《第2节 电生磁》教案1

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1、《第2节电生磁》教案一、教学目标1、知道电流周围存在磁场,能说出奥斯特实验的现象,知道直线电流磁场的特征。2、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。3、知道电磁铁的组成和特点。4、理解电磁继电器的结构和工作原理。5、了解电铃、电话、磁悬浮列车的工作原理,了解信息的磁记录。二、重难点重点:电流的磁场、电磁铁难点:电磁铁的应用三、教学设计【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?一、直线电流的磁场【设问】学校的电铃是怎么响起来的?磁悬浮高速列车是怎么悬浮

2、的?让我们从1820年丹麦的无论学家奥斯特对电流磁现象的发现说起吧。【实验】奥斯特实验1、在小磁针的上方拉一根与小磁针平行的直导线,当直导线上通电流是,你观察到什么现象?--小磁针发生了偏转。学生思考:①小磁针为什么发生偏转?--小磁针受到了力的作用。②没有其它的物体与之直接接触,那么什么东西能使小磁针受到力的作用呢?--显然是磁场。是通电导线周围的磁场。结论:通电导线的周围存在磁场。改变电流的方向,观察小磁针的偏转方向有什么变化?--小磁针的偏转方向发生改变,指向与原先相反。说明:磁场的方向与原先相反,与电

3、流的方向有关。【师】既然通电的直导线周围存在磁场,我们肯定会对磁场的分布(模样)发生兴趣吧。那么怎样才能观察到磁场的分布呢?--用铁屑来显示磁场的分布。2、在有机玻璃上均匀地撒上一些铁屑,给直导线通电后,轻敲玻璃板后,观察铁屑在直导线周围的分布情况。现象:铁屑的分布呈同心圆状,且靠近直导线铁屑越多,即磁感线月密集。说明磁场越强。【小结】直线电流的磁场分布特点:通电直导线的周围存在磁场,且磁场方向与电流方向有关;直线电流磁场的磁感线分布是一个个同心圆,距离直线电流越近,磁性越强,反之越弱。二、通电螺线圈的电流【

4、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

5、,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。四、电磁铁(问题式教学)1、什么叫电磁铁?--带铁芯的通电螺线管就是电磁铁。2、电磁铁

6、和普通的磁铁有什么不同?--电磁铁的磁场由电流产生,可以通过控制电流的通断,实现磁性的有无。3、铁芯为什么是用软铁制成,而不是用钢制成?--因为断电后,钢芯要保持原有的磁性。4、为什么插入铁芯后磁性大大加强?--铁芯在磁场中被磁化后相当于一根磁铁。5、实验探究:影响通电螺线管(电磁铁)磁性强弱的因素(1)猜想影响电磁铁磁性强弱的因素:引导学生从电磁铁的结构上入手去猜想:①电磁铁由哪些东西组成?--通电螺线管和铁芯②我们已经知道铁芯能使磁性增强,那么通电螺线管本身的哪些元素可能会影响磁性强弱?影响电磁铁磁性强弱

7、的因素可能有:是否带铁芯、电流的大小、螺线管长度、导线的粗细、线圈的匝数(2)基本研究方法:控制变量法让螺线管长度、导线的粗细、线圈的匝数不变,改变线圈中的电流大小,研究当电流逐渐变大时,电磁铁的磁性如何变化,或者控制其它变量。(3)实验方案设计--学生实验:首先请同学们从盒子里拿出实验器材,放在桌上摆好,观察所用的器材,同时思考下列问题:这些实验器材应连接成怎样的电路?应将电源、开关、滑动变阻器、电流表与电磁铁连成串联电路)用什么来判断电磁铁的磁性强弱?(通过观察电磁铁吸引大头针的多少或电磁铁吸引铁块使弹簧

8、德伸长长度来判断)学生将实验器材连接好,检查电路无误后进行实验:①将开关合上或打开,观察通电、断电时,电磁铁对大头针的吸引情况,判断电磁铁磁性的有无。②将开关合上,调节滑动变阻器,使电流增大和减小(观察电流表指针的示数),从电磁铁吸引大头针的情况对比电磁铁磁性强弱的变化。  ③将开关合上,使电路中的电流不变(电流表的示数不变)改变电磁铁的接线,增加通电线圈的匝数,观察电磁铁磁性强弱的变化。实验小结:

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