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磁场教案十二篇

发布时间:2024-10-08

老师会对课本中的主要教学内容整理到教案课件中,所以老师写教案可不能随便对待。教案是评估学生学习效果的有效依据,好的教案课件是怎么写成的?我们听了一场关于“磁场教案”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!

磁场教案 篇1

1、知道磁体与磁性的概念.

2、知道磁极的概念及磁体指南北的性质.

3、知道磁极间的相互作用.

4、知道磁化的概念.

5、知道磁体周围存在着磁场.

1、磁性:能够吸引铁、钴、镍等物质的特性称为磁性,它是物质的一种属性.

定义:原来没有表现出磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化.

实验演示:用纸隔开磁体和大头针(硬币)时,观察到磁体对大头针(硬币)仍有作用.

研究方法:磁场看不见、摸不着,我们可以根据它对放入其中的`小磁针产生磁力的现象来认识它.

规定:小磁针静止时,N极所指的方向就是该点的磁场方向.

〖练习〗

1、有两根钢棒,一根有磁性,另一根无磁性,不用其他器材,请你判断哪根具有磁性.

2、下列各种情况中,哪种情况可以确定钢棒原来是否有磁性?并说明理由。

(1)将钢棒的一端接近磁针的南极,两者互相排斥。

(2)将钢棒的一端接近磁针的北极,两者互相吸引。

(3)将钢棒的一端接近磁针的北极,两者互相吸引,将钢棒的这一端接近磁针的南极,两者互相吸引。

(4)将钢棒的一端接近磁针的南极,两者互相吸引。

4、在一个圆纸盒里有一个条形磁体,圆纸盒外放着一些小磁针,各磁针静止时N极的指向如右上图所示,请在圆纸盒里画出磁体并标明它的N、S极。

磁场教案 篇2

公元843年,在天水一色的茫茫大海上,一只帆船正在日夜不停的航行,没有航标,没有明确的航道.你知道他们是怎样摆脱当时的困境的吗? (在加拿大东海岸,有一个神奇而令人生畏的世百尔岛,来往的船只只要一靠近它,不但指南针失灵,还会把船吸向海底,造成触礁沉没。学习了今天这一课,我们就会明白其中的原因了)

传说秦始皇统一六国后,为了自己逍遥作乐,建造了一座富丽堂皇的阿房宫,由于秦始皇曾经有几次遇刺,虽都侥幸脱险,但仍使他整日提心吊胆,生怕再遇刺,因此在建造阿房宫时,他命令工匠在大门上安装“机关”使得身披铁甲,怀揣利刃的刺客休想进入,你知道聪明的工匠们是怎样解决这一难题的吗?

引入:磁铁我们每个同学都玩过吧?磁铁有什么性质呢?

得出结论:

1.磁性:像磁铁这样,具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性。

问题1:磁体可以吸引铁、钴、镍等物质,但是磁体各部分吸引铁的能力都一样吗?怎么证明?

讲解:磁体的两端吸引大头针的能力最强,中间部位吸引大头针的能力最弱,这两个磁性最强的部位叫做磁极。可以自由旋转磁体,静止后指南的那个磁极叫做南极,又叫S极;指北的那个磁极叫做北极,又叫N极。

问题2:如果我刚好站在北极点上,小磁针应该如何偏转?

问题3:如果磁铁变成了两个,是不是一个只有N极,另一个只有S极呢?

演示3:一个磁铁变成两个也具有磁性,而两个磁铁放一起时中间的小铁钉掉落

问题4:磁体南极具有磁性可以吸引大头针,磁体北极也具有磁性可以吸引大头针,那么磁体南北极是否可以相互吸引呢?

讲解:现代化的生活生产中磁体得到了更为广泛的应用。天然的磁铁矿已无法满足人们的需要,需要采用磁化的方法获得磁体,实验室的这些磁体都是人造磁体。

练习:

(1)两个磁体相互吸引和相互排斥是否具有磁性的判断;

(2)将磁极靠近另一个磁体中部是否具有磁性的判定;

(3)同一个磁体吸引的两个小铁钉的相互作用。

(1)马蹄形磁体吸引铁块,铁块再吸引铁钉,铁块能吸引铁钉说明铁块被磁化了而具有磁性了;(同时讲解小铁钉的磁极和相互作用)

引入:我们知道,小磁针静止时指南北,那么怎样能使小磁针发生偏转呢?用手推、用嘴吹、用磁体靠近等方法。

问题5:条形磁体并没有接触它,这个作用是通过什么来实现的呢,是什么物体对它施加了这个力呢?前面的学习我们知道了,力是物体对物体的作用,有力产生一定有两个物体存在,小磁针发生偏转,说明有物体对它施加了力,是什么物体对小磁针施加了力呢?在磁体周围存在着一种我们看不见,摸不着,但真实存在的物质,叫磁场。

问题6:磁场看不见、摸不着,如何知道一个未知物体周围是否存在磁场?

