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电流磁场说课稿8篇

发布时间:2023-04-13

电流磁场说课稿。

教育的成败在于能否使受教育者成为教育者,优质的教案可以延续很多年不过时。教师要明确教学方向就更需要教案,小编特别整理来自网络的电流磁场说课稿,欢迎您参阅读本网页!

电流磁场说课稿 篇1

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。

电流磁场说课稿 篇2

最近我参加了学校组织的说课比赛,现将本次说课设计展示给大家,愿和各位同行进行交流,更好地推进我国初中物理课程改革的进程。我的说课设计如下:

尊敬的各位领导、各位评委、各位老师:大家下午好!今天我说课的内容是《电流的磁场》,这是苏科版九年级物理下册第十六章第二节内容,本节我将从教材分析、教法与学法分析、教学过程、课堂练习、作业布置、板书设计这六大板块展开我今天的说课。

一、说教材

1、教材的地位和作用

这节课在本章占有十分重要的地位,它是将已有的电学知识和简单的磁现象知识联系起来的一节,揭开了研究电磁本质联系的序幕。同时,本节课是初中物理电磁学部分的一个重点,对学生后续课程的学习至关重要,具有承上启下的作用。

2、教学三维目标

(1)知识与技能:通过实验,使学生知道通电直导线周围存在着磁场,知道通电螺线管的外部磁场与条形磁体的外部的磁场相似,并初步认识到通电导体周围的磁场方向与电流的方向有关,学会判断通电螺线管外部磁场方向的方法,即会用安培定则。

(2)过程与方法:通过实验,培养学生的科学探究能力、合作能力、观察能力、发现问题的能力和归纳等多方面的能力。

(3)情感态度与价值观:通过认识电与磁之间的联系,激发学生探索自然界奥秘的动机,体会科学家能做的事他们也能做到带来的喜悦,培养学生动手动脑做物理实验的学习习惯,培养学生实事求是的科学态度和追求真理的科学精神。

3、教学重、难点

教学重点:通过实验,探究通电直导线周围的磁场以及通电螺线管外部磁场特点

教学难点:用安培定则判断通电螺线管的磁场方向。

二、说教法与学法

虽然初三的学生已经具备了一定的抽象思维能力,但形象思维仍占主导地位,所以教学过程中通过教师演示实验和学生探究实验,让学生直观体验通电直导线周围的磁场和通电螺线管外部磁场,通过对比让学生更直观体会到通电螺线管的磁场与条形磁体磁场相似。所以本节课主要采用演示实验法,比较法,讲授法,多媒体辅助等教学方法,学生以实验探究法,阅读法,观察法等学习方法为主。

三、说教学过程设计(教学“三步曲”)

第一步:创设生活情境引入课题

随着学校上课铃声的消失,让事先准备好的电铃再次响起,然后设问:电铃是指导全体师生工作和学习的用电器,它与我们物理知识有什么联系?相信经过今天的学习同学们就能明白其中的奥秘。

然后通过演示电磁铁吸引大头针的实验引入探究问题。

设计意图:创设生活情境,激发学生的学习热情,培养学生学习的非智力因素,体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念,通过演示实验吸引学生注意力,使之对物理现象获得深刻的印象,为学生学习新知识打下心理及知识的基础。

第二步:通过学生探究“通电直导线周围存在磁场”的实验,突破教学重点

通电直导线的磁场是本节课的核心内容,指导学生阅读本实验探究的目的,过程及方法,然后学生再进行实验探究,待学生探究结束后,再利用视频录像材料和Flash动画将实验过程再现,可以使学生观察得更清晰,从而更容易得出实验探究结论,最后将实验结论以幻灯片形式展现给学生。

在学生通过实验得出结论的基础上,设计一个“课堂小插曲”,给学生讲述当年奥斯特发现电流磁效应的故事。

设计意图:教育部制定的《全日制义务教育物理课程标准(实验稿)》中明确指出:“初中物理课程总目标中提到要使学生:经历基本的科学探究过程,具有初步的科学探究能力

”所以这部分教学通过学生实验性探究,增加学生亲身经历,亲自动手操作的机会,激发学生学习物理的欲望,培养学生良好的学习习惯和兴趣,培养学生团结协作的能力。同时采用现代化教学手段,以多媒体的形式将物理内容科学地,有机地“整合”,使学生进入视听、思考并用的教学环境,使抽象思维与形象思维共同参与学习过程,使教学活动更为符合初中学生的认识规律,达到突破本节的教学重点。

