间的关系的得出;电磁铁特性的得出。
教学准备:直导线、干电池、螺线管、小磁针、导线、铁芯、电磁铁、图钉、条形磁铁、蹄行磁铁、多媒体课件、实物投影仪、开关等。
教学过程:一、导入新课1. 教师通过展示奥斯特实验的图片,引导学生观察并提问:当直导线通电时,你们看到了什么现象?磁针发生了什么变化?这说明了什么?2. 学生回答后,教师总结:这个实验揭示了电流的磁效应,即通电导体周围存在磁场。
二、新课内容1. 教师通过展示通电螺线管的图片,引导学生观察并提问:你们认为通电螺线管的磁场是怎样的?它与条形磁铁有什么相似之处?2. 学生回答后,教师总结:通电螺线管的磁场与条形磁铁相似,它们的极性都与电流的方向有关。
三、实验探究1. 教师引导学生分组进行实验,观察通电螺线管的磁场方向和电流方向的关系。
2. 学生通过实验发现,当改变电流方向时,通电螺线管的磁场方向也会改变。
3. 教师引导学生分析实验结果,得出通电螺线管磁场的极性与电流方向的关系。
四、电磁铁特性1. 教师展示电磁铁的图片,引导学生观察并提问:你们认为电磁铁是如何工作的?它的磁性强弱与哪些因素有关?2. 学生回答后,教师总结:电磁铁的工作原理是基于通电螺线管的磁场,它的磁性强弱与电流的大小和线圈的匝数有关。
教案:人教版九年级物理第二十章第2节电生磁一、教学内容1. 电磁感应现象的发现:介绍法拉第的实验及其对电磁感应现象的发现。
2. 电磁感应现象的原理:解释电磁感应现象的本质,即磁场与导体运动相互作用产生电流的现象。
3. 感应电流的方向:介绍楞次定律,解释感应电流的方向与磁场变化的关系。
4. 电磁感应的应用:介绍电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等。
二、教学目标1. 理解电磁感应现象的原理,能解释电磁感应现象的发生过程。
2. 掌握楞次定律,能判断感应电流的方向。
3. 了解电磁感应现象在实际生活中的应用,提高学生的学习兴趣和实际操作能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁感应现象的原理及楞次定律的运用。
2. 教学重点:电磁感应现象的发现和应用。
四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔、实验器材(发电机、变压器等)。
2. 学具:教材、笔记本、实验报告册。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一个简易的发电机模型,让学生观察到电磁感应现象,引发学生的兴趣和好奇心。
2. 知识讲解:(1)介绍法拉第的实验,解释电磁感应现象的发现过程。
(2)讲解电磁感应现象的原理,引导学生理解磁场与导体运动相互作用产生电流的现象。
(3)讲解楞次定律,让学生掌握感应电流的方向判断方法。
3. 例题讲解:通过一个简单的例题,让学生运用楞次定律判断感应电流的方向。
4. 随堂练习:让学生分组进行实验,观察并记录实验现象,巩固对电磁感应现象的理解。
5. 知识拓展:介绍电磁感应现象在实际生活中的应用,如发电机、变压器等,激发学生的学习兴趣。
六、板书设计板书设计如下:电磁感应现象1. 发现:法拉第实验2. 原理:磁场与导体运动相互作用产生电流3. 楞次定律:判断感应电流方向4. 应用:发电机、变压器等七、作业设计1. 作业题目:(1)描述法拉第实验的过程,解释电磁感应现象的发现。
a. 导体棒在磁场中从左向右运动b. 导体棒在磁场中从右向左运动c. 导体棒在磁场中保持静止2. 答案:(1)法拉第实验:通过实验观察到,当导体在磁场中运动时,导体中会产生电流。
第2节电生磁教学目标一、知识与技能1.通过实验了解电流周围存在磁场。
2.探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部磁场与条形磁体的性质相似。
3.会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
二、过程与方法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、归纳得出结论的能力。
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,初步领会探索物理规律的方法和技巧。
教学重点1.电流的磁效应。
2.通电螺线管的磁场。
教学难点运用安培定则判断通电螺线管的极性或通电螺线管的电流方向。
教具准备电源、导线、开关、小磁针、铁钉、多媒体课件。
教学过程新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作探究探究点一: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。
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。
