磁感应强度教学设计

学人智库 时间:2018-01-15 我要投稿
【www.unjs.com - 学人智库】

  培养学生探究物理现象的兴趣,提高综合学习能力。下面是小编精心收集的磁感应强度教学设计,希望能对你有所帮助。

  篇一:磁感应强度教学设计

  一、教材分析 磁感应强度是本章的重点内容,所以学好本节内容十分重要,首先要告诉学生一定要高度重视本节课内容的学习。

  二、教学目标

  (一)知识与技能

  1、理解磁感应强度B的定义,知道B的单位是特斯拉。

  2、会用磁感应强度的定义式进行有关计算。

  3、会用公式F=BIL解答有关问题。

  (二)过程与方法

  1、知道物理中研究问题时常用的一种科学方法——控制变量法。

  2、通过演示实验,分析总结,获取知识。

  (三)情感、态度与价值观

  学会由个别事物的个性来认识一般事物的共性的科学方法。

  三、教学重点难点

  四、学情分析

  学生通过日常生活经验对磁场强弱已具有一定的感性认识,且在研究电场时,已经学习确定了一个叫做电场强度的物理量,用来描述电场的强弱。与此对比类似引出表示磁场强度和方向的物理量。

  五、教学方法

  实验分析、讲授法

  六、课前准备

  1、学生的准备:认真预习课本及学案内容

  2、教师的准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案

  七、课时安排

  1课时

  八、教学过程

  (一)用投影片出示本节学习目标.

  (二)复习提问、引入新课 磁场不仅具有方向,而且也具有强弱,为表征磁场的强弱和方向就要引入一个物理量.怎样的物理量能够起到这样的作用呢?紧接着教师提问以下问题.

  1.用哪个物理量来描述电场的强弱和方向?

  [学生答]用电场强度来描述电场的强弱和方向.

  2.电场强度是如何定义的?其定义式是什么?

  [学生答]电场强度是通过将一检验电荷放在电场中分析电荷所受的电场力与检验电荷量的比值来定义的,其定义式为E=F. q

  过渡语:今天我们用相类似的方法来学习描述磁场强弱和方向的物理量——磁感应强度.

  (三)新课讲解-----第二节 、 磁感应强度

  1.磁感应强度的方向

  【演示】让小磁针处于条形磁铁产生的磁场和竖直方向通电导线产生的磁场中的各个点时,小磁针的N极所指的方向不同,来认识磁场具有方向性,明确磁感应强度的方向的规定。

  【板书】小磁针静止时N极所指的方向规定为该点的磁感应强度方向

  过渡语:能不能用很小一段通电导体来检验磁场的强弱呢?

  2.磁感应强度的大小

  【演示1】用不同的条形磁铁所能吸起的铁钉的个数是不同的,说明磁场有强弱。

  【演示2】探究影响通电导线受力的因素(如图)先介绍匀强磁场:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫匀强磁场。

  后定性演示(控制变量法)①保持通电导线的长度不变,改变电流的大小②保持电流不变,改变通电导线的长度。让学生观察导线受力情况。

  【板书1】精确实验表明,通电导线和磁场方向垂直时,通电导线受力(磁场力)大小F?IL

  写成等式为:F = BIL ①

  式中B为比例系数。

  注意:①B与导线的长度和电流的大小无关②在不同的磁场中B的值不同(即使同样的电流导线的受力也不样)

  再用类比电场强度的定义方法,从而得出磁感应强度的定义式

  【板书2】磁感应强度的大小(表征磁场强弱的物理量)

  (1)定义: 在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的力(安培力)F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫磁感应强度。符号:B

  说明:如果导线很短很短,B就是导线所在处的磁感应强度。其中,I和导线长度L的乘积IL称电流元。

  (2)定义式:B?F ② IL

  (3)单位:在国际单位制中是特斯特,简称特,符号T.1T=N/A·m

  (4)物理意义:磁感应强度B是表示磁场强弱的物理量.

  对B的定义式的理解:

  ①要使学生了解比值F/IL是磁场中各点的位置函数。换句话说,在非匀强磁场中比值F/IL是因点而异的,也就是在磁场中某一确定位置处,无论怎样改变I和L,F都与IL的乘积大小成比例地变化,比值F/IL跟IL的乘积大小无关。因此,比值F/IL的大小反映了各不同位置处磁场的强弱程度,所以人们用它来定义磁场的磁感应强度。还应说明F是指通电导线电流方向跟所在处磁场方向垂直时的磁场力,此时通电导线受到的磁场力最大。 ②有的学生往往单纯从数学角度出发,曲公式B= F/IL得出磁场中某点的B与F成正比,与IL成反比的错误结论。

  ③应强调说明对于确定的磁场中某一位置来说, B并不因探测电流和线段长短(电流

  元)的改变而改变,而是由磁场自身决定的;比值F/IL不变这一事实正反映了所量度位置的磁场强弱程度是一定的。

  (四)小结:可继续类比磁场与静电场,小结出以下两个方面:

