磁场课件

04-17

本文的重心在于与“磁场课件”紧密相关的讨论,愿这篇文章能够对您有所启示和帮助。每个老师需要在上课前弄好自己的教案课件,没有写的老师就需要抓紧完成了。教案是开展个性化教育的重要途径。

磁场课件(篇1)

课题

第九章:电与磁第二节:磁场

学习

目标

知识目标:

1.知道磁体周围存在磁场;

2.知道磁感线可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及地磁场的南、北极。

能力目标:

1.通过观察磁体间的相互作用,提高学生的实验操作能力,观察、分析能力及概括能力;

2.通过感知磁场的存在,提高学生分析问题和抽象思维能力,使学生认识磁场的存在,渗透科学的思维方法。

情感目标:

1.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;

2.通过感知磁场的存在,知道磁感线和地磁场,使学生养成良好的科学态度和求是精神,帮助学生树立探索科学的志向。

学习

重点

知道什么是磁场、磁感线、地磁场的基本知识。

学习

难点

1.磁场和磁感线的认识;

2.被磁化的钢针磁极的判断。

教具与

媒体

条形、蹄形磁体,铁、钴、镍片,铁屑,钢针,投影仪,投影片,挂图,微机,大头针,铁架台,细线,有关磁性材料的实物,图片(有些实验器材可布置学生自己准备),小磁针。

内容与教师活动

学生活动

设计

依据

一、创设情境,引入新课(3min)

〖师〗上节课我们学过了简单的磁现象,认识到磁极间的相互作用,我们在做实验时,大家也看到:两个磁体并没有接触,为什么就能产生力的作用呢?

【讨论】

产生了作用力,说明一个磁体对另一个磁体有了作用,虽然磁体没有接触,但磁体周围的一种物质却接触了。这种物质就是我们今天所要讲的磁场。(板书课题)

二、进入新课,科学探究

(一)磁场

1.概念:在磁体周围存在的一种人眼看不到的物质,它虽然看不见,摸不到,但确实是实际存在的。

【验证】我们就是通过磁体间有相互作用力而得出的结论。如果没有这种物质,两磁体靠近时根本不会产生力的作用。

2.磁场的基本性质

学生回答

学生讨论老师总结

学生讨论

在上节课知识的基础上进一步提出问题,学生感到亲切自然

【问题】磁场有怎样的特点呢?

【演示】在一个静止不动的小磁针周围放一块条形有磁体,会发现小磁针的偏转方向发生了改变,说明条形磁体的磁场对小磁针产生了力的作用。

【结论】磁场对放入其中的磁体产生磁力的作用。

【应用】利用磁场的基本性质我们可以判断某一空间是否存在磁场。如果将小磁针放到某空间,它的偏转方向没有改变,则该空间没有磁场,如果发生了改变,则这个空间一定存在磁场。

3.磁场方向

【问题】磁场对放入其中的小磁针的力有固定的方向吗?

【演示】在磁场中的某点,把不同的小磁针放到该点处,发现,对小磁针的作用力方向都是一致的,这说明磁场是有方向的。

【规定】这个力使得小磁针的n极与s极的受力方向正好相反,所以我们规定小磁针的n极所受力的方向为磁场方向。

4.磁场的分布

【问题】磁场中各个不同位置的磁场方向一样吗?对小磁针产生的力的大小一样吗?

【演示】移动一个小磁针,观察它的指向变化,但一个太少,不容易看清整体的情况。我们在磁体周围撒上碎铁屑,这些铁屑被磁化后,就是一个个的小磁针,这些小磁针在磁场的作用下会沿一定的方向排列,这些方向就是小磁针在磁场中的受力方向,铁屑多的地方表示磁力作用强,铁屑少的地方表示磁力作用弱。所以铁屑的分布及排列就表示了磁场的分布情况。

【条形磁体和蹄形磁体的磁场分布情况】

参照图9.2—2说明铁屑的分布情况。

(二)磁感线(10min)

【问题】可以看出,这些铁屑的分布很有规律,为了研究方便,我们怎样把这些铁屑的分布情况描绘下来呢?

【磁感线的概念】为了形象地描述磁场,在物理学中,用一些有方向的曲线把磁场的分布情况描述下来,这些曲线就是磁感线。

【磁感线方向】为了让磁感线能反映磁场的方向,我们把磁感线上都标有方向,并且磁感线的方向就是磁场方向。

根据铁屑的分布,画出条形和蹄形磁体的磁感线。

从图中可以看出,磁感线方向都是从北极(n)出来,回到南极(s)。

【画磁感线时应注意的问题】

(1)磁感线只是帮助我们描述磁场,是假想的,实际并不存在;

(2)磁感线存在于磁体周围的整个空间里;

(3)任何两条磁感线都不能相交;

(4)磁感线可以用虚线画,也可以用实线画,但必须有方向。

(五)地磁场(8min)

【问题】磁体在地球上为什么有指向性呢?