人教版物理九年级全一册《第2节电生磁》教案一. 教材分析《第2节电生磁》是人教版物理九年级全一册的一节重要内容,主要介绍了电流的磁效应。
通过本节课的学习,学生将了解电生磁的现象,理解电流产生磁场的原理,并掌握相关实验操作技能。
二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和抽象思维能力。
他们对电流和磁场有一定的了解,但可能对电生磁的现象和原理认识不够深入。
因此,在教学过程中,需要注重引导学生通过实验观察现象,分析原理,提高他们的科学探究能力。
三. 教学目标1.知识与技能:了解电生磁的现象,理解电流产生磁场的原理,学会使用安培定则判断通电螺线管的磁极。
2.过程与方法:通过实验观察电生磁的现象,培养学生的观察能力和实验操作能力;通过分析实验结果,提高学生的科学探究能力。
3.情感态度价值观:激发学生对物理现象的好奇心,培养他们积极探索科学的精神。
四. 教学重难点1.重点:电生磁的现象,电流产生磁场的原理。
2.难点:安培定则的应用,通电螺线管磁极的判断。
五. 教学方法1.实验法:通过观察实验现象,引导学生认识电生磁的现象。
2.讲解法:讲解电流产生磁场的原理,引导学生理解电生磁的内在规律。
3.讨论法:分组讨论实验结果,分析电流产生磁场的原理。
4.提问法:引导学生思考问题,激发学生的学习兴趣。
六. 教学准备1.实验器材:电池、导线、铁钉、小磁针、通电螺线管等。
2.教学工具:多媒体课件、黑板、粉笔等。
七. 教学过程导入(5分钟)教师通过展示奥斯特实验的图片,引导学生回顾电流的磁效应。
提问:你们知道电流周围存在磁场吗?电流产生的磁场有哪些特点?呈现(10分钟)1.教师演示实验:将通电螺线管放入小磁针上方,观察小磁针的偏转情况。
引导学生注意观察实验现象。
2.学生分组实验:每组学生自行操作实验,观察通电螺线管周围的磁场分布。
操练(15分钟)1.学生分组讨论:根据实验结果,分析电流产生磁场的特点。
2.教师提问:你们能否用安培定则判断通电螺线管的磁极?引导学生思考并回答。
第二节:电生磁教案●教学目标一、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.●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.●教学方法:实验法、讨论法、启发式.●教具准备:奥斯特实验器材一套、通电螺线管、小磁针、投影仪、大头针、微机.●课时安排:1课时●教学过程一、复习提问,引入新课1.复习提问:1: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?2.引入新课:小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用发生偏转吗?还有什么物质能产生磁场?电现象和磁现象有联系吗?这就是本节课需要探索的内容.二、进行新课第二节电生磁[师]先看课本第一、二自然段,然后再演示,仔细观察、相互讨论、得出结论.[演示]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?[生甲]当直导线触接电池通电时,小磁针发生偏转.[生乙]断电时,小磁针又回到原来的位置.[生丙]当改变直导线中电流方向时,小磁针偏转方向也发生变化.[生丁](讨论的结果)通电导线和磁体一样,周围存在着磁场.[生戊](讨论的结果)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.[师]以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫奥斯特实验.这个实验表明,除了磁体周围存在着磁场外,电流的周围也存在着磁场,即电流的磁场,(一)电流的磁场[师]这个实验看上去非常简单,但在当时这一重大发现轰动了科学界.因为它揭示了电现象和磁现象不是各自孤立的,而是紧密联系的,这一发现有力地推动了电磁学的研究和发展.奥斯特实验用的是一根直导线,后来科学家们又把导线弯成各种形状,通电后研究电流的磁场.我们也研究研究,[生甲]我们组弯成三角形,通电后小磁针偏转,周围存在磁场.[生乙]我们组弯成正方形,通电后小磁针偏转,周围存在磁场.[生丙]我们组把直导线缠在铅笔上,然后抽出铅笔,再通电,小磁针偏转,周围存在磁场. [师]这种把导线绕在圆筒上,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?(二)通电螺线管的磁场[师]我们下面通过实验来探究通电螺线管的磁场是什么样,[生甲]通电螺线管的磁场可能与哪种磁体的相似?[生乙]通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?如何判断?[生甲]我们组是把一些小磁针放到螺线管四周不同位置,通电后小磁针偏转.