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磁场教案

教学设计 时间:2022-06-25

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磁场教案【一】

电流的磁场教学设计磁场教案。

  教案是每个老师上课必备的讲课材料,但一份好的教案,也能决定一堂课的质量。如何备好教案呢?以下文章“电流的磁场教学设计”由为您提供,希望对您有所帮助!

电流的磁场教学设计

  (一)教学目的

  1.知道电流周围存在着磁场。

  2.知道通电螺线管外部的磁场与条形磁铁相似。

  3.会用安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。

  (二)教具

  一根硬直导线,干电池2~4节,小磁针,铁屑,螺线管,开关,导线若干。

  (三)教学过程

  1.复习提问,引入新课

  重做第二节课本上的图11-7的演示实验,提问:

  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。)

  进一步提问引入新课

  小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体周围存在着磁场吗?其他物质能不能产生磁场呢?这就是我们本节课要探索的内容。

  2.进行新课

  (1)演示奥斯特实验说明电流周围存在着磁场

  演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平放置。将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。

  提问:观察到什么现象?

  (观察到通电时小磁针发生偏转,断电时小磁针又回到原来的位置。)

  进一步提问:通过这个现象可以得出什么结论呢?

  师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用,由此我们可以得出:通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。

  教师指出:以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫做奥斯特实验。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,本节课我们就主要研究电流的磁场。

  板书:第四节电流的磁场

  一、奥斯特实验

  1.实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在着磁场。

  提问:我们知道,磁场是有方向的,那么电流周围的磁场方向是怎样的呢?它与电流的方向有没有关系呢?

  重做上面的实验,请同学们观察当电流的方向改变时,小磁针N极的偏转方向是否发生变化。

  提问:同学们观察到什么现象?这说明什么?

  (观察到当电流的方向变化时,小磁针N极偏转方向也发生变化,说明电流的磁场方向也发生变化。)

  板书:2.电流的磁场方向跟电流的方向有关。当电流的方向变化时,磁场的方向也发生变化。

  提问:奥斯特实验在我们现在看来是非常简单的,但在当时这一重大发现却轰动了科学界,这是为什么呢?

  学生看书讨论后回答:

  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,从而说明表面上互不相关的自然现象之间是相互联系的,这一发现,有力推动了电磁学的研究和发展。

  (2)研究通电螺线管周围的磁场

  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,其中有一种在后来的生产实际中用途最大,那就是将导线弯成螺线管再通电。那么,通电螺线管的磁场是什么样的呢?请同学们观察下面的实验:

  演示实验:按课本图11-13那样在纸板上均匀地撒些铁屑,给螺线管通电,轻敲纸板,请同学们观察铁屑的分布情况,并与条形磁体周围的铁屑分布情况对比。

  提问:同学们观察到什么现象?

  学生回答后,教师板书:

  二、通电螺线管的磁场

  1.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场一样。

  提问:怎样判断通电螺线管两端的极性呢?它的极性与电流的方向有没有关系呢?

  演示实验:将小磁针放在螺线管的两端,通电后,请同学们观察小磁针的N极指向,从而引导学生判别出通电螺线管的N、S极。

  再改变电流的方向,观察小磁针的N极指向有没有变化,从而说明通电螺线管的极性与电流的方向有关。

  引导学生讨论后,教师板书:

  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,通电螺线管的磁性也发生改变。

  提问:采用什么办法可以很简便地判定通电螺线管的磁性与电流方向的关系呢?同学们看书、讨论,弄清安培定则的作用和判定方法。板书:

  三、安培定则

  1.作用:可以判定通电螺线管的磁性与电流方向的关系。

  2.判定方法: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。

  教师演示具体的判定方法。

  练习:如附图所示的几个通电螺线管,用安培定则判定它们的两极。

  可以引导学生分别按上图将导线在铅笔上绕成螺线管,先弄清螺线管中电流的指向,再用安培定则判定出两端的极性。

  通过以上练习,强调:螺线管的绕制方向不同,螺线管中电流的方向也不同。

  3.小结(略)

  4.作业:①完成课本上的“想想议议”。

  ②课本上的练习1、2、3题。


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磁场教案【二】

磁场和磁感线教学设计

  教案是每个老师上课必备的讲课材料,但一份好的教案,也能决定一堂课的质量。如何备好教案呢?以下文章“磁场和磁感线教学设计”由为您提供,希望对您有所帮助!

磁场和磁感线教学设计

  (一)教学目的

  1.知道磁体周围存在着磁场和磁场具有方向性;

  2.知道磁感线可用来形象地表示磁场及其方向。

  (二)教具

  条形磁体,蹄形磁体,小磁针,玻璃板,铁屑。

  (三)教学过程

  1.复习提问,引入新课

  复习提问:什么是力?(力是物体对物体的作用)

  当两磁极相互靠近时,其相互作用是怎样的?

