资源简介 (共81张PPT)(第一课时)电生磁新课导入如何判断磁场的存在?思考新课导入对磁场的研究是通过观察磁体对磁针的力的作用来实现的。如何判断磁场的存在?思考新课导入观察:通电后,磁针的指向有什么变化?实验此实验中,磁针的红色一端为 极。注意新课导入实验现象:磁针发生偏转。新课导入再观察:断开开关,磁针的指向有什么变化?实验此实验中,磁针的红色一端为 极。注意新课导入实验现象:磁针恢复原位。新课导入对比有无电流的情况:实验结论:通电导体周围存在磁场。南北北南新课导入实验改变电流方向,电流周围的磁场方向会发生变化吗?思考此实验中,磁针的红色一端为 极。注意新课导入实验现象:磁针反向偏转。新课导入对比电流方向改变前后的情况:实验结论:电流的磁场方向跟电流的方向有关。南北南北新课导入在历史上相当长的一段时间里,人们认为电现象和磁现象是互不相关的。奥斯特是丹麦物理学家,他相信各种自然现象间存在联系。经过长时间用实验寻找,在多次失败后, 年,奥斯特在课堂上做实验时,发现了电和磁之间的联系。电流的磁效应奥斯特实验表明:电流的周围存在磁场,电流的磁场方向跟电流方向有关。通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。甲 通电乙 断电丙 改变电流方向触接触接探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想方案通过观察磁针的偏转角度,判断通电直导线周围的磁场的强弱。探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想在不改变通电直导线电流的情况下,减小磁针和直导线之间的距离,接通电路,观察磁针的偏转角度。探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素方案通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想实验操作:将磁针放到直导线的正下方,接通电路,观察磁针的偏转角度。探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想实验操作:减小磁针和直导线之间的距离,接通电路,观察磁针的偏转角度。探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素对比磁针的偏转角度:探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素实验结论:通电直导线周围的磁场强弱与到直导线的距离有关。电流一定时,近处磁场强,远处磁场弱。通电直导线周围的磁场的强弱与到直导线的距离有关。猜想通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想通过改变接入电路的电池的节数,改变电路中电流的大小。方案探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素方案在不改变磁针与直导线距离的情况下,电路中增加一节干电池,接通电路,观察磁针的偏转角度。通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素操作:将磁针放到直导线的正下方,接通电路,观察磁针的偏转角度。通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想实验探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素实验操作 :再串联接入一节干电池,接通电路,观察磁针的偏转角度。探究:通电直导线周围的磁场强弱的影响因素通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想对比磁针的偏转角度:通电直导线周围的磁场的强弱与通过直导线的电流大小有关。猜想探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素实验结论:通电直导线周围的磁场强弱与通过直导线的电流大小有关。 距离不变时,电流大,磁场强。奥斯特实验告诉我们:通电导体周围存在磁场。1南北北南奥斯特实验告诉我们:电流的磁场方向跟电流方向有关。2南北南北经过随后的探究,我们发现:通电直导线周围的磁场强弱与到直导线的距离有关。电流一定时,近处磁场强,远处磁场弱。1经过随后的探究,我们发现:通电直导线周围的磁场强弱与通过直导线的电流大小有关。距离不变时,电流大,磁场强。2用什么方法显示磁场分布?探究:通电直导线周围的磁场分布铁屑、小磁针磁感线探究:通电直导线周围的磁场分布演示 :在纸板上均匀地撒满铁屑。通电后,轻敲纸板,观察铁屑的分布情况。Click to edit Master title styleClick to edit Master subtitle style探究:通电直导线周围的磁场分布通电直导线周围磁场是以直导线上一点为圆心的一组同心圆。