画图并标出小磁针北极的方向,然后用曲线连起来.[生乙]我们组是在玻璃板上均匀地撒些铁屑,细螺线管通电,轻敲玻璃板,观察铁屑的分布情况.[师]现在把你们记录下小磁针指的方向在图中标出.得出什么结论?[生甲]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.通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似.1.通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似.[生]我们组是把一些小磁针放在通电螺线管周围,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.[生甲]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.(教师根据学生结论板书)2.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. [板书][师]我们能否想出一句话来概括这种普遍规律.[生甲]我用右手把一个通电螺线管夹在腋下,如果电流沿我右臂所指的方向,N极就在我的前方.[生乙]一根直导线电流是从左向右流动,把它从前向后缠成螺线管,N极就在螺线管的左边.[生丙]这个方法不准确,如果缠螺线管是从右向左绕,或从上向下绕,将不是这个结论. [生丁]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.[师]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.[生甲]我们组是将直导线多绕几圈,通电后能多吸引几个大头针,说明这个方法可以增大通电螺线管的磁性.[生乙]我们组是在通电螺线管中插入一根铁棒,就能吸引更多大头针,这表明插入铁芯能使通电螺线管的磁性增强.[师]插入铁芯的通电螺线管就构成电磁铁,我们来制作一个电磁铁.(三)电磁铁(electromagnet) [板书]制作电磁铁每组用两个相同的大铁钉,一些漆包线,按课本制作两个匝数不同的电磁铁,再设计电路把电磁铁连到电路里,按电路图连接电路,试着用电磁铁吸引大头针.[生]将电源、开关、滑动变阻器、电流表与电磁铁连成串联电路.通电后能吸引许多大头针,断电后大头针就掉下来了.说明通电电磁铁有磁性,断电电磁铁没有磁性.[师]电磁铁的磁性强弱与电流和线圈匝数的关系,其他的课后再探讨.[生甲]将电路接好,合上开关,调节滑动变阻器,使电流增大或减小(观察电流表指针的示数),让电磁铁吸引大头针,观察到电流增大,吸引大头针数量增多,反之,电流减小吸引大头针个数减少.[生乙]这个实验表明:通过电磁铁的电流越大,它的磁性越强.[生丙]将电路中分别接50匝线圈的电磁铁和100匝线圈的电磁铁合上开关,使电路中的电流不变(电流表的示数不变).观察到100匝线圈的电磁铁吸引大头针数量多.[生丁]这个实验表明:在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈匝数越多,磁性越强. [师]得出如下结论1.电磁铁在通电时有磁性,断电时磁性消失.2.通入电磁铁的电流越大,它的磁性越强.3.在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强.[师]因为它这些优点,电磁铁在生产生活中被广泛应用.如:电磁起重机的工作、电铃、电报、自动控制系统中的电磁阀门等方面的应用).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,电磁铁的内容.四、布置作业:动手动脑学物理:①②③五、板书设计。
?电生磁?教学设计核心素养通过探究活动,认识电与磁之间的关系,激发探索自然界奥秘的动机,了解探索大自然的科学方法。
一〕教学目标1.通过探究活动,知道通电导线周围存在磁场,并初步认识通电导线周围的磁场方向与电流方向有关。
2.通过探究活动,知道通电螺线管的外部磁场与条形磁体的外部磁场相似。
3.会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
二〕学情分析在前面学习了磁体及磁场后,学生对于磁场的研究方法已经有了一定的了解,所以本节课中研究电流的周围的磁场方法上较容易。
电流的磁效应是电与磁联系之一,电能转化成磁场能,它是后面要学通电螺线管、电磁铁、电磁继电器的根底。
通电导线周围的磁场很弱,可以做成通电螺线管使磁性增强,通电螺线管周围的磁场分布情况,可以结合实验探究总结得出,它需要学生较强的空间想象能力和语言表达能力。
通过探究通电螺线管周围的磁场分布,了解通电螺线管外部的磁场与条形磁体相似,磁极的判断可以利用安培定那么,安培定那么是在实验的根底上总结出来的判断通电螺线管磁极的方法,这不是判断通电螺线管磁极的唯一方法,可以鼓励其他的判断方法。