讲解:在自然界中,可以根据空气流动成的风使旗子摆动判定看不见的风的存在。与此相似,在磁体的周围,存在磁场,通过小磁针的偏转可知道磁场的存在。磁场的基本性质就是磁场对放入其中的磁体有力的作用。

(3)磁场方向:小磁针静止时,北极所指的方向规定为该点的磁场方向

演示7:用手让小磁针偏离原来方向,但当手拿开,小磁针又恢复到刚才的指向,这说明什么?磁场中某一点对小磁针的作用力的方向是唯一的,力是磁场施加的,也说明该点磁场的方向也是唯一的。

演示8:将这个小磁针的位置稍移动,此时小磁针的指向跟刚才不同,又说明了什么?磁场中每一点方向是唯一的,但磁场中各点的方向不同。

问题7:小磁针静止时南极和北极都是固定的,那么磁场的方向指向哪里?为了交流的方便,科学家们才规定了磁场的方向,也就是放在磁场中的`小磁针静止时北极所指的方向为磁场的方向,所以小磁针静止时南极所指的方向就与该点的磁场方向相反。

问题8:要想全面地了解磁场的方向和分布,怎么办呢?

问题9:描出这些曲线有什么作用呢?其一,疏密程度反映磁场强弱;其二,曲线上某点的切线方向也就是该点的磁场方向和小磁针静止是北极所指的方向。

强调:

(1)磁感线是为了形象描述磁场而引入的一种假想的曲线,实际上并不存在;但是磁场确是真实存在的;

(2)磁感线的分布是立体的;

(3)磁感线是封闭的曲线,在磁体外部磁感线从N极出发回到S极,在内部刚好相反;

(4)磁感线的疏密反映了磁场的强弱;

(5)用磁感线描述磁场的方法叫建立理想模型法;

(6)三向合一:磁感线的切线方向、该点的磁场方向和小磁针静止时北极所指的方向重合;

问题10:小磁针静止时为什么指南北?受到地磁场的作用。

讲解:地球的周围存在的磁场叫做地磁场,地磁场的形状与条形磁体的磁场相似。 问题11:根据小磁针静止时的指向,想一想,地磁场的两极大概在什么位置?地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近。

讲解:地磁两极与地理两极并没有完全重合,宋代学者沈括对这个问题最早做出了记录.古代中国在磁学领域屡创辉煌,目前,地磁场的成因还不为人所知,衷心希望揭开此谜底的人就在你们中间!

磁场教案 篇3

第二节磁场和磁感线习题

1.磁铁的______存在着磁场,磁极之间的相互作用是通过______发生的。

2.磁场是有强弱的,磁铁的______附近磁场最强,如果逐渐远离磁铁,磁场将逐渐______。

3.由钢、铁组成的物体在磁场中会被______后得到磁性,同时磁场又对该物体施加的作用。

4.地球周围空间存在着______,它周围的磁感应线是从地理的______极附近,经空间回到地理的'______极附近。

5.磁场的强弱程度可以用磁感应线的疏密表示出来,磁感应线密的地方磁场______,磁感应线最密的区域在______附近。

1.磁体周围磁感应线的分布情况是

A.在一个平面上;

B.在磁体周围的空间;

C.磁感应线的分布都是均匀的;

D.以上没有正确的。

2.把下列物体放在磁场中,不会受到磁力作用的是

A.镍棒;

B.铜棒;

C.铁片;

D.小磁针。

3.关于地磁场,下列说法中正确的是

A.地磁两极跟地理两极完全重合;

B.世界上第一个论述磁偏角的科学家是我国的张衡;

C.地磁场的磁感应线是从地理南极出发,回到地理北极;

D.以上没有正确的。

4.世界上第一个清楚地、准确地论述磁偏角的科学家是

A.沈括;

B.张衡;

1.标出图中各磁场的磁感应线方向。

2.图中所示的是小磁针静止时的指向,由此画出磁感应线的方向和标出各磁体的N、S极

一、1.周围空间;磁场 2.磁极;减弱 3.磁化;磁力 4.磁场;南;北 5.强;磁极

磁场教案 篇4

一、--思想

“场”是物理学中一个重要概念,“磁场”看不见,摸不到,十分抽象,难于理解。初中学生又是首次接触“场”这个概念,学习的难度较大。本节课的--宗旨是要充分运用学生在生活中积累的实践经验,采用“类比”的方法,促使学生把生活实际中认识“风”的方法、手段“迁移”到物理课堂上,使学生认识磁场的存在,找到形成磁场概念的途径,最大限度地参与到教学活动过程中来,得到科学思维方法的启迪。

二、教学目标的确立

1.知识与技能

(1)知道磁体周围存在磁场;

(2)知道磁感线可以用来形象地描述磁场,知道磁感线的方向是怎样规定的;

(3)知道地球周围有磁场以及地磁场的南北极。

2.过程与方法

(1)观察磁体之间的相互作用,感知磁场的存在;

(2)通过亲历“磁场”概念的建立过程,进一步明确“类比法”、“转换法”、“理想模型法”等科学思维方法。

3.情感、态度与价值观

通过了解我国古代对磁的研究方面取得的成就,进一步提高学习物理的兴趣。

三、重点难点的确立

重点:磁场的概念。

难点:磁场和磁感线。

四、实验器材及教学媒体的选择与使用

风力演示仪(自制)、条形磁体、磁针、铁屑、实物投影仪等。

五、教学过程设计

(一)创设情境引入新课

教师手端着磁针,站在远离讲台的位置,磁针指向南北。

【问题导引】:在上一节课里,我们已经知道,磁体具有指南北的性质,现在请你们判断:教室的哪个方向是南?