通过故事的讲述,使学生了解物理学史,从中学习科学家们坚毅不拔、吃苦耐劳的精神,进而渗透STS教育,引导学生关注科学进展,开阔学生的视野,同时增强了学生学习物理知识的兴趣和信心。

第三步:通过演示“通电螺线管外部磁场”的实验,突破教学难点

将实验装置放在实物投影仪下演示,让学生根据观察到的现象,在纸上画出螺线管外部磁场分布情况,通过与条形磁体周围的磁场的分布情况比对,再利用Flash动画和视频录像将实验过程再现,帮助学生得出实验结论,最后以幻灯片形式展示实验结论,进而根据实验结论启发学生:通电螺线管周围的磁场方向与电流方向有一定的规律,待学生发现规律后,进而说明这个规律就是著名的安培定则,最后,用Flash动画展开安培定则的教学。

设计意图,利用演示实验具有直观、形象、生动、有趣等特点,营造生动的物理情境,充分调动学生的形象思维能力,使这部分教学达到事半功倍的教学效果。同时借助Flash动画的优势,进行安培定则的教学,帮助学生在头脑中建立正确的物理模型,变抽象为具体,促进学生对安培定则的理解,达到突破教学难点的目的。

四、说课堂练习

设计意图:通过练习使学生对本节所学知识得以巩固,使知识及时得到迁移,及时反馈课堂教学,同时能增强课堂的互动性,也实现了教学面向全体学生的新教学理念。

五、说作业布置

设计意图:将课堂向课外延伸,扩展了课堂的空间,同时有利于培养学生主动获取知识的能力,使学生“在生活中学习物理知识,在物理学习中感受生活”。

六、说板书设计

设计意图:根据初中学生的年龄特点和认知规律,设计板书是很必要的。必要的板书可以弥补多媒体教学带来知识点分布的零散性,可以更直观、全面、系统体现本节课的主要内容,对学生的刺激更明显,更好地提高课堂效率。

电流磁场说课稿 篇3

教学目标

知识与技能:

1、知道电流周围存在磁场,知道通电螺线管对外相当于一个磁体,会用右手螺旋定则确定相应磁体的磁极和通电螺管的电流方向。

2、培养学生初步的观察能力、实验能力、分析概括、空间想象能力。

过程与方法:

通过观察奥斯特实验了解电流的磁场,知道电流磁场方向跟电流方向有关系,培养学生的观察实验能力。

通过观察通电螺线管的实验,发现通电螺线管的磁极跟电流方向的关系,总结出右手螺旋定则,培养学生的分析概括能力。

情感态度与价值观:

培养学生的学习热情和实事求是的科学态度。养成实事求是,尊重自然规律的科学态度,在解决问题的过程中,有克服困难的信心和决心。

学情分析

学生对磁场知识很是感兴趣,在学习了磁场知识以后通过大量的实验使学生的抽象认识更加直观,借助画图可以使学生对本节课的知识容易接受且记忆牢固。

重点难点

【教学重点】

理解奥斯特实验及其意义,通过实验认识通电螺线管周围的磁场,掌握右手螺旋定则。

【教学难点】

右手螺旋定则的运用

教学过程

活动1【导入】情景设置

导入新课:设置情境,问题设置如何收集路面上残留的铁钉等铁磁性材料,教师演示马蹄形电磁铁通电吸引了铁钉后,导入新课。(出示ppt)。

活动2【讲授】新课教学

一、奥斯特实验

带电体和磁体有一些相似的性质,这些相似是一种巧合呢还是它们之间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通电导体的周围存在着磁场。这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。现在我们亲自动手重做这个实验。

(一)教师活动:在桌面上放一小磁针,小磁针能指南北,在靠近小磁针且与其平行的方向放置一直导线(如图)

1、连接电路,检查完毕,观察小磁针在开关闭合前后的的变化。这说明了什么

2、改变导线中的电流方向,观察小磁针的变化,说明了什么

(二)学生活动:观察实验,注意观察小磁针在开关断开前后的变化情况。

1、闭合开关,有电流通过直导线,小磁针会转动,说明通电导线周围存在磁场。

2、改变导线中电流方向,小磁针的偏转方向也改变,说明通电导线周围磁场方向与电流方向有关。

学生总结:

(1)通电导线周围存在磁场。

(2)电流的磁场方向与电流方向有关。这个实验最早是由丹麦物理学家奥斯特做的,此实验也叫奥斯特实验,它说明了通电导线周围存在着与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。