三〕重点难点重点:通过实验知道电流的磁效应以及通电螺线管外部的磁场分布情况。
难点:安培定那么,会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向。
四〕教学器材直导线8根,电池8个,小磁针60个,圆棒8根,带夹子的导线16根,视频五)教学过程提示:教师发送预习任务,学生完本钱节课的预习任务,反应预习情况。
【一、导入新课】演示1(现场投影):小磁针静止时指向地球南北,把一磁铁靠近小磁针,观察小磁针有什么变化?这个现象说明:磁铁周围存在磁场,对小磁针有力的作用。
〔过渡〕我们生活的这大千世界,是否只有磁体周围存在着磁场?有没有其他物质跟磁体一样,周围存在磁场呢?如果有,它的磁场会怎样分布呢?这些问题我们将在本节节课探究,现在我们一起进入本章第二节电生磁的学习【二、新课内容】一、探究通电直导线周围的磁场〔过渡〕在历史上相当长的一段时间,人们认为电现象和磁现象是互不相关的,但是也有不少伟大的科学家试图建立联系.我们来探究通电直导线周围是否存在磁场?探究活动1【学生活动】实验探究电流的磁效应〔提示:请翻开素材“科学动画:电流的磁效应〞〕1、教师介绍实验装置及根本过程。
第2节电生磁教学目标一、知识与技能1.通过实验了解电流周围存在磁场。
2.探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部磁场与条形磁体的性质相似。
3.会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性。
二、过程与方法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、归纳得出结论的能力。
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,初步领会探索物理规律的方法和技巧。
教学重点1.电流的磁效应。
2.通电螺线管的磁场。
教学难点运用安培定则判断通电螺线管的极性或通电螺线管的电流方向。
教具准备电源、导线、开关、小磁针、铁钉、多媒体课件。
教学过程新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作探究探究点一: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。
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2节电生磁
1.教学目的·认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间有某种联系。
·知道磁感线可用来形象描述磁场,知道磁感线的方向是怎样规定的。
·知道地球周围存在磁场,知道地磁的南、北极。
2.过程和方法
·观察磁体间的相互作用,感知磁场的存在。
·经历观察磁现象、总结类比的过程,学习从物理现象和实验中归纳规律,初步认识科学研究方法的重要性。
3.情感、态度与价值观
·使学生在经历分析、观察的过程中体会到学习探究的乐趣。
二、重点和难点
1.重点:知道磁场的存在,用磁感线描绘磁场的分布。
2.难点:如何通过实验现象认识磁场的存在。
三、学生情况分析
电流的磁效应是电磁现象的重要基础,也是学生全新的知识。
奥斯特实验让学生亲自动手做,有利于加深学生对知识的认识和理解。
由于器材的限制,教师可以演示通电螺线管的实验,让学生讨论描绘通电螺线管的磁场形态,也能达到学生探究的目的。
四、实验器材
学生实验:导线,一节干电池,一个小磁针
演示实验:学生电源,螺线管,小磁针
五、教学设计
六、板书设计
一、电流的磁效应
1.通电的导线周围存在磁场
2.磁场的方向与电流方向有关
二、通电螺线管
1.定义:导线绕在圆筒上做成的螺线管
2.通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场相似
3.通电螺线管的磁场方向与电流方向和绕线方向有关。
三、安培定则
1.作用:判断通电螺线管的极性与电流方向
2.判断方法:
教学反思:。
“电生磁”教学教案“电生磁”教学教案(通用5篇)“电生磁”教学教案篇1一、教学目标1、知识与技能目标: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铁相似③理解电磁铁的特性和工作原理2、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探究通电螺线管外部磁场的方向;探究影响电磁铁磁性强弱的因素3、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二、教学重点:通电螺线管的磁场和电磁铁特性。
三、教学难点:通电螺线管磁场的极性与电流方向间的关系的得出;电磁铁特性的得出。