【实验演示】:教师把磁针放在讲台上,磁针立即发生了偏转,不再指南北了,在学生惊诧目光的注视下,教师把讲台上的报纸揭开,发现讲台上有一个大磁铁。

【问题导引】:磁针在刚才的那个空间里能够指南北,到了磁铁周围的空间就不再指南北了,那么磁铁周围的空间与其它空间有什么不同呢?

在磁铁周围的空间存在着一种物质,这种物质能够使磁针偏转,这种物质叫做磁场。今天我们就来研究磁场。

(二)新课教学

【问题导引】:请同学们注意观察磁体周围的磁场是什么样子的?

结论:磁场是看不见摸不到的,无法直接观察。

【问题导引】:看不见摸不到的现象怎样研究呢?

【实验演示】:拿出风力演示仪,引导学生研究怎样确定是否有风、各点风的方向。

【问题导引】:你能否把风力演示仪中的风的状况描述出来?能利用图表示更好。

结论:我们可以用带箭头的曲线来描述风的状况,每一根曲线的方向都代表风吹动的方向,在一些漫画中我们经常可以看到这样的画面。

【方法启迪】:如果看不见、摸不到的事物能够对某些对象施加影响,我们就可以通过这些对象来认识这个“神秘”的事物。在物理研究过程中,我们经常采用这种方法。磁场能够对磁针发生影响,我们就可以通过磁针来认识磁场。

【实验演示】:把磁针放在磁场中的a点,观察磁针n极所指的方向;在a点放置不同的磁针,观察磁针的指向。

【问题导引】:观察实验现象,你发现了什么规律?

结论:我们发现:磁场很有“个性”,它把放在a点所有磁针的n极都“吹”向同一方向(见图1)。

【方法启迪】:如果风把纸片吹向东方,我们就说风是向东吹的,同样,放在a点的磁针n极都被磁场“吹”向图示方向,在物理学中就把这个方向规定为磁场的方向。

【问题导引】:我们利用磁针确定了a点的磁场方向,那么磁体周围b点、c点的磁场方向又如何呢?

【实验演示】:在磁场的b、c点都放置磁针,观察磁针n极所指方向,每个磁针都显示了该点的磁场方向。

【问题导引】:怎样让磁针更小,显示的点更多呢?

【实验演示】:铁屑撒在磁铁周围,观察铁屑形成的图案。

【方法启迪】:铁屑撒在磁铁周围被磁化成一个个细小的磁针,磁场“吹”动每个铁屑的n极,形成了奇妙的图案,这和风吹落叶的景象多么相似呀!

按照这个思路,我们也可以把铁屑排列的图案用一些带箭头的曲线表达出来,这样的曲线叫磁感线。

【实验演示】(或图片展示):各种磁体周围的磁感线(条形、碲形、同名、异名)

【问题导引】:观察各种磁体周围的磁感线,你能发现什么规律?

结论:从n极出发回到s极等。

【问题导引】:磁针受力转动是磁场作用的结果,那么磁针在世界各地都能够指南北又是谁的磁场在施加作用呢?

你能说出地球的南磁极在哪里吗?

介绍地磁场、磁偏角、沈括的贡献。

【问题导引】:你认为地磁场是怎样产生的?

(三)课堂小结

1.知识梳理(略)

2.方法概述(略)

(四)巩固练习(略)

(五)作业

思考题:在物理学中,把磁针静止时n极所指方向规定为磁场方向,如果我们把s极所指方向规定为磁场方向,本课中的哪些说法会有所改变?你能否按着新说法把这节课重新讲述?

(六)板书设计(略)

六、设计说明

本节课的--思路主要是展现两条主线,一条主线是展现学生熟悉的实际生活场景,如对生活中“风”的研究。另一条主线是物理场景的展现,对磁场进行研究。两条主线并行,前一条主线是后一条主线“迁移”的素材,为后一条主线打基础,有效降低了学习难度。同时教学中运用了多种教学手段,积极创设课堂情景,使学生能够积极地参与到课堂学习活动之中。

磁场教案 篇5

1.了解磁现象,知道磁性、磁极的概念。

2.知道电流的磁效应、磁极间的相互作用。

3.知道磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间都是通过磁场发生相互作用的.知道地球具有磁性。

利用类比法、实验法、比较法使学生通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性。

通过类比的学习方法,培养学生的逻辑思维能力,体现磁现象的广泛性。

(一)引入:介绍生活中的有关磁现象及本章所要研究的内容。在本章,我们要学习磁现象、磁场的描述、磁场对电流的作用以及对运动电荷的'作用,知识主线十分清晰。本章共二个单元。第一、二、三节为第一单元;第四~第六节为第二单元。

磁极间相互作用的规律是什么?同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引.

