资源简介 (共16张PPT)内容要求①通过实验认识通电导线周围存在磁场。②探究通电螺线管周围磁场强弱的影响因素。学业要求①知道电可以产生磁。②能描述和建构通电直导线、通电螺线管周围的磁场模型。探究①探究磁场的分布规律,用磁化的铁屑和小磁针演示出通电直导线和通电螺线管的磁场,并画出磁场的分布图。②探究影响电磁铁磁性强弱的因素。第2节 电生磁磁体能在它的周围空间产生磁场,那么,能否用另外的方式产生磁场呢?图1-10 条形磁铁的磁场图1-11 蹄形磁铁的磁场一、直线电流的磁场1820 年,丹麦物理学家____________(Hans Christian Oersted)在课堂上做实验时,发现了_______________。下面让我们来模仿奥斯特所做的实验,研究_____与_____有着怎样的联系。奥斯特电流的磁现象电磁1.如图 1-20 所示,在小磁针的上方拉一根与小磁针_______的直导线。当直导线通电时,你能观察到的现象是:________________ 。改变电流的方向,观察到小磁针的偏转方向:________________。图1-20 奥斯特实验2.如图 1-21 所示,在有机玻璃板上穿一个孔,将一束直导线垂直穿过小孔,在玻璃板上_____地撒上_____ 。给直导线通电后,轻___玻璃板,观察铁屑的分布情况。图1-21 直线电流的磁场平行小磁针发生偏转小磁针反向偏转均匀铁屑敲通电导线的周围和磁体周围一样也存在_______。电流产生的磁场方向与______方向有关,改变______的方向,______的方向也随之______。图1-22 通电直导线周围的磁感线分布直线电流磁场的磁感线,是______导线的_________,距离直线电流越____,磁场越____,反之越弱,如图 1-22所示。磁场电流磁场改变电流环绕同心圆近强电流能产生磁场,为什么手电筒在通电时连一枚大头针都吸引不起来?原来是它产生的磁场太____了。弱那么,有什么方法可以增强磁场呢?1.如图 1-23 所示,用导线绕成螺线管后通电,观察是否能吸引大头针。2.在螺线管中插入一根铁棒或一枚铁钉,再观察吸引大头针的现象。图1-23 通电螺线管3.比较两次实验的结果,想一想这说明了什么。二、通电螺线管的磁场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_____得多,原因是铁芯在磁场中被________后相当于一根________ 。强通电螺线管产生的______与被磁化的铁芯______的_______,就产生了更____的_______。带有_______的_______________叫做__________ 。磁化磁体磁场磁场叠加强磁场铁芯通电螺线管电磁铁1.在穿过螺线管的有机玻璃板上均匀地撒上铁屑。通电后轻敲玻璃板,如图 1-24,观察铁屑的分布规律。图1-24 通电螺线管的磁场2.在螺线管两端各放一枚小磁针,探测螺线管的磁极。改变电流的方向,观察小磁针的指向是否变化,依此判断螺线管磁极有无变化。通电螺线管周围的磁场分布与____________的磁场很相似。改变_______方向,螺线管的______也会发生改变。条形磁体电流磁极①通电螺线管的磁极和电流方向之间的关系可以用_________________(也叫____________)来判定。如图1-25 甲所示,用________握__________,让___________螺线管中的_______方向,_________所指的那一端就是通电螺线管的____极。②右手螺旋定则用来判断___________的磁场方向时,让________指向_____方向,___________的方向就是直线电流产生的________方向,如图 1-25 乙所示。甲乙右手螺安培定则旋定则右手螺线管四指弯向电流大拇指北直线电流大拇指电流四指弯曲磁场小结:一、直线电流的磁场1820 年,丹麦物理学家____________(Hans Christian Oersted)在课堂上做实验时,发现了_______________。奥斯特电流的磁现象通电导线的周围和磁体周围一样也存在_______。电流产生的磁场方向与______方向有关,改变______的方向,______的方向也随之______。图1-22 通电直导线周围的磁感线分布直线电流磁场的磁感线,是______导线的_________,距离直线电流越____,磁场越____,反之越弱,如图 1-22所示。磁场电流磁场改变电流环绕同心圆近强小结:二、通电螺线管的磁场带有_______的_______________叫做__________ 。铁芯通电螺线管电磁铁通电螺线管周围的磁场分布与____________的磁场很相似。改变_______方向,螺线管的______也会发生改变。条形磁体电流磁极①通电螺线管的磁极和电流方向之间的关系可以用_________________(也叫____________)来判定。