它可能受到地球对它的磁力作用,说明地球是个大磁体。

【方向】根据地面上磁体的指向性,小磁针的n极总是指北,说明地磁的南极在地理的北极附近;地磁的北极在地理的南极附近。

【作图】画出地磁场的分布及其方向。

【我国古代的磁学成就】

沈括记载磁偏角的现象比西方早400多年。

(六)知识拓展

在工业上,人们最初只是用磁场处理少量的锅炉用水,以减少水垢。现在磁化水以被广泛应用各种高温炉的冷却系统,对于提高冷却效率、延长炉子寿命起了很重要的作用。许多化工厂用磁化水加快化学反应速度,提高质量。建筑行业用磁化水搅拌混凝土的强度。纺织厂用磁化水褪浆,印刷厂用磁化水调色,都取得了很好的经济效益。

用磁化的洗衣粉溶液洗衣,可把衣服洗的更干净,单用磁化水洗涤效果也很满意。在农业上,用磁化水浸种育秧,能使种子出芽快,发芽率高,幼苗具有株高、茎粗、根长等优点。

学生回答

学生观察

练习判断

学生回答

学生观察

学生思考

回答

观察

认识、了解

学生练习画

师生讨论

回答

练习画

通过演示将学生的思维引向深处,也为学生找到了一个研究看不见、摸不到东西的方法即转换法

该演示实验也可以用理性推理代替,因为学生刚接触过大量的这样的实例,有了一定的感性认识

为画磁感线打基础

要体现对学生进行美的教育

对几个问题老师要进一步解释一下,举些例子,将问题讲透彻

对学生进行爱国主义教育

拓展学生的知识面

这节课我们学习了磁场及地磁场的知识。磁场和磁感线都比较抽象,磁场是实际存在的,磁感线不存在,它是为描述磁场的分布情况而假设出来的,磁感线方向就是磁场方向,也是磁场中的小磁针的北极所指的方向,三者永远是一致的。而地磁场是磁场的一个特例,它的磁场方向是由南到北的。

动手动脑学物理:①②③

教学流程

第二节  磁场

一、磁场:磁体周围存在的一种人眼看不到的物质。

1.概念;2.基本性质;3.方向。

二、磁感线

1.概念;2.条形、蹄形磁休的磁场分布;3.注意的问题。

三、地磁场

1.方向;2.应用。

磁场和磁感线概念都比较抽象,所以这节课讲起来并不容易,对这些较为抽象的概念我们要多通过具体的实验帮助学生在大脑中建立相应的直观感性认识,为学生的思维储存必要的具体形象。

1.小实验要多做,尽量采用演示的方式,让大多数学生看得见,感受得真。或用挂图的形式将铁屑的分而情况展示出示,为学生画图打下良好的基础。

2.多让学生动笔画,光看是解决不了什么问题的,知识必须落实到每个图上,所以要多让学生画,在画中感受知识的微妙关联,感受美的熏陶。

磁场课件(篇2)

教学目标

1.了解电容器的连接形式,理解电容器串、并联时总电容与分电容、总电压与分电压、总电量与分电量等物理量的关系。

2.能理解电容器串、并联时等效电容量减小或增大的根本原因。

3.电容器混联时,能理顺求解思路,会正确选取电容器的耐压值。

教学重点

1.电容器的连接形式。

2.电容器串、并联时总电容与分电容、总电压与分电压、总电量与分电量等物理量的关系。

3.电容器串、并联时等效电容量减小或增大的根本原因。

4.电容器混联时电容、电压、电量的关系。

教学难点

1. 电容器串、并联时总电容与分电容、总电压与分电压、总电量与分电量等物理量的关系。

2.电容器串、并联时等效电容量减小或增大的根本原因。

3.电容器混联时电容、电压、电量的关系。

教学手段

利用多媒体讲解电容器的串并联关系,通过做练习题加深对电容器串并联特点、混联时的计算等方面的理解。

教学条件

电容器

课外作业

总结电容器的串并联与电阻的串并联的异同点。

检查方法

随堂提问

德育点

有容乃大,博大胸怀,串联分压

任务引入

通过讲解电容器在实际使用时,常常把几个电容器组合起来使用用以满足电路所需要的电容值或耐压值引入新课。

教学过程

不同的连接方式,可以得到不同的等效电容量。我们知道,决定电容器电容量大小的因素有 S、d 和 ε。把电容器进行串、并联的时候,总电容量会发生怎样的变化呢?