两个不直接接触的磁极之间是通过什么发生相互作用的?磁场.

磁场我们在初中就有所了解,从今天我们要更加深入地学习它。

(1)通过介绍人们对磁现象的认识过程和我国古代对磁现象的研究、指南针的发明和作用来认识磁现象

(2)可以通过演示实验(磁极之间的相互作用、磁铁对铁钉的吸引)和生活生产中涉及的磁体(喇叭、磁盘、磁带、磁卡、门吸、电动机、电流表)来形象生动地认识磁现象。

磁场教案 篇6

教学目标:

1初步认识电流、电路及电路图。 2知道电源和用电器。

3能从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。

教学重、难点:

1、 知道电流、电路的基本概念。

2、 能认识、使用电路图。

给出小灯泡、电源、开关导线,分先 后两次连接电路,使小灯泡亮! 问题:为什么小灯泡会亮?

一、 电流:

画图分析开课前的电路图: 电流方向:正极→小灯泡→负极 1 定义:电荷的定向移动形成了电流。 2 电流的方向:

结论:正电荷定向移动的方向规定为电流的方向 注意:电路中的电流实际是电子的定向移动形成的

二、电路:

(1)电源:提供电能的装置。如电池、发电机 电源提供的电能哪去了

(2)用电器:消耗电能的装置。如电灯、风扇把电能 转化成我们所需的能量。 (3)开关:控制电路的通断 (4)导线:输送电流

电源、用电器、开关、导线按照一定的顺 序连接起来,就组成了电路。 电路只有在闭合状态才有电流

过渡:我们开课前画的电路,画实物实在太麻烦了,也不美观,因此我们物理学中利用规定的符号代替实物

利用规定的符号代替实物,把电路表示出来的就是电路图。 电路元件符号:

电池、开关、导线、灯泡、电阻(滑动变阻器)、相连的导线(要打点)、电动机、发光二极管、电流表、电压表

发光二极管:引脚较长的为正极,引脚较短的为负极,特点:单向导电性(可判断电流的方向)

在一个电路中,通常有三种状态:通路、断路、短路 通路:用电器能够正常工作的电路 断路(开路):电路中没有电流通过

短路 :用导线直接将电源或者用电器连接起来,这种情况叫做短路 电源短路:电路中会有很大的电流,可能把电源烧坏(画图) 用电器短路:(画图)

磁场教案 篇7

首先通过课件展示一张阿尔法磁谱仪的照片,因为学生没有见过所以给学生一疑问从而调动学生的好奇心。从心理学的角度来讲这是把学生从无意注意转移到有意注意上来,将学生引入新课的轨道。从国际空间站上有中国科学家研制的永磁体系统激发学生进一步探究磁场分布的兴趣,很自然引发学生思考生活中有哪些常见的磁体以及他们周围的磁场是如何分布的,使刚上课学生的注意力很快集中到所学习的内容,又能使学生产生深厚的兴趣和求知欲,引起学生积极的思维活动。磁铁在平时生活中比较常见,学生对条形磁铁,T行磁铁和U型磁铁这些名词并不陌生,通过图片给学生介绍生产生活中用到的各种磁体,必然会引起学生对变压器的极大兴趣 ,激发出学生对磁体周围磁场的分布的好奇心和求知欲,增强了感性认识,使本节教学更贴近学生的实际生活,体会到物理与生活的紧密联系,提高学习物理的兴趣。

获得知识的过程是曲折的、充满矛盾的、活生生的、永无止境的过程,而不是平铺直叙、垂手可得。对于磁场,老师要引导学生回忆我们在学习电场的时候是如何用电场线来描述电场强度的,这个时候让学生思考一会在找学生站起来回答,在这个过程中教师适时补充

与完善。在此,对于学生的回答,老师可以把学生回答的内容写道黑板上。

过度设问:奥斯特发现电流的磁效应后,引导出电磁学的一系列新的发现。那么电流的磁场是如何分布的呢?对于这个问题很多同学通过看书也能回答上来,但眼神中明显流露出不确信。这时教师要引导学生进行实验。

在实验之前,老师要带领学生看一下桌子上面放有哪些实验器材,并且教师用一套器材简单的给学生演示一下,这样学生在接下来的实验中能更快更好的探究。同时教师用课件展示这个实验过程中需要注意的几个问题。这时必然会引发学生强烈的动手欲望,迫切的想利用眼前的实验来探究结果,引起猜测、探究的强烈 愿望,使学生思维由置疑到质疑,达到学生思维的最优化。

实验探究学生亲眼看到细铁屑反映了直导线磁场的分布:简单介绍实验器材,提出实验注意事项,设计实验方案、得出实验结论。通过实验不仅提高了学生的科学探究意识和能力,培养了相互合作的团队精神,享受到了成功的喜悦,增强了学习物理的兴趣,活跃了课堂气氛。