二、通电螺线管

A。通电螺线管的磁场

(一)教师活动:通过奥斯特实验可以总结出怎样的结论

既然电能生磁,为什么电线连一根大头针都吸不动

1、把导线绕在圆桶上,做成螺线管,各圈导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强很多。

展示一个螺线管,给螺线管通电,能使小磁针转动,拿一个小磁针在通电螺线管周围移动,观察小磁针的变化。

2、我们如何研究通电螺线管周围的磁场呢

在螺线管的两端各放一个小磁针,并在硬纸板上均匀地撒满铁屑。观察电后观察小磁针的指向,轻敲纸板,观察铁屑的排列情况。改变电流方向,再观察一次。用线画出铁粉的形状。

对比通电螺线管的磁场分布以及前面学过的磁体周围磁场,它的形状与哪个磁体相似

借助铁粉可以研究磁体周围磁场的分布情况,我们也可以利用类似的方法来研究通电螺线管周围的磁场。

(二)学生活动:学生观察实验,画出通电螺线管的磁感线。

通电螺线管的磁场分布与条形磁体相似,它也有两个磁极。

(三)教师活动:教师引导学生积极参与讨论通电螺线管磁场的强弱受什么因素影响,

通过改进器材转换演示通电螺线管磁场的强弱与电流大小和线圈匝数关系。

B、右手螺旋定则

(一)教师活动:提出问题:通电螺线管的磁场与条形磁体的磁场相似,它的两端就相当于条形磁铁的两个磁极。那么通电螺线管的磁极与哪些因素有关呢

猜想:磁极与电流方向有关。

设计实验:在通电螺线管的外部放一些小磁针,利用漆包线在瓷筒上绕成螺线管,改变电流方向,确定通电螺线管的磁极。

(二)学生活动:

1、进行实验:按照课件中的图进行绕线并画出来,给螺线管通电后标出通电螺线管的N、S极。

归纳分析:当通电螺线管的电流方向改变时,小磁针N极指向也发生改变。

结论:说明通电螺线管的极性与电流方向有关。

2、学生仔细观察课本17—18图后思考、回答:

(1)右手螺旋定则定则作用是什么

(2)右手螺旋定则定则的内容是什么

(3)利用右手螺旋定则定则的判断方法如何

师生共同学习判断方法:

(1)标出螺线管上电流的环绕方向。

(2)用右手握住螺线管,让四指弯向电流的方向。

(3)则大拇指所指的那端就是通电螺线管的北极。

三、电磁铁

(一)学生活动:

实验:将漆包线绕成线圈通电后观察能否吸引铁钉,发现不能吸引,,取一根铁钉插入线圈接触大头针,通电后发现它能够吸引大头针了。断开开关,可以看到大头针又掉下来了。

此现象说明了什么

把一根导线绕成螺线管,再在螺线管内插入铁芯,当有电流通过有磁性。这种磁铁就叫电磁铁。

(二)教师活动:

1、你能总结出电磁铁磁性的特点吗

2、展示电磁铁在实际中的应用的图片及视频。

四、课堂练习

1、奥斯特实验说明了()

A通电导体的周围存在着磁场B导体的周围存在着磁场C磁体周围存在着磁场D磁场对电流有力的作用。

2、一个通电螺线管两端磁极的极性决定于()

A螺线管的匝数B通电螺线管的电流方向。C螺线管内有无铁芯D通电螺线管的电流强度

电流磁场说课稿 篇4

(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。

电流磁场说课稿 篇5

成功之处:

1、磁场是一个非常抽象的概念,在本节课中,用小磁体形象的描述了磁感线,在学生大脑中建立了一个很牢固的磁场形象,给他们留下了深刻的印象。

2、本节课重点发挥了学生的主观能动性,课堂上给学生留有足够的思考探索的空间,让整堂课都充满了学习的氛围。

3、着重强调学生的动手能力的培养,摆脱了传统的说教式教学模式,让学生通过探究性学习,描绘出各种磁体的磁感线。

有待改善之处:

1、本节课的部分演示实验,操作性简单,可以让学生自己动手完成,老师在一旁作为指导

2、由于本节课容量较大,时间凸显紧张,导致课堂的练习不够。

体会:

本节课重点是让学生建立磁场的概念,磁场看不见,摸不着,对于学生来说,初次接触到这个概念并且在大脑中形成第一印象非常的重要,这堂课效果的好坏直接影响到学生对于整个磁概念的认知,尤为重要。在本堂课中,务必要使用最简便、最直接的'办法,在学生的心目中烙下一个深深的烙印,让他们永远记住看不见的磁场的形象到底是什么样子,为后面的电生磁、磁生电等打下坚实的基础。第一印象建立得不好,后面的一系列的电磁学都无法让学生形成知识系统,最终会导致学习起来,困难重重。所以我们在实验室寻找了很多能够模拟磁场的形象,最终确定用那种玻璃板里面每一个圆形空间里放置一个永久性的条形磁石作为演示对象,效果明显,让学生”大开眼界”。

电流磁场说课稿 篇6

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?

板书设计

四、研究磁场对电流的作用

1、实验研究2、实验结论的应用3、问题讨论

结论:____________问题:_____________①____________

________________________________②______________

____________想想议议________4、课堂小结

______________________________________________

______________________________________________

电流磁场说课稿 篇7

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。

电流磁场说课稿 篇8

基础知识梳理:

一、磁场对通电直导线的作用安培力

1、大小:在匀强磁场中,当导线方向与磁场方向一致时F安= ;当导线方向与磁场垂直时,F安= 。

2、方向:用 定则判定。

3、注意:F安=BIL的适用条件:①一般只适用于匀强磁场;②L③如果是弯曲的通电导线,则L是指有效长度,它等于导线两端点所连直线的长度(如图所示),相应的电流方向沿L由始端流向末端.

二、安培力的应用

(一)、安培力作用下物体的运动方向的判断

1、电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断出整段电流所受合力方向,最后确定运动方向。

2、特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向。

3、等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条形磁铁,条形磁铁也可等效成环形电流或通电螺线管,通电螺线管也可以等效成很多匝的环形电流来分析。

4、利用结论法:①两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互 ;,反向电流相互 ;②两电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势。利用这些结论分析,可以事半功倍.

(二).处理相关安培力问题时要注意图形的变换

安培力的方向总是垂直于电流方向和磁场方向决定的平面,即一定垂直于B和I,但B和I不一定垂直.有关安培力的力、电综合题往往涉及到三维立体空间问题,如果我们变三维为二维便可变难为易,迅速解题。

典型例题:

1、通电导线或线圈在安培力作用小的平动和转动问

[例1](1) 如图,把轻质线圈用细线挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直于线圈的平面,当线圈内通过图示方向的电流时,线圈将怎样运动?_________________

(2)如图所示,有一根竖直长直通电导线和一个通电三角形金属框处在同一平面,直导线和ab平行,当长直导线内通以向上的电流时,若不计重力,则三角形金属框架将会( )

A、水平向左运动 B、水平向上运动 C、处于静止状态 D、会发生转动

[例2] 、一矩形通电线框abcd,可绕其中心轴OO转动,它处在与OO垂直的匀强磁场中(如图).在磁场作用下线框开始转动,最后静止在平衡位置.则平衡后:( )

A.线框四边都不受磁场的作用力.

B.线框四边受到指向线框外部的磁场作用力,但合力为零.

C.线框四边受到指向线框内部的磁场作用力,但合力为零.

D.线框的一对边受到指向线框外部的磁场作用力,另一对边受到指向线框内部的磁场作用力,但合力为零.

2、安培力参与的动力学的问题

[例3] 、 如图所示,通电导体棒AC静止于水平轨道上,棒的质量为m,长为L,通过的电流为I,匀强磁场的磁感强度为B,方向和轨道平面成角。求轨道受到AC棒的压力和摩擦力各多大。

[例4]如图所示,电源电动势E=2V,内阻r=0.5 ,竖直导轨电阻可以忽略不计,金属棒的质量m=0.1kg,R=0.5,它与导轨间的动摩擦因数=0.4,有效长度为l=0.2m,靠在导轨的外面,为使金属棒不滑动,应加一与纸面成30与棒垂直且向里的磁场,问:

(1)此磁场是斜向上还是斜向下?

(2)B的范围是多少?

[例5]如图所示,一个密度=9g/cm3、横截面积S=10mm2的金属环,处于径向对称方向发散的磁场中,环上各处的磁感应强度为B=0. 35 T,若在环中通以顺时针方向(俯视)电流I=10 A,并保持△t=0. 2 s,试分析:环将做什么运动?运动的距离是多少?(不计空气阻力,g= 10 m/s2)

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