一、电容器的串联

定义:将几个电容器的极板依次首尾相连、中间无分支的连接方式,叫做电容器的串联。

特点:

1.串联电容器时,每个电容器所带电量都是Q,串联电容器组的总电量也是Q,即

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

2.串联电容器的总电压等于各电容器端电压之和,即

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

注意:串联电容器时,电容器实际分配的电压与其电容量成反比,若只有两只电容器,则每只电容器上分配的电压为:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系     教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

3.串联电容器的等效电容量(总电容)的倒数等于各电容器的电容量的倒数之和,

即:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

当两个电容器串联时,其等效电容量为:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

若有n只相同容量的电容串联,且容量都是C0,则等效电容量为:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

结论:电容器串联之后,等效电容小于每个电容器的电容,这是因为串联后的电容器相当于加大了两极板间的距离,使总电容量减小。

【例 2.7】  现有两只电容器,其中一只电容器的电容量 C1 = 60 μF,额定工作电压为 50 V,另一只电容器的电容量 C2 = 40 μF,额定工作电压为 50 V,若将这两个电容器串联起来,接在 100 V 的直流电源上,问每只电容器上的电压是多少?这样使用是否安全?

解析过程略。

二、电容器的并联

定义:将几只电容器的一个极板连接在一起,另一个极板也连接在一起的连接方式,称为电容器的并联。

特点:

1.电容器并联后,电源要给每个电容器充电,使每个电容器的极板上都带有电荷。因此,总电荷量等于每个电容器上电荷量之和,即:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

2. 电容器并联时,每个电容器的两个极板都是与电源直接相连的`,所以每个电容器两端承受的电压都相等,并且都等于电源电压,即:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

3.并联后的等效电容量教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系等于各个电容器的电容量之和,即:

教学设计——2.2.3认识电容器的连接关系

结论:电容器并联之后,等效电容大于每个电容器的电容,这是因为并联后的电容器相当于加大了两极板的正对面积,使总电容量增大。

【例 2.8】  电容器 C1 = 0.004 μF,耐压值为 120 V,电容器 C2 = 6 000 pF,耐压值为 200 V,现将它们并联使用,试求:它们的等效电容量;它们的耐压值;若将它们接入电压为 100 V 的电路中,每个电容器所带的电荷量和总电荷量是多少?

解析过程略。

注意:在应用电容器并联增大电容量时,任一电容器的耐压值都不能低于外加工作电压,否则该电容器会被击穿。所以,并联电容器组的耐压值应取电容器中耐压值小的那一电压值。

三、电容器的混联

定义:三个或三个以上的电容器进行连接时,既有串联又有并联的连接方式,叫做电容器的混联。

【例 2.9】   如图 2-63 所示,C1 = 120 μF,C2 = 40 μF,C3 = 80 μF,电容器 C1、C2 的耐压为 50 V,电容器 C3 的耐压为 60 V,试求:等效电容量;最大安全工作电压。

解析过程略。

任务小结

回顾本次任务所学知识,强调本节课的重点与难点,加深理解与记忆。

学习评价

让同学独立完成学后测评试题,检验同学掌握情况,并计入平时成绩。

课后作业

1.简述电容器串联的特点。

2.简述电容器并联的特点。

3.说一说电容器串联和并联后总电容量变化的根本原因。

教学后记

1.首先组织学生复习电容的决定性因素,知道电容大小与电容的正对面积和距离有关,并复习电阻大小与哪些因素有关,电阻串联和并联后的变化。

2.串联电路根据电荷量量相等和分压推导电容的计算公式,并联电路则根据电压相等和电荷分配推导并联等效电容的计算公式,推导过程比较顺利。但是学生的数学基础实在太差了,等效代换、等式约分这些初一甚至小学就掌握的技能都很生疏,只好把电工上成数学了。老师引导着做完了串联电路,然后学生自己再推导一次,效果好了些。然后并联的推导基本由学生自己完成。

磁场课件(篇3)

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!