一个好的问题是开启学生思维的钥匙,是学生思维的源泉。教师要在教学的不同环节设置不同形式的问题。试探性的问题,可使学生学习的新知和原有的经验结合,利于知识的建构;过渡性问题,能承上启下,过渡自然,使学生的思维有连续性,不致造成思维的混乱。设置总结性的问题,不仅使学生解出正确答案,还知道了答案得出过程,培养学生的分类思想和归纳能力;发散性问题,使学生对概念和规律的认知在原有认知的基础上得以拓展,培养学生创造性解决问题的能力,因此,教学设计中精心设计问题对于学生的思维发展是十分重要的。

提出问题:同学们,你们在做实验的时候记下了电流的方向和磁感应线的方向,你们想过没有这两者之间有没有社么联系?要求学生推测并说出推测根据。面对问题学生展开了思考、猜想、讨论,积极地表达自己的想法,课堂气氛热烈,由于学生想法并不一致,很自然产生了动手探究,一见分晓的愿望,这时教师带领学生演示,同学们纷纷伸出自己的小手跟着老师比划起来,结果很明显。老师这时提出第二个问题:既然大家知道了电流方向和磁感应线方向之间的关系,那么你能不能画出来呢?这就引发第二轮的思考、讨论,从而得出变压器的可能的工作原理。

在丰富有趣的实验中,新旧知识得以重新整合,学生对直导线周围的磁场分布的认识有了新的提高,认识更完整、更清晰、更深刻。在这边还要向学生介绍什么是环形导线,为下面讲通电螺线管周围磁场分布埋下伏笔。接下来就可以引导学生探究环形导线的磁场分布规律,这个探究过程可以交给学生来完成,通过前面通电直导线的探究学生可以自己独立的探究环形导线的磁场分布规律。

通过实验学生得到了环形导线磁场分布的规律,至此班级气氛异常激动,喜悦之余,至此也未下一节讲解做好了有力的铺垫。

前面的研究都是从定性的角度来模拟磁感线的分布情况,我们能否从定量的角度分析呢?随着信息技术的发展,我们已经可以用磁传感器通过计算机对磁场进行研究了。这就是一种磁传感器,可以测出的是沿其轴线的磁感应强度,并且还能大致确定磁场的方向。现在我们就用它来测量通电螺线管内不同位置的磁感应强度。

运用传感器把信号输入电脑这是很方便的办法,这也是区别与实验探究的更快捷的方法,学生要学会运用现代科技成果,这对于学生实验方法的提升也是个帮助。

这节教学设计有成功的地方,也还有值得改进的地方。成功的地方有以下几点:1、教学思路清晰,教学知识结构“磁感线”、“通电直导线周围磁场分布”、“环形导线周围磁场分布”,“安培定则”,“用传感器探究磁场”安排合理。2、教学方法多样,有集体教学、个别提问、小组讨论等;教学以问题为线索,层层深入、引人入胜,有设问、创设情景引发问题,以探究为手段,设计生动有趣的实验丰富激活课堂。3、教学特色:紧紧抓住主题、牢牢吸引学生,注重知识的温故而知新,包括提出问题能力、理论推断能力等多方面能力的培养,课堂和谐有序、思维活动活跃,以学生为主体,课内、课外成为一个有机的整体,目标意识强,体现新课程理念,符合新课程标准。亮点之处:1、大胆采用学生分组实验探究规律。2、整节课放的比较开,学生的主体与教师的主导充分得到了体现。不足之处:时间上有点紧,教学目标的达成不够充足。

磁场教案 篇8

一、教学目标:

1、通过实验观察搞清通电导线在磁场中将受到磁场力的作用,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。

2、知道电动机就是利用上述现象制成的。

3、搞清电磁感应和磁场对电流作用中的能量转化。

4.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。

二、重点难点分析:

通电导线在磁场中受力方向与磁场方向、电流方向之间的关系是本节的难点,也是分析电动机转动的依据。初中不要求左手定则,弄清楚电动机的转动有一定难度。

三、教具:

演示用通电直导线在磁场中受力实验器材(电源、滑动变阻器、开关、导线、蹄型磁铁、铁棒架)

通电线圈在磁场中转动的演示装置。

四、主要教学过程

㈠、引入新课:

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?

请同学们回忆一下奥斯特实验——电流周围存在着磁场。

复习:磁体的周围存在着磁场,电流的周围也存在着磁场;

磁场最基本的性质是对磁场中的磁体产生磁力作用,那么磁场对磁场中的电流是否会产生磁力作用呢?

即电流对磁体有力的作用,磁体对电流有无力的作用呢?