四、教具:直导线一根、干电池3节、螺线管、小磁针、导线、铁芯、电磁铁、图钉、条形磁铁、蹄行磁铁、多媒体、实物投影仪、开关五、学具:软铁钉二个、小磁铁六个、漆包线一段、干电池三节电池座、回形针若干个、开关一个、滑动变阻器一个、电流表一个、导线若干条。
(共13套)六、教法:演示法、引导法、启发法七、学法:观察法、探究法、分析法、归纳总结法八、教学过程:创设情景,提出问题:教师在实物投影仪上演示奥斯特实验,引导学生观察:当直导线通电时,你看到了什么现象?磁针发生偏转这现象说明了什么?(出示第一张图片,展示课题——电生磁)二、新课:1、教师叙述电与磁联系发现的发展史,指出其重大意义。
(出示图片2奥斯特人像。
2、电流的磁效应:重做奥斯特实验,引导学做实验、观察实验:把磁针放在导线的上方和下方,观察通电时小针针N极指向有什么变化?改变电流方向,重做上述实验,再观察小磁针N极的指向有什么变化?从这个实验现象中,你有什么发现?结论:a、通电导线周围存在磁场;b、电流磁场方向与导线上电流方向有关。
(出示图片3)3、通电螺线管的磁场教师演示:将一段直导线绕在铅笔上形成螺线管,了解什么是螺线管。
(出示第4张图片螺线管图和实物)师演示:给螺线管通电,观察放在螺线管两端的小磁针有什么变化?说明了什么?(实物展台展示)探究实验:通电螺线管的磁场是什么样的?①问:你认为通电螺线管的磁场会是什么样?(引导学生大胆猜想)师板书学生的猜想。
第2节电生磁知识与技能:1.认识电流的磁效应,初步了解电和磁之间的联系。
2.知道通电导体周围存在着磁场,知道通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
3.会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管中电流的方向。
过程与方法:1.通过观察直导线电流磁场和通电螺线管的磁场实验,进一步拓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、归纳得出结论的能力。
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,初步领会探索物理规律的方法和技巧。
重点:电流的磁效应;通电螺线管的磁场。
难点:运用安培定则判断通电螺线管的极性或通电螺线管的电流方向。
多媒体课件、纸盒吸铁魔术道具、电源、导线、小磁针、圆筒、硬纸板、铁屑。
一、情景导入教师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!二、合作探究电流的磁效应提出问题观察实验中通电导线周围的小磁针的情况。
电源和导线的作用是什么?小磁针有什么作用?演示实验将一枚转动灵活的小磁针置于桌面上,在小磁针旁放一条直导线,使导线与电池触接,看看电路连通瞬间小磁针有什么变化?断电,小磁针有什么变化?改变电流方向触接,小磁针有什么变化?交流讨论同学们根据观察到的现象,交流讨论产生该现象说明了什么?归纳总结(1)直导线通电后,小磁针发生偏转。
说明:通电导体周围存在磁场。
(2)改变电流方向,小磁针偏转方向相反。
说明:电流周围磁场的方向与电流方向有关。
(3)通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。
通电螺线管的磁场提出问题既然电能生磁,为什么我们在生活中感受不到呢?比如:手电筒在通电时连一根大头针都吸不动……怎样增大磁性呢?演示实验把导线绕在圆筒上,做成螺线管,与电源相连通电后各圈导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强得多。
第2节电生磁(第一课时)一、教学目标1、通过实验认识通电导线周围存在磁场。
2、描述奥斯特实验的现象和直线电流磁场的特性。
描述通电螺线管磁场的特性。
3、会用右手螺旋定则判断磁场方向和电流方向之间的关系。
4、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的相互联系。
5、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。
二、教材分析和教学建议1、直线电流的磁场在本节教学中,学生第一次接触到电和磁的初步联系,即电能产生磁。
在教学中做好奥斯特实验是关键。
重视实验现象的观察和分析,归纳得出有关结论,培养学生自主探究的能力。
做好直线电流的磁场分布的实验。
引导学生得出分布特点。
2、通电螺线管的磁场从提问和实验入手,弯曲的通电导线周围也是否存在磁场呢?做好这个实验是关键,根据我多年的教学第1步骤实验现象不明显。
插入铁芯现象比较明显,为下一节电磁铁知识埋下了伏笔。
做好通电螺线管的磁场演示磁感线的分布实验。
让学生自己去探究,并总结、归纳。
3、右手螺旋定则(也叫安培定则)此定则可用来判断通电螺线管周围的磁场方向与电流方向的关系。
也可以判断直导线周围的磁场方向。
这个方法不过是人为设计而言。
通过几个例子巩固右手螺旋定则。