如图1-25 甲所示,用________握__________,让___________螺线管中的_______方向,_________所指的那一端就是通电螺线管的____极。②右手螺旋定则用来判断___________的磁场方向时,让________指向_____方向,___________的方向就是直线电流产生的________方向,如图 1-25 乙所示。甲乙右手螺安培定则旋定则右手螺线管四指弯向电流大拇指北直线电流大拇指电流四指弯曲磁场1、如图为验证通电直导线周围存在磁场的实验仪器,闭合开关前,导线和小磁针最合理的放置的方向分别是( )A.东西方向,东西方向B.东西方向,南北方向C.南北方向,南北方向D.南北方向,东西方向C2、判断如图所示的通电螺线管的磁极或电源极性。3、在探究通电螺线管外部磁场方向的实验中:(1)在装有螺线管的硬纸板上均匀撒满铁屑,通电后铁屑分布无明显变化,这时需______纸板,观察到铁屑排列成如图所示的形状。可见,通电螺线管外部磁场与_______磁体的磁场相似。(2)用小磁针探究磁场方向时,发现小磁针没有标N、S极,请写出一种判断小磁针N、S极的做法:____________。(3)对调螺线管所接电源正、负极,周围小磁针的指向也随之对调,说明通电螺线管的极性与螺线管中电流的________有关。轻敲条形将小磁针水平放置在水平桌面上,待其静止时,指向北的一端N极,指南的一端为S极方向(共13张PPT)内容要求①通过实验认识通电导线周围存在磁场。②探究通电螺线管周围磁场强弱的影响因素。学业要求①知道电可以产生磁。②能描述和建构通电直导线、通电螺线管周围的磁场模型。探究①探究磁场的分布规律,用磁化的铁屑和小磁针演示出通电直导线和通电螺线管的磁场,并画出磁场的分布图。②探究影响电磁铁磁性强弱的因素。第2节 电生磁——影响电磁铁磁性强弱的因素影响电磁铁磁性强弱的因素我们知道,在螺线管中插入一个_______就成为电磁铁, _______能使螺线管的_______大大_______ 。那么,电磁铁的磁性除了与是否带铁芯有关之外,还跟哪些因素有关呢?铁芯铁芯磁性增强1.提出问题:影响电磁铁磁性强弱的因素有哪些?2.建立猜想:(1)根据电磁铁通有电流才有磁性,可以建立猜想:(2)根据不同电磁铁,它绕有的线圈匝数是不同的这一结构特点,可以建立猜想:(3)你还能建立什么猜想?电磁铁磁性强弱可能跟电流的大小有关。电磁铁磁性强弱可能跟匝数的多少有关。3.设计实验:(1)可能有多个因素影响电磁铁磁性的强弱。那么,对这样的问题一般采取什么方法进行研究?(2)你用什么样的方法来判断电磁铁磁性的强弱?控制变量法吸引铁屑(铁钉)的数量3.设计实验:(3)如果研究“电磁铁磁性的强弱可能跟电流的大小有关”这一猜想,应让 ______________ 保持不变,利用变阻器来改变电路中的电流,观察电磁铁磁性强弱是否改变。线圈匝数为此,可以设计如图 1-26所示的电路,进行实验研究。图1-26 实验电路图3.设计实验:(4)如果研究“电磁铁磁性的强弱可能跟匝数的多少有关”这一猜想,可在如图1-26 所示电路的 A、B 两点处接入____________的电磁铁,并让电路中的______保持不变,进行实验研究。不同匝数图1-26 实验电路图电流4.进行实验:根据上面设计的实验方案,进行实验,把观察到的实验现象记录在下列表格中。表 1-1 记录表5.实验结论:分析实验现象,得出实验结论:通过电磁铁的电流越 _______,电磁铁的磁性就越 _______ ;当电流一定时,电磁铁的线圈匝数越 _______,电磁铁的磁性越 _______。大强多强小结:通过电磁铁的电流越 _______,电磁铁的磁性就越 _______ ;当电流一定时,电磁铁的线圈匝数越 _______,电磁铁的磁性越 _______。大强多强影响电磁铁磁性强弱的因素1.探究影响电磁铁磁性强弱的因素时,按如图 1-28 中的电路进行实验,每次实验总观察到电磁铁 A 吸引大头针的数目比电磁铁 B 多。此实验说明影响电磁铁磁性强弱的一个因素是( )。A.电流的大小 B.线圈的匝数C.电流的方向 D.电磁铁的极性B2.在“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验中:(1)开关闭合前,小磁针均指南北,说明地球周围存在________。(2)开关闭合后,小磁针的指向如图所示,可知:通电螺线管的左端为______极,电源的左端为______极。(3)将连接电源正、负极的导线对调,小磁针的指向也改变了,说明通电螺线管的磁场方向与______方向有关。(4)为了使通电螺线管的磁场增强,可采取的有效措施是____________________。(写出一条即可)磁场N电流负增加线圈的匝数 展开更多...... 收起↑ 资源列表 第2节 电生磁(1).pptx 第2节 电生磁(2).pptx