【大单元·任务式】《8..3.1 跨学科实践:传感技术(第一课时)》课时教学设计(表格式)--教科2024版9年级

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【大单元·任务式】《8..3.1 跨学科实践:传感技术(第一课时)》课时教学设计(表格式)--教科2024版9年级

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【大单元整体教学】物理学教科版(2024)9年级上册
第8章 电磁相互作用
课题 8..3.1 跨学科实践:传感技术(第一课时)
课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课
1.教学内容分析 本节属于 “电磁相互作用” 单元的跨学科实践内容,聚焦 “声电转换”与“电声转换”两大核心模块。内容以 “实现‘顺风耳’” 为情境主线,先通过“声电转换”实验(线圈在磁场中振动产生感应电流)揭示动圈式话筒原理;再通过 “电声转换” 实验(通电线圈在磁场中受力振动)分析扬声器原理,最终串联话筒与听筒的工作过程,完整呈现电话的通信原理。同时,融入电话技术的发展历程,体现物理知识在通信技术中的应用与创新,是电磁感应、磁场对电流作用等知识从 “理论” 到 “跨学科应用” 的延伸,培养学生的技术应用与工程思维。
2.学情分析 知识基础:已掌握电磁感应现象(导体切割磁感线产生电流)、磁场对通电导体的作用力(通电导体在磁场中受力运动),具备分析 “能量转化”“原理推导” 的基本能力;对电话、手机等通信设备有生活认知,但对其内部 “声电转换” 的技术细节了解较浅。 认知难点:对 “声电转换中振动→电流→声音” 的信号转化链理解易碎片化;实验中对 “线圈振动与电流、声音的关联” 的观察与分析易停留于表面;对跨学科技术(传感技术在通信中的应用)的系统性认知不足,需通过实验与案例建立知识间的联系
3.学习目标确定与教学重难点 课标摘要: 3.4电磁能 3.4.2知道电压、电流和电阻。探究电流与电压、电阻的关系,理解欧姆定律。 3.4.3会使用电流表和电压表。 3.4.4探究并了解串联电路和并联电路中电流、电压的特点。 3.4.5结合实例,了解电功和电功率。知道用电器的额定功率和实际功率。 例2调查常见用电器的铭牌,比较它们的电功率。 3.4.6通过实验,了解焦耳定律。能用焦耳定律说明生产生活中的有关现象。 3.4.7了解家庭电路的组成。有安全用电和节约用电的意识。 例3了解我国家庭用电的电压和频率,在家庭用电中有保护自己和他人的安全意识 课标分析: 依据《义务教育物理课程标准(2022年版)》,学生需探究声电转换、电声转换的原理,理解动圈式话筒、扬声器的工作机制;结合电话发展历程,体会物理技术在通信领域的应用价值,认识科学、技术与社会的相互关系;经历 “猜想→实验→分析→应用” 的探究过程,发展科学探究能力与工程思维,提升技术素养与创新意识。 学习目标: 物理观念:理解声电转换、电声转换的原理,掌握话筒、扬声器的工作机制。 科学思维:能分析 “声音→振动→电流→振动→声音” 的信号转化逻辑,提升逻辑推理与系统分析能力。 科学探究:完成 “声电转换”“电声转换” 实验,提升实验操作、现象观察与数据分析能力。 科学态度与责任:通过电话技术的发展,认识物理技术对社会通信的推动作用,培养技术创新与工程应用的意识。 重点: 声电转换、电声转换的原理;话筒、扬声器的工作机制。 难点: “声音→振动→电流→振动→声音”的完整信号转化链;跨学科视角下传感技术的应用逻辑。
4.教学评价 评价维度具体内容学科知识评价概念理解:考查动圈式话筒、扬声器原理的阐述 知识应用:考查解释电话、手机通话原理的能力小组合作评价小组讨论:观察参与度、倾听表现 合作任务:评估“声电转换实验”的分工协作、方案创新性及成员贡献实验评价项目规划:考量“模拟电话系统搭建”方案制定、资源安排能力 项目实施:观察操作规范、应变沟通能力 项目成果:评价通话效果及报告分析深度、结论合理性实验评价实验操作:评价仪器使用、实验流程及态度 实验观察与分析:考查声电/电声转换现象记录及原理分析推理能力
5.学习活动设计
教师活动 学生活动 设计意图/学习评价
任务一:激趣导入