㈡、新课教学

板书:四、磁场对电流的作用

1、通电直导线在磁场中的受力演示实验。

⑴、介绍实验装置,实验对象为通电小铜棒。(通电直导线)

⑵、实验过程:静止在导轨上的铜棒通电后,会发生什么现象?(实验表明:通电导体在磁场中受到磁力作用。)

⑶、改变电流方向,不改变磁场方向铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与电流方向有关。)

⑷、改变磁感线方向,不改变电流方向,铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与磁感线方向有关。)

用边演示,边指导观察,边提出问题的方式,完成实验。

问:通电铜棒在磁场中,运动的原因是什么?

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。

小结:磁场对电流的作用

A、通电导体在磁场中受到力的作用.

B、通电导体在磁场里受力的方向,与电流方向和磁感线方向有关。

2、应用:通电线圈在磁场中

⑴、出示线圈在磁场中的演示实验装置,实验研究对象是通电线圈。

⑵、把一个线圈放在磁场里,接通电源让电流通过线圈,观察发生的现象。

分析课本中甲图的ab边受力向上,由磁场对电流的作用第二条可知:cd边受力向下。结果线圈将顺时针转动。

通电线圈在磁场中转动,电动机就是用这个原理制成的。下节课我们学习讨论直流电动机。

分析课本中乙图的ab边仍受向上的力,cd边受向下的力,转动将停止。

讨论想想议议,线圈会立即停下来吗?

(由于惯性,线圈会在平衡位置附近摆动几下。为什么?)

小结:电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的。

3、磁场对电流的作用过程中的能量变化怎样:

消耗了什么能—电能,(电源)

得到了什么能——机械能(线圈转动)

比较:电磁感应——机械能转化为电能——发电机

磁场对电流的作用——电能转化为机械能——电动机

当堂练习:课本后2题填空。

㈢、作业:《物理之友》后相应章节§.练习作业.

磁场教案 篇9

1、通过对日常生活、工业生产中的电器设备的观察,能说出电与磁有密切的联系。

2、通过学习能说出电流周围存在磁场。

3、通过探究实验,了解通电螺线管对外相当于一条形磁铁。

4、通过学习会用右手螺旋定则安培定则确定通电螺线管的磁极或螺线管上的电流方向。

5、在认识通电螺线管特性的基础上了解电磁铁的构造。

本节学习电流的磁场这一重要的物理现象及通电螺线管和电磁铁这些重要的电磁学器材,应掌握的知识较多。可及时总结、巩固,本节知识的学习过程,主要运用实验探究的方法。

1、怎样理解奥斯特实验?

(1)丹麦物理学家奥斯特通过实验首先发现电流具有效应,即通电导体和磁体一样,周围存在着磁场,而且电流的磁场与通电导线中的电流方向有关. (2)奥斯特实验的物理意义在于揭示了电现象和磁现象不是彼此孤立的,而是有密切联系的.这一重大发现激发了各国科学家探索电磁本质的热情,有力的推动了电磁学的深入研究.

2、怎样判断通电螺线管的磁极或电流?

运用右手螺旋定则判定通电螺线管的磁极或电流,运用右手螺旋定则判定时注意: (1)要用右手,手用错则判断的结果恰好相反. (2)要把四个手指并拢且弯曲成环状,弯曲的手指尖所指的方向是电流的方向.可以把书或本子卷成纸状,在纸筒上画出导线的绕法和电流的方向,要用右手握住筒练习. (3)大拇指要挺起,大拇指尖所指的那端是螺线管的N极.

通电螺线管的周围也存在着磁场,其外部磁场的形状与条形磁体的磁场一样,两端相当于条形磁体的N、S两个极,其内部也存在磁场,且内部磁感线的方向由S极指向N极,也就是说:放在通电螺线管内静止的小磁针N极所指的那一端,就是通电螺线管的N极,通电螺线管内部的磁感线与外部从N极到S极的磁感线组成闭合的曲线。

电磁铁是内部插有铁芯的螺线管,当通电螺线管插入铁芯后,由于铁芯被磁化产生了与原螺线管方向一致的磁场,因而它的磁性比原来强得多,因此电磁铁就是利用电流的磁效应和通电螺线管中插入铁芯后磁性大大增强的原理工作的。

电磁铁要求其磁性随着通入电流的大小而发生明显变化,而且还要求可以通过电流的通断来控制磁性的有无.软铁容易被磁化,磁性也很容易消失,而钢具有保持磁性的性质,钢被磁化后磁性不消失而成为永磁体,所以电磁铁的铁芯用软铁而不用钢。

1、通电螺线管磁性的有无是由 来决定的,磁极的极性是由 来决定的。

2、奥斯特实验表明,通电导线和磁体一样,周围存在着 。在磁场的某一点,小磁针静止时其 (选填“南”或“北”)极所指的方向就是该点的磁场方向。

3、利用电源、开关、滑动变阻器及电磁铁等元件,设计一个磁性可调的电磁铁,画出电路图。

用小磁针探查通电螺线管的磁场,发现当螺线管内插入铁芯时,由于铁芯被磁化,磁场大大增强。

因此,人们在利用通电螺线管得到强磁场时,一般都要把螺线管紧密地套在一个铁芯上,这样就构成了一个电磁铁。

电磁铁有什么特点?它的磁性强弱跟哪些因素有关系呢?请你自己做实验来研究.给你的实验器材是:一个线圈匝数可以改变的电磁铁、电源、开关、滑动变阻器、电流表和一小堆大头针.