磁场课件(篇4)

磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质,它具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。

目录汉语解释磁场概述磁场方向汉语解释

[magnetic field] 受到磁性影响的区域,显示出穿越该区域的电荷或置于该区域中的磁极会受到机械力的作用。

1. 传递实物间磁力作用的场。

2. 借指有巨大吸引力的场所。《花城》1981年第6期:“离开祖国已有两个半月,那边有我的依恋,我怎么能留下呢?但这里却出现了一个磁场。”

磁场概述

简易定义 : 对放入其中的磁体有 磁力 的作用的物质叫做磁场。

传递运动电荷或电流之间相互作用的物理场,由运动电荷或电流产生,同时对场中其它运动电荷或电流发生力的作用。磁场是 物质 ​的一种形态。

形成原因:假想有一根直立的金属棒,上下两端加上 电位 差使得电子朝向 正电 位端加速,而另一端由于缺少电子而带正电。这样的电流会在四周空间形成磁场。

磁场的基本特征是能对其中的运动 电荷 施加 作用力 ,即通电 导体 在磁场中受到磁场的作用力。磁场对电流、对磁体的作用力或力距皆源于此。而现代理论则说明,磁力是电场力的 相对论 效应。

与 电场 相仿, 磁场 是在一定空间区域内连续分布的 向量 场,描述磁场的基本物理量是 磁感应强度 矢量 B ,也可以用 磁感线 形象地图示。然而,作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不同。运动电荷或变化电场产生的磁场,或两者之和的总磁场,都是 无源 有旋的矢量场, 磁力线 是闭合的 曲线 簇,不中断,不交叉。换言之,在磁场中不存在发出磁力线的源头,也不存在会聚磁力线的尾闾,磁力线闭合表明沿磁力线的环路积分不为零,即磁场是有旋场而不是势场(保守场),不存在类似于 电势 那样的标量函数。

电磁 场是电磁作用的媒递物,是统一的整体,电场和磁场是它紧密联系、相互依存的两个侧面,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,变化的电磁场以波动形式在空间传播。 电磁波 以有限的速度传播,具有可交换的能量和 动量 ,电磁波与实物的相互作用,电磁波与 粒子 的相互转化等等,都证明电磁场是客观存在的物质,它的“特殊”只在于没有 静质量 。

在 电磁学 里, 磁石 、磁铁 、电流 、含时电场 ,都会产生 磁场 [1] 。处于磁场中的磁性物质或电流,会因为磁场的.作用而感受到 磁力 ,因而显示出磁场的存在。磁场是一种 矢量场 ;磁场在空间里的任意位置都具有方向和数值大小 [notes 1] 。

磁铁 与磁铁之间,通过各自产生的磁场,互相施加 作用力 和 力矩 于对方。运动中的电荷会产生磁场。磁性物质产生的磁场可以用电荷运动模型来解释 [notes 2] 。

当施加外磁场于物质时,磁性物质的内部会被磁化,会出现很多微小的 磁偶极子 。 磁化强度 估量物质被磁化的程度。知道磁性物质的 磁化强度 ,就可以计算出磁性物质本身产生的磁场。创建磁场需要输入 能量 。当磁场被湮灭时,这能量可以再回收利用,因此,这能量被视为储存于磁场。

电场是由电荷产生的。电场与磁场有密切的关系;含时磁场会生成电场,含时电场会生成磁场。 麦克斯韦方程组 可以描述电场、磁场、产生这些矢量场的电流和电荷,这些物理量之间的详细关系。根据 狭义相对论 , 电场 和磁场是 电磁场 的两面。设定两个 参考系 A和B,相对于参考系A,参考系B以有限速度移动。从参考系A观察为静止 电荷 产生的纯电场,在参考系B观察则成为移动中的电荷所产生的电场和磁场。

在 量子力学 里,科学家认为,纯磁场(和纯电场)是 虚光子 所造成的效应。以 标准模型 的术语来表达, 光子 是所有电磁作用的显现所依赖的媒介。对于大多数案例,不需要这样微观的描述,在本文章内陈述的简单经典理论就足足有余了;在低场能量状况,其中的差别是可以忽略的。

在古今社会里,很多对世界文明有重大贡献的发明都涉及到磁场的概念。地球能够产生自己的磁场,这在导航方面非常重要,因为 指南针 的 指北极 准确地指向位置在地球的 地理北极 附近的 地磁北极 。 电动机 和 发电机 的运作都依赖因磁铁转动而随着时间改变的磁场。通过 霍尔效应 ,可以给出物质的 带电粒子 的性质。 磁路学 专门研讨,各种各样像 变压器 一类的电子元件,其内部磁场的相互作用。

磁现象 是最早被人类认识的 物理现象 之一,指南针是 中国 古代一大发明。磁场是广泛存在的,地球, 恒星 (如太阳),星系(如 银河系 ), 行星 、卫星,以及星际空间和星系际空间,都存在着磁场。为了认识和解释其中的许多物理现象和过程,必须考虑磁场这一重要因素。在现代科学技术和人类生活中,处处可遇到磁场, 发电机 、电动机 、变压器 、电报、电话 、收音机以至 加速器 、热核聚变装置、电磁测量 仪表等无不与磁现象有关。甚至在人体内,伴随着 生命活动 ,一些组织和器官内也会产生微弱的磁场。地球的磁级与地理的两极相反。

磁场方向

规定小磁针的 北极 在磁场中某点所受 磁场力 的方向为该电磁场的方向 在磁体外部,磁感线从北极...