三、教学过程(一)、提问引入【提问】:1、磁体在它的周围空间能产生。
那么,不用磁体能否在空间产生磁场呢?电现象与磁现象的相似之处。
电现象磁现象1 带电体能够吸引轻小物体。
磁体能吸引铁、钴、镍等物体。
2 自然界中电荷有正负电荷两种。
磁体有南、北两极。
3 同种电荷相互排斥。
异种电荷相互吸引。
同名磁极相互排斥。
异种电荷相互吸引。
【提问】:2、带电体和磁体有一些相似的性质,这是一种巧合?还是它们之间确实存在着某些联系呢?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了通电导体的周围存在着磁场。
(二)新授内容一、直线电流的磁场1、奥斯特实验⑴在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,如右图所示。
第2节电生磁教学目标知识要点课标要求1.电流的磁效应通过实验了解电流周围存在磁场2.通电螺旋管的磁场会探究通电螺旋管外部的磁场方向,了解通电螺旋管外部的磁场与条形磁体的相似.会判断通电螺旋管的电流方向和两端的极性教学过程新课引入老师先给大家表演一个魔术──纸盒吸铁,然后提问学生:此盒中可能是什么?你猜想的依据是什么?教师断开开关,再去接触铁屑,由不能吸引铁屑引起学生思维冲突,此时教师将纸盒打开,让学生明白,刚才产生的磁可能跟电有关。
到底磁是否能生电?这节课我们就来揭开这个谜!合作探究探究点一: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。
学案导学小组互助课型课时计划总第 课时课题电生磁2课型新课班别9.19.2时间教具课时1教学目标知识与技能理解 安培定则的内容。
过程与方法通过定则的理解,能正确判断 极性或电流方向。
情感态度与价值观树立事物之间相互联系的辩证唯物主义思想。
重点安培定则难点判断 极性或电流方向课前自主学习设计教学过程设计内容流程教师活动 学生活动时间二次备课⒈情境创设,明确目标2.解疑生疑,合作探究 通电螺线管磁场特点?一、安培定则、1、 “想象议议”电流方向与极性的关系。
2、如何 巧妙的把电流方向与极性的关系表示出来呢?3、 安培定则的内容回答小组讨论3103.展示提升,精心点拨二、判断电流方或与极性1、 画 板 图说明:(1) 、手心朝外 - 暗线手背朝外 - 明线(2) 四指指向 - 电流方向(3) 大拇指指向- N 极2、 练习、3、 小结:四指 + 明线或暗线 ——N 极跟谁老师的演示练习右手判断互评204.高效训练,巩固提高5.小结反思,归纳梳理 大拇指 +明线或暗线 ——电流方向在图中标出通电螺线管的N极和S极,电源的正极和负极。
找同学演示知识技能102板书电生磁2设计1、安培定则的内容2、四指 + 明线或暗线 —— N 极 大拇指 +明线或暗线 —— 电流方向作业布置课后 2 、3 题。
加强教学研究促进对话交流拓展专业视野《全效学习》让课堂教学焕发出生命的活力第2节电生磁(2课时)教学目标1、认识通电螺线管磁场的特征,会用安培定则判断磁场方向和电流方向。
2、探究影响通电螺线管磁性强弱的因素。
1重点难点分析重点:电流的磁场、电磁铁难点:电磁铁的应用教、学预设调控对策【设问引入】磁体在它的周围空间能产生磁场,那么,不用磁体能否在空间产生磁场呢?实验引入;螺线管周围摆上小磁针,通电后观察现象你能得出什么结论?新课;我们今天就一起来探究通电螺线管周围的磁场分布和影响因素【实验一】1、如果把直导线按一定的方向绕螺线圈后再通电,观察能否吸引大头针。
--现象:能吸引大头针。
--说明:通电螺线圈周围也存在磁场。
2、再螺线圈中插入一根铁棒或一枚铁钉,再观察吸引打头阵的现象。
--现象:吸引的大头针更多。
--结论:插入铁芯后磁性增强。
--原因:带铁芯的通电螺线管的磁性比不带铁芯的通电螺线管的磁性要强,是因为铁芯在磁场中被磁化后相当于一根磁铁。
【实验二】1、在穿过螺线管的有机玻璃上均匀地撒上铁屑。
通电后轻敲玻璃板,观察铁屑的分布规律。
--通电螺线管周围的磁感线跟条形磁铁的磁感线很相似。
它的两端相当于两个磁极,磁极的极性可以用小磁针的指向来确定。
2、改变电流方向,用小磁针探测螺线管的磁极有无变化。
--改变电流的方向,螺线管的磁极发生了变化。
三、右手螺旋定则:通电螺线管磁极方向与电流方向之间的关系可以用右手螺旋定则来判定。
用右手握紧螺线管,让四指弯向螺线管中的电流方向,大拇指所指的那一端就是通电螺线管的北极。
直线电流周围磁场方向与电流方向之间的关系:用右手握导线,使大拇指指向电流的方向,则与拇指垂直的其余四指所指的方向就是磁场的方向。
学生应用练习探究:影响通电螺线管磁性强弱的因素学生探究实验完成任务单交流讨论:我们选择的影响因素?如何控制变量?有什么现象/得出什么结论?讨论:通电螺线管周围的磁场与普通磁体相比有什么不同和优点?小结第1页共1页。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。