展示神话故事中的“顺风耳” 相关插画,提问:古代人渴望听到远方声音的梦想,如今如何实现? 展示望远镜、网络视频对话的图片,引出 “顺风耳” 的现实载体——电话,过渡到本课主题。 学生观看素材,回忆传说故事,积极回应提问。 学生思考现代通信技术与古代梦想的关联,产生探究兴趣。 以经典传说激发学生好奇心,拉近物理与生活的距离。 建立“古代梦想 — 现代技术”的联系,为声电转换、电声转换的学习铺垫情境。
任务二:把声音转换为电流
提出猜想:“声音是振动产生的,如何将振动转换成电流?” 引导学生结合电磁感应知识思考 演示 “声电转换” 实验:组装线圈、示波器、磁体装置,讲解操作注意事项,引导学生对着线圈说话并观察示波器变化。 组织小组讨论:“示波器出现对应图形的原因是什么?”,总结实验原理,引出话筒(动圈式)的结构与工作机制。 展示话筒结构示意图(膜片、线圈、永久磁体),分步讲解工作过程。 学生跟随教师思路,结合已有电磁感应知识进行猜想。 学生分组参与实验,观察示波器图形变化,记录实验现象。 学生分组讨论现象成因,分享观点,倾听教师讲解。 学生理解话筒各部件作用,梳理“声音→振动→感应电流”的转换逻辑。 遵循“猜想—实验—分析—总结”的探究流程,培养科学探究能力。 通过实验直观感知声电转换过程,突破“振动转化为电流”的抽象难点。 衔接旧知(电磁感应),构建知识体系,落实“物理观念”素养。
任务三:把电流转换为声音
过渡提问:“话筒将声音转换成了电流,如何把电流还原成声音?”引导学生思考 “电流→振动”的转化路径。 演示“电声转换”实验:组装线圈、电池、纸片(撒纸屑)装置,操作开关让线圈瞬间通电,引导学生观察纸屑变化。 引导学生分析实验现象:“纸屑跳动说明什么?”,结合 “通电导体在磁场中受力” 知识,总结实验原理。 展示扬声器结构示意图,讲解“交变电流→线圈受力振动→纸盆振动→声音”的工作过程。 电话的原理及发展: 展示话筒与扬声器的连接示意图,提问:将两个装置用导线连接,为什么能实现远距离通话? 讲解贝尔发明电话的历史片段,介绍电话的发展历程(转盘拨号、按键式、手机),提问:不同电话的核心转换装置是否改变? 组织小组讨论:电话技术的发展对社会产生了哪些影响? 学生思考问题,尝试推导电流还原为声音的方法。 学生观察实验中纸屑的跳动现象,记录实验结果。 学生结合已有知识分析现象本质,参与班级交流。 学生理解扬声器的工作逻辑,梳理“电流→振动→声音”的转换过程。 学生分析连接装置的工作流程,梳理“声音→电流→声音”的完整传递路径。 学生观看历史素材,了解电话的发展脉络,思考并回答问题。 学生分组讨论技术与社会的关系,分享自己的见解。 延续探究式学习,让学生经历“问题—实验—推理”的过程,提升科学思维。 通过纸屑跳动的直观现象,将“线圈振动”可视化,突破抽象概念。 强化“通电导体在磁场中受力”的应用,完善“声电—电声”的完整转换链条。 整合前两个探究模块的知识,形成系统认知,提升系统分析能力。 通过历史发展的介绍,培养“科学态度与责任”素养,认识技术创新的意义。 引导学生关注科技与社会的联系,落实核心素养目标。
6.板书设计
7.特色学习资源分析、技术手段应用说明 (1)特色学习资源:教材中的 “声电转换”“电声转换” 实验器材(线圈、磁铁、示波器、电源、纸屑等)易获取,学生可通过动手操作直观观察 “振动与电流、运动” 的关联,突破信号转换的认知难点; “千里眼”“顺风耳” 的文学典故与现代通信技术(电话发展历程图)的结合,既激发探究兴趣,又体现技术发展的历史脉络。 (2)技术手段应用:运用动画模拟 “声电转换中线圈振动切割磁感线”“电声转换中通电线圈受力振动” 的微观过程,将抽象的信号转换具象化;展示电话从贝尔发明到智能手机的发展视频,直观呈现技术演进;可借助示波器实时显示声电转换产生的电流波形,让“声音→电流”的转化过程可视化;用慢动作视频拍摄记录电声转换中线圈的振动,帮助学生清晰观察“电流→振动”的关联
8.教学反思与改进 在教学中,学生对“声电-电声”完整信号链的理解是否连贯,可通过 “绘制信号转化流程图” 的方式检测;实验探究中,学生对 “线圈振动与电磁现象的关联” 的分析是否深入,可加强实验后的“现象-原理”关联引导;跨学科视角的渗透是否充分,可尝试让学生调研 “生活中其他传感技术(如光电传感、温度传感)” 并课堂分享,进一步拓展技术应用的认知,提升科学态度与责任的培养效果。

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