  (同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引)

  进一步提问引入新课:

  两磁极相互靠近并未接触时,它们是怎样发生作用的呢?放在磁体附近的大头针并未接触磁体却能被磁体所吸引,磁体又是怎样作用于大头针的?这节课我们就来研究探索这类问题。

  2.进行新课

  (1)引导学生通过实验认识磁场的存在

  请同学们将小磁针、条形磁体摆放在桌子上,然后进行下列实验:

  学生实验:首先在桌上放一圈小磁针,观察小磁针的指向;然后将条形磁体放到小磁针中间,观察小磁针的指向有什么变化;再拿开磁体,观察小磁针的指向。

  提问:同学们刚才观察到什么现象?

  (当条形磁体放到小磁针中间时,小磁针的指向都发生了偏转,不再指南北了,拿开磁体,小磁针又恢复了原来的指向)

  教师进一步提问:当条形磁体放到小磁针中间时,磁体周围的小磁针都发生了偏转,说明小磁针都受到了磁力作用,这个力是磁体直接作用于小磁针的吗?为什么?

  (不是。因为小磁针没有直接接触磁体)

  教师指出:由上述现象我们可以推断出磁体周围的空间一定存在着一种物质,磁体是通过这种物质对小磁针发生了磁力的作用,使它发生了偏转。科学家把这种物质叫做磁场。板书:

  一、实验表明:磁体周围的空间存在着磁场。

  讲述:同学们也许会问:我们并没有看见磁场周围的磁场啊?看不见、摸不着的东西,我们可以根据它所表现出来的性质来研究它、认识它,这正是科学的力量所在,也是我们应该学习和掌握的科学研究方法。

  紧接着提问:空气看不见、摸不着,我们可以根据什么来认识它?

  (根据空气流动形成的风所产生的作用来认识它)

  电流看不见、摸不着,我们可以根据什么来认识它?

  (根据电流所产生的效应来认识它)

  教师指出:同样,磁场看不见、摸不着,我们可以根据它所表现出来的性质来认识它。

  提问:磁场的基本性质是什么呢?

  引导学生分析:从上面的实验可以看出,把小磁针放入磁体周围的磁场中时,要受到磁场的磁力作用;当两个磁极靠近时,它们之间的相互排斥或相互吸引也是磁场作用的结果。由此我们可以得出下列结论:

  板书:二、磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生磁力的作用。磁体间的相互作用都是通过磁场发生的。

  (2)研究磁场的方向

  提问:我们知道,力是有方向的。既然磁场对放入其中的磁体都产生磁力的作用,那么磁场有没有方向呢?它的方向又是怎样的呢?

  让学生再观察一次前面的实验,提问:

  小磁针在磁场中是保持一定方向,还是上下、左右摆动,没有一定方向?这说明什么?(保持一定的方向,说明磁场是有方向的。)

  教师讲解并板书:三、在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。

  (3)通过实验研究磁感线

  提问:磁场看不见、摸不着,有没有办法把磁场及其方向更形象、更直观地显示出来呢?讲述:我们知道,小磁针在磁场中要受到磁场的作用,小磁针的北极所指的方向就是该点的磁场方向。那么,我们可以在磁场中放上许许多多的小磁针,它们的分布情况和北极所指的方向就可以形象直观地显示出磁场的分布情况和方向。

  进一步提问:小磁场在磁场中的分布情况是怎样的呢?下面我们用铁屑代替小磁针来做实验:(铁屑放入磁场中被磁化,每粒铁屑都变成了小磁针)

  学生实验:在一块玻璃板上均匀地撒一些铁屑,然后把玻璃板放在条形磁体上,轻敲玻璃板,观察铁屑的分布有什么变化?换用蹄形磁体再做一次,观察蹄形磁体周围的铁屑分布有什么变化?

  提问:同学们观察到了什么现象?

  (观察到铁屑在磁场的作用下转动,最后有规则地排列成一条条曲线。)

  进一步提问:这个现象对我们直观地显示磁场的分布情况有什么启示呢?师生讨论得出:因为铁屑的分布情况可以显示磁场的分布情况,所以我们可以仿照铁屑的分布情况,在磁体的周围画一些曲线,使任一点的曲线方向都跟该点小磁针北极所指的方向一致,这样就可以用这些有方向的曲线来描述磁场的情况。