1、电磁铁的磁性跟电流的通断有关系吗?

把电磁铁和电源、开关串联起来.观察通电和断电时电磁铁对大头针的作用.

2、电磁铁的磁性强弱跟电流的大小有关系吗?

把电源、开关、滑动变阻器、电流表和电磁铁上匝数较少的线圈串联起来.调整变阻器的滑片,使通电时电路中的电流较小.观察通电时电磁铁吸引大头针的数目.然后移动变阻器的滑片,使电流增大,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化. 3.对外形相同的螺线管,电磁铁的磁性强弱跟线圈的匝数有关吗?

改变电磁铁的接线,增加通电线圈的匝数,同时调整变阻器的滑片,使电流保持不变,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化。

将你的实验结果填入下面的空白处:

(1)电磁铁通电时 磁性,断电时 磁性。 (2)通入电磁铁的电流越大,它的磁性越 。

(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 。 电磁铁在实际中用处很多,它最直接的应用之一是电磁起重机,工厂里搬运钢铁的电磁起重机安装在吊车上,可以上下移动,还可以跟吊车一起移动,大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材,电磁铁在电铃、电报机、发电机、电动机、自动控制上都有应用。

在车间里,我们常看到工人师傅通过按钮,就能轻松自如地控制大机床的运转,其奥妙就在电路中有一个电磁继电器。

如果在继电器的螺线管的两端上接上低压电源,触点的另两端接在高压电源上,实现了用低压电路控制高压电路。

带电体和磁体有许多相似性质,是巧合?还是它们之间存在着某种联系?这个问题,激励着科学家们一次又一次去探索,去寻找磁与电的联系。直到18,丹麦物理学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现;当导线中通过电流时,旁边的磁针发生了偏转,这个意外的现象引起了奥斯特极大的兴趣,他又继续做了许多实验,终于证实了电流的周围存在着磁场。这一重大发现,揭示了电和磁之间的联系,激发了人们探索电磁本质的热情,有力推动了电磁学的深入研究。

既然电能产生磁,我们为什么平时觉察不到呢?这是因为磁场太弱的缘故。做成电磁铁,磁场就会加强,就不难发现磁场的特性。

不能成功的设计 到钢铁厂参观,炼钢车间是一派生机勃勃繁荣景象。

电磁起重机成吨成吨地把生铁原料吊起,转运到炼钢炉上面。一杀那,铁料哗啦滑落进了炼钢炉,不一会,炉口火舌焰焰,白的铁水去碳除杂质,等电铃一响,一炉优质钢就要诞生了。

炼钢工人把钢液倒进钢包,浇钢工又把钢水注入钢锭模子,待钢水凝固、拆去钢模就得到成品——钢锭,这时行车必须赶紧把这些钢锭运走,以便空出地方迎接另一批新的钢锭的到来。

喜欢动脑筋、爱搞革新的人,看到钢锭行车运输效率不高,很着急,想设计一个大功率的牵引电磁铁,让数吨计的钢锭像生铁那样吸起来,灵活自如地运走,给夺钢战斗增添新型武器该有多好啊!

可是,这个良好的愿望、大胆的设想总是不能成功,设计者找了各种失败的原因,原来问题在对钢铁本质的认识不深刻。钢铁是一种典型的铁磁性物质,铁磁质是由许多体积小叫做磁的东西组成的。磁本身具有磁性,由于各磁畴的排列方向没有一定规律,整体的铁磁质就不显磁性。当外磁场(如电磁起重机)作用时,磁大小、方向发生变化,大多数磁按外磁场方向整齐排列,于是铁磁质被磁化并同外磁场相互作用,这就是磁铁所以能“吸铁”的基本道理。

但当铁磁质的温度升高时,内部分子热运动会影响磁的排列,以至磁性减弱;当达到某一温度时,铁磁质将完全失去磁化性质。这个温度我们称为居里温度(即失去铁磁性的温度,也称居里点)。经过测定,铁的居里温度是769℃。可想而知,钢液的温度高达1400℃,即使凝固冷却,短时间内也有上千度的高温,电磁铁也就无用武之地,不可能吸起钢锭了。

看来,在炼钢车间里要提高钢锭的运输效率,还得找其他窍门才行。

工业上还有许多铁磁性材料在默默无闻地发挥作用。例如:变压器可以把电能或信号很快地转换和传递,磁棒可以集束电磁波束,使半导体收音机免除了长长的天线,还有电子计算机里的磁芯存储器、调谐线圈用的螺纹磁芯等等,设计这类电子机器一定得注意;不要使它们的工作温度达到居里温度,否则功能再完善的现代化机器,也会遭到失效

磁场教案 篇10

(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。

小编推荐各科教学设计:

、、、、、、、、、、、、

磁场教案 篇11

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。

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。

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。)

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。

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。

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。

磁场教案 篇12

(1)初步认识电流、电路及电路图; (2)知道电源和用电器;

(3)从能量的角度认识电源和用电器的作用。

2、过程和方法:

(1)经历简单的电路连接,观察实验现象,从现象中总结归纳出规律。 (2)尝试用符号表示电路中的元件,绘制简单的电路图。

3、情感、态度与价值观:

(1)激发学生的学习学习兴趣,乐于动手动脑,养成严谨的科学态度;

(2)关心生活生产自然现象中的常见电现象,乐于在周围生活中发现所学过的电源,开关和用电器。

1、复习回顾:

(1)自然界中电荷的种类和电荷间的相互作用规律? (2)检验物体是否带电的方法? (3)举例说明什么是导体和绝缘体?