磁场课件(篇5)

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。

磁场课件(篇6)

1、了解指南针在远洋航海中的作用,理解科学技术在社会发展中的作用。了解磁学基础知识。

2、知道磁感线,知道磁感线上任一点的切线方向就是该点的磁场方向。

3、了解磁感线描述条形磁铁、蹄形磁铁的磁场分布情况。

4、了解地理南北极与地磁南北极反向并且不重合,知道磁偏角。

1.我国是最早在航海上使用指南针的国家,导航时兼用_______和_______,二者相互补充,相互修正。用罗盘指引航向,探索航道,将船只航向的变动与_________的变动的关系总结出来,画出的航线在古代称为________或________。

2.意大利航海家哥伦布用了三年时间完成了环球航行,通过这次航行,人类更加认识到地球是______。

3.磁体是通过______对铁一类物质发生作用的,磁场和电场一样,是______存在的另一种形式,是客观存在.

4. 磁体上磁性最强的部分叫 ______,同名磁极______,异名磁极_______。

5.规定:在磁场中的任意一点,小磁针____________ 方向就是那一点的磁场方向。

6.磁感线: 是在磁场中画出一些有方向的曲线,在这些曲线上每点的切线方向,亦即该点的____________方向,。磁感线的________表示磁场强弱。

7.地球在周围空间会产生磁场,叫________。地磁场的分布大致上就像一个________磁体。

8.地球具有磁场,宇宙中的许多__ ___都具有磁场。月球也有______。火星不象地球那样有一个_______的磁场,因此______ 不能在火星上工作。

【问题1】 如何确定磁场方向?

【问题2】放在地面上的小磁针静止时为什么指南指北?

【问题3】 磁感线与电场线的联系与区别:

1. 电场线从_________出发,终止于_____. 1.在磁体内部,磁感线是从______极指向 极,外部是从______出发从______进去.

2.____电荷在电场中某点受到电场力的方向与该点的_____方向一致,也与该点所在电场线的____ __方向一致. 2.小磁针在磁场中静止时_________极的受力方向与该点的______方向一致,也与该点所在磁感线的_______方向一致.

3.电场中任何两条电场线都_____相交. 3.磁场中任何两条磁感线都______相交.

4.电场线的疏密表示电场的________. 4.磁场线的疏密表示磁场的__________.

【问题4】磁偏角指什么?地面附近的地磁场磁性强吗?

6.某磁场的磁感线分布如图21-1所示,则a、 b两点磁场强弱是( )

【自主学习】:1、罗盘、观星,指南针指向,针路、针径。2、球形。3、磁场,物质。4.磁极,相互排斥,相互吸引。5、静止时N极所指。6、磁场,分布疏密。7、 地磁场,条形。8、天体、磁场、全球性、指南针。9、略

【合作探究】问题1 方法一是:将一不受外力的小磁针放入磁场中需测定的位置,当小磁针在该位置静止时,小磁针N极的指向即为该点的磁场方向.

1.电场线从__正电荷_______出发,终止于__负电荷___. 1.在磁体内部,磁感线是从__ _S___极指向N 极,外部是从___N极___出发从___S极___进去.

2.___正_电荷在电场中某点受到电场力的方向与该点的__场强___方向一致,也与该点所在电场线的_切线__方向一致. 2.小磁针在磁场中静止时___N______极的受力方向与该点的__场强____方向一致,也与该点所在磁感线的____切线___方向一致.

3.电场中任何两条电场线都__不___相交. 3.磁场中任何两条磁感线都___不___相交.

4.电场线的疏密表示电场的___强弱_____. 4.磁场线的疏密表示磁场的__强弱________.

问题4:地球的地理两极与地 磁两极并不重合,其间有一个交角,这个角就叫磁偏角。地面附近地磁场的磁性不强

【课堂检测】1.B 2.AC 3.C 4.A 5.D 6.B 7.AB 8.D

磁场课件(篇7)

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。

(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。

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。

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。

②课本上的练习1、2、3题。

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