  教师指出:科学家把这样的曲线叫做磁感应线,简称磁感线。并且通过研究发现,磁体周围的磁感线的方向都是从磁体北极出来,回到磁体南极的。

  板书:四、磁感线:可以用来形象、精确地描述空间磁场的分布情况。磁体周围的磁感线都是从磁体北极出来,回到磁体南极。

  引导学生在黑板上画出条形磁体和蹄形磁体周围的磁感线。

  提问:同名磁极、异名磁极间磁感线的分布情况又是怎样的呢?下面我们用同样的办法来研究。

  学生实验:在一块玻璃上均匀地撤一些铁屑后,先放在异名磁极上,后放在同名磁极上,观察铁屑的分布情况。

  仿照铁屑的分布情况,画出同名磁极、异名磁极间的磁感线。

  教师强调:磁体周围的磁感线只是帮助我们描述磁场而假想的一条条曲线。磁场是客观存在的,而磁感线并不存在。

  提问:知道一个磁场的磁感线分市情况后,你将怎样根据磁场的方向判断放在其中的小磁针的N、S极所受磁力的方向呢?

  教师提出:在磁场中的某点,磁针北极所受磁力的方向跟该点的磁场方向一致,南极所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反。

  引导学生讨论课本中的“想想议议:。

  3.小结

  提问:本节课我们主要研究了哪两个内容?

  学生回答后,教师板书课题:

  第二节磁场和磁感线

  在这两个内容里我们应该掌握哪些知识呢?

  引导学生进行归纳(略)。

  (四)说明

  这节课的内容很抽象,要在做好实验的基础上,有层次地提出问题,引导学生进行分析、抽象。在教学中要注意培养学生的抽象思维能力。


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磁场教案【三】

磁场对电流的作用教学设计

  教案是每个老师上课必备的讲课材料,但一份好的教案,也能决定一堂课的质量。如何备好教案呢?以下文章“磁场对电流的作用教学设计”由为您提供,希望对您有所帮助!

磁场对电流的作用教学设计

  课时:1课时。

  教学要求:

  1.知道磁场对电流存在力的作用,知道通电导体在磁场中受力方向与电流方向,以及磁感线方向有关系。改变电流方向,或改变磁感线方向,导体的受力方向随着改变。能说明通电线圈在磁场中转动的道理。

  2.知道通电导体和通电线圈在磁场中受力而运动,是消耗了电能,得到了机械能。

  3.培养、训练学生观察能力和从实验事实中,归纳、概括物理概念与规律的能力。

  教学过程

  一、引人新课

  首先做直流电动机通电转动的演示实验,接着提出问题:

  电动机为什么会转动?

  要回答这个问题,还得请同学们回忆一下奥斯特实验的发现——电流周围存在着磁场,并通过磁场对磁体发生作用,即电流对磁体有力的作用,再让我们逆向思索,磁体对电流有无力的作用呢?即磁体通过其磁场对电流有无力的作用呢?

  现在就让我们共同沿着这一逆向思索所形成的猜想,设计实验,进行探索性的研究。

  板书:四、研究磁场对电流的作用

  二、演示实验

  板书:1.实验研究:

  1.介绍实验装置的同时说明为什么选择这些实验器材,渗透实验的设计思想。

  2.用小黑板或幻灯出示观察演示实验的记录表格,如下:

  3.按照实验过程,把课本1、2两个实验,用边演示,边指导观察,边提出问题的方式,连续完成。要求学生完成观察演示实验的记录和思考回答表中的问题:

  “通电铜棒在磁场中,运动的原因是什么?”

  这样做,一是引导学生发现磁场对电流也存在力的作用,二是进一步巩固、深化力的概念。

  4.对学生通过观察,归纳概括出的结果,要做小结:(板书小结如下)

  通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向与电流方向、磁感线方向是相互垂直的.不论是改变电流方向,还是改变磁场方向,都会改变力的方向

  三、应用

  板书:2.实验结论的应用:

  1.出示线圈在磁场中的演示实验装置,并提出问题让学生思考:

  应用上面实验研究的结论,分析判断通电的线圈在磁场中会发生什么现象?

  2.出示方框线圈在磁场中的直观模型,并用小黑板或幻灯片把模型的平面图展示出来,以助学生思考。

  3.在学生作出判断的基础上,演示通电线圈在磁场中所发生的现象,来证验学生的分析,判断是否正确。(关于这个实验装置见前面的“实验”)

  4。在实验验证的基础上过渡到教材中的“想想议议”上来,无论学生解释得完整,或者不完整都没有关系,可以留下来课后讨论,为下一节课继续分析埋下伏笔.

  四、讨论

  板书:问题讨论

  怎样旧能的转比与守恒的观点,来说明通电导体和通电线圈在磁场中发生运动的现象?启发讨论的子问题:l.通电导体和通电线圈发生运动时,消耗了什么能?得到了什么能?2.你所说的消耗的能和你所说的得到的能守恒吗?为什么?

  五、小结

  板书:课堂小结

  学生小结,或师生共同小结,本节课学到了什么?


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