(4)导体容易导电的原因和金属容易导电的原因?

1、认识电流是怎样形成的? 知道电流的方向是如何规定的?

2、知道电路有哪些部分组成和各部分作用是什么? 电流形成的条件是什么?

老师:首先,我们共同认识电学器材:电池(有正负极),开关,小灯泡,导线,接线柱。

下面,拿出桌上的电学器材,小组合作探究:看那一组最先使小灯泡亮起来? 在实验的过程中:禁止用导线把电池的两极直接连接起来。 学生分组实验活动,老师巡视指导。 老师:思考:小灯泡为什么会亮起来? 学生:有电,有电流,有电池……

老师:小灯泡亮了,说明有电流流过小灯泡,那么电流是如何形成的呢? 首先让学生观察车流,人流的图片,并让学生思考:车流、人流是如何形成的? 学生:车流:许多小汽车朝一个方向开,就形成了车流;

老师:也就是说,小汽车的定向移动形成了车流,人的定向移动形成了人流。

那电流是如何形成的呢?

1、电流:

演示实验并播放动画:(1)、开关断开时,金属导体中的自由电子做无规则运动,小灯泡不亮,电路中无电流;

(2)、开关闭合时,金属导体中的自由电子做定向运动,小灯泡亮了,电路中有电流。

老师:哪位同学可以说说金属导体中电流时如何形成的? 学生:自由电子的定向移动形成了电流。 老师:也就是:电荷的定向移动形成了电流。(板书)

那么我们的电流也是有方向的。

在物理学中规定:正电荷移动的方向规定为电流的方向。(板书) 播放动画:思考:电流的方向和自由电子移动的方向有什么关系?

2、电路的构成:

老师:像刚才你们把电学器材连接起来,使小灯泡发光,就是一个简单的电路。

看看如何正确连接电路:首先,开关断开,我们沿电流的方向连接,从电池的正极出发,经过开关,小灯泡,回到电池的负极。

这个电池,它是将化学能转化成电能,为电路提供电能,我们把像电池这样提供电能的装置叫电源。像发电机,蓄电池都是电源。

再看小灯泡,它是将电能转化成光能,消耗电能,我们把像小灯泡这样消耗电能,把电能转化成其它式能的装置叫用电器。像电铃,电动机,洗衣机,电脑等都是用电器。 (1)、电路:用导线把电源、用电器、开关连接起来,组成的电流可以通过的路径叫电路。 (2)、电路的构成:电源、用电器、开关、导线。 (3)、各部分作用:

老师:将电路中的导线拆掉,重新按正确的方法连接。

1、改变电流的方向,小灯泡的亮度变了没?

2、将小灯泡改用发光二极管,改变电流方向,你发现了什么?

3、将发光二极管改为小电动机,改变电流的方向,你发现了什么?

4、电路中能产生持续电流的条件是什么? 演示小电动机:改变电流,你发现了什么? 小结:

1、电流的方向对小灯泡亮度不影响;

3、电流方向改变,电动机的转动方向改变。

3、 电路的三种状态: (1)、通路:电路是连通的,电路中有电流,用电器能够工作。(实验演示) (2)、断路:电路中某处被断开,电路中没有电流。(实验演示)

播放电源短路的危害。 演示小灯泡短路实验。

4、 电路图:

老师:我们直接画实物图比较麻烦。我们用符号代替电路元件就简单多了。

我们共同电路元件的符号。(PPT) 老师补充两个:电铃和发光二极管的符号。

(1)、电路图:用符号表示电路连接的图。 (2)、画电路图的要求:

用规定的符号来表示相应的电路元件(不要独创) 作图时要横平竖直,不交叉的导线不要交叉连接;

整个电路图布局要合理、简洁、美观、尽量画成矩形。

6、巩固练习:(PPT) (1)、正电荷或负电荷做定向移动时就形成了电流,物理学中把________________规定为电流的方向。在电路中电流从电源的___极流出,经过_________,然后流回________ (2)、一个完整的电路是由提供电能的_____、消耗电能的______、控制电路通断的______和提供电的流动路径的______四部分组成的。

感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《磁场教案十二篇》一文,希望能解决您找不到幼儿园教案时遇到的问题和疑惑,同时,yjs21.com编辑还为您精选准备了磁场教案专题,希望您能喜欢!

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