这些同心圆位于与直导线垂直的平面上。探究:通电直导线周围的磁场分布通电直导线周围磁场的方向如何判断?小磁针探究:通电直导线周围的磁场分布演示:利用小磁针显示通电直导线周围的磁场方向。观察小磁针 极指向。此实验中,磁针的红色一端为 极。注意探究:通电直导线周围的磁场分布演示 :利用小磁针显示通电直导线周围的磁场方向。观察小磁针极指向。当小磁针静止后,其 极按照顺时针的方向排列起来了。此实验中,磁针的红色一端为 极。注意探究:通电直导线周围的磁场分布演示:改变通电直导线中电流的方向,观察通电直导线周围的磁场方向是否发生变化。此实验中,磁针的红色一端为 极。注意探究:通电直导线周围的磁场分布演示 :改变通电直导线中电流的方向,观察通电直导线周围的磁场方向是否发生变化。电流方向改变后,小磁针的 极改为按照逆时针的方向排列起来了。此实验中,磁针的红色一端为 极。注意探究:通电直导线周围的磁场分布通电直导线周围的磁场分布:进一步表明:电流的磁场方向跟电流方向有关。观察圆形导线周围的磁场分布观察圆形导线周围的磁场分布观察两匝线圈周围的磁场分布观察两匝线圈周围的磁场分布螺线管将导线绕在圆筒上,做成螺线管(也叫线圈)。通电后,各圈导线磁场产生叠加,磁场增强。课堂小结奥斯特实验:电流的周围存在磁场。电流的磁场方向跟电流方向有关。12探究 :通电直导线周围的磁场强弱的影响因素。通电直导线周围的磁场的强弱与到直线的距离和通过导线的电流大小有关。探究 :通电直导线周围的磁场分布。做一做:把螺线管沿东西方向水平悬挂起来,然后给导线通电。想一想会发生什么现象?看看你的判断是否正确。课后作业拓展性作业:(第二课时)电生磁复习回顾奥斯特实验:电流周围存在着磁场。电流的磁场方向跟电流方向有关。一、螺线管将导线绕在圆筒上,做成螺线管(也叫线圈)。通电后,各圈导线磁场产生叠加,磁场增强。图图图一、螺线管绝缘管绕制螺线管绕法一导线一、螺线管绕制螺线管绕法一一、螺线管绕制螺线管绕法一一、螺线管绕制螺线管绕法二一、螺线管绕制螺线管绕法二一、螺线管绕制螺线管绕法一绕法二通电直导线周围的磁场分布圆形导线框周围的磁场分布用什么方法显示磁场分布?二、探究通电螺线管周围的磁场分布铁屑演示 :在玻璃板上均匀地撒满铁屑。通电后,轻敲玻璃板,观察铁屑的分布情况。对比磁场分布情况:通电螺线管周围的磁场分布与哪种磁体周围铁屑分布情况相似?二、探究通电螺线管周围的磁场分布通电螺线管周围的磁场与条形磁体的磁场相似。实验结论通电螺线管的极性如何判断?三、通电螺线管的极性与电流方向的关系小磁针通电螺线管周围的磁场方向三、通电螺线管的极性与电流方向的关系演示 :把小磁针放到螺线管周围不同位置,通电后观察小磁针 极的指向。注意:此实验中,小磁针的红色一端为 极。三、通电螺线管的极性与电流方向的关系演示 :改变通电螺线管中电流的方向,观察通电螺线管的极性是否发生改变。注意:此实验中,小磁针的红色一端为 极。三、通电螺线管的极性与电流方向的关系对比电流方向改变前后的情况:通电螺线管两端的极性跟通电螺线管中的电流的方向有关。实验结论三、通电螺线管的极性与电流方向的关系三、通电螺线管的极性与电流方向的关系改变绕线方向你能用一个巧妙的方法把通电螺线管两端的极性与其中的电流方向的关系表述出来吗?三、通电螺线管的极性与电流方向的关系描述实验结果蚂蚁沿着电流方向绕螺线管爬行,说: 极就在我的左边。三、通电螺线管的极性与电流方向的关系描述实验结果猴子用右手把一个大螺线管夹在腋下,说:如果电流沿着我右臂所指的方向流动, 极就在我的前方。三、通电螺线管的极性与电流方向的关系描述实验结果牵牛花说:如果电流沿着我的卷须向上的缠绕方向流动,通电螺线管的 极就沿我的茎的生长方向。四、安培定则用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的 N 极。四、安培定则问题1利用安培定则确定通电螺线管的 极。四、安培定则问题1利用安培定则确定通电螺线管的 极。四、安培定则问题1利用安培定则确定通电螺线管的 极。四、安培定则问题1利用安培定则确定通电螺线管的 极。四、安培定则问题2利用安培定则确定通电螺线管中的电流方向。四、安培定则问题2利用安培定则确定通电螺线管中的电流方向。四、安培定则做一做把螺线管和电池连接起来,固定在泡沫板上,沿东西方向将泡沫板放入水中。会发生什么现象?四、安培定则做一做调换螺线管东西方向的位置,将泡沫板放入水中。又会发生什么现象?四、安培定则分析与解释四、安培定则分析与解释课堂小结通电螺线管周围的磁场与条形磁体的磁场相似,通电螺线管也有极。通电螺线管两端的极性由螺线管中的电流方向决定。3安培定则:用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的 极。12试一试:找一段导线,一节干电池,一支笔,一个大铁钉和一些大头针。先把导线缠绕在笔杆上,做成一个螺线管,给螺线管通电后,让它吸引大头针;然后再把导线缠绕在大铁钉上,也让它吸引大头针。对比两次结果,想一想,如何增强通电螺线管的磁性 课后作业拓展性作业:再 见 展开更多...... 收起↑ 资源预览