  一是电场力与磁场力在方向上是有差异的。电场力的方向总是与电场强度E的方向相同或相反;而磁场力的方向恒与磁感应强度B的方向垂直。

  二是E和B在引入方法上也是有差异的。在电场强度E的引入中,考虑到的是电场中检验电荷所受的力F与检验电荷所带电量q之比;而在磁感应强度B的引入中,考虑的是磁场中检验电流元所受的力F与乘积IL之比。

  九、板书设计

  1.磁感应强度定义

  2.定义式:B=

  3.大小:B=F ILF(B⊥L) IL

  4.方向:磁感应强度的方向与磁场方向相同

  5.物理意义:磁感应强度是描述磁场力性质的物理量

  形象表示——磁感线

  十、教学反思

  本节内容是本章的重点内容,所以学好本节内容十分重要。觉得类比教学可更多的交与学生进行类比,比较得出结论。

  篇二:磁感应强度教学设计

  一、教学分析

  磁感应强度是电磁学的基本概念之一,是本章的重点。同时,磁场对磁极和电流的作用力(本质上是磁场对运动电荷的作用力)远比电场对电荷的作用力复杂,如何寻找描述磁场强弱和方向的物理量是本章教学的一个难点。用小磁针N极受力方向定义磁感应强度的方向,用电流元受磁场力与电流元之比定义磁感应强度,符合学生的认知水平。

  二、学情分析

  高二的学生对重力场和电场已经很熟悉,可以通过演示实验与电场强度的定义类比来突破难点,形成磁感应强度的概念。这样让学生用已知的知识为经验去探究未知的领域也符合学生的认知规律。

  三、教学目标

  知识与能力:知道磁感应强度的定义,知道其方向、大小、定义式和单位。

  过程与方法1.通过实验、类比分析,寻找描述磁感应强度的方法。

  2.进一步体会通过比值法定义物理量的方法。

  情感、态度、价值观:培养学生探究物理现象的兴趣,提高学习能力。

  四、重难点突破

  磁感应强度概念的建立是本节的重点(也是本章的重点),同时也是本节的难点。通过与电场强度定义的类比,以实验为基础通过理论推导说明磁场对电流元的力跟电流和导线长度的关系,并进一步引入磁感应强度的定义,从而突破难点。

  五、教学方法与手段

  首先通过观看学生举例和视频列举,让学生对生活中磁场存在的广泛性及不同磁场强弱不同有一个感性认识,然后通过分组实验让学生观察磁场对电流的作用力与磁场强弱、电流大小、导线长度和导线与磁场的夹角都有关系,再利用DIS演示实验得出当导线跟磁场垂直时,磁场对电流的作用力跟电流成正比,跟导线长度成正比。在此基础上引入磁感应强度的定义。

  教学中在教师的启发和引导下,学生通过实验探究、理论探究,在他们相互合作、共同探讨的过程中,观察现象,得出结论,给出定义,完成这节课的学习。

  六、教具准备

  电磁铁、蹄形磁铁、导体棒、电源、导线、DIS演示实验材料等;多媒体课件、实物投影仪。

  知识准备 (学案)

  复习磁场的概念、电场强度的定义方法等。

  七、教学过程设计

  (一)导入新课

  [事件1] 课前播放图片或视频——说明研究磁现象与人类生活紧密相关

  师生活动:播放两个视频:磁悬浮列车简单原理,巨大的电磁铁起重机吊起重物 PPT展示磁悬浮列车和巨大的电磁铁起重机吊起重物的图片,利用磁场的一些有趣图片等,激发学生的兴趣、求知欲。

  2、磁极间的相互作用需要接触吗?——磁场;问:磁场有强弱、有方向吗?

  3、【分组实验】 学生自己动手操作并观察实验现象:如图,通电电磁铁吸引别针,改变电磁铁中电流的大小,可以看到,吸引别针的多少不同,引导学生在观察

  现象的基础上思考:这一现象说明什么问题?

  结论:实验现象说明两种情况中磁场强弱不同。

  问题:怎样表示磁场强弱?

  引入新课——第二节:磁感应强度

  提问1:用哪个物理量来描述电场的强弱和方向?试探法,

  类比:用电场强度来描述电场的强弱和方向。(课件展示)

  我们用相类似的方法来学习描述磁场强弱和方向的物理量——磁感应强

  度。

  推进新课

  [事件2]

  教学任务:磁感应强度的方向。

  师生活动:

  【演示】

  实物投影仪演示小磁针在磁铁周围的不同位置指向不同,说明小磁针

  受力方向不同,磁场方向不同。

  电场和磁场都是客观存在的。电场有强弱和方向,磁场也有强弱和方向。

  思考,电场强度的方向是如何规定的?对研究磁感应强度的方向有何启发?

  规定正电荷所受电场力的方向为该点的电场强度的方向。场强的方向是从电荷受力的角度规定的。小磁针放入磁场中会受到磁场力的作用,因此,磁场的方向可以从小磁针受力的角度规定。

  在磁场中的任一点,小磁针北极受力的方向,即小磁针静止时北极所指的方向,就是该点的磁场方向,即磁感应强度的方向。

  拓展:把各个小磁针的指向连成线,也能描述磁场的方向,后来物理学家把它称为磁感线,其切线方向也为磁场方向。

  磁感应强弱:问题1:在电场中,我们通过电场对电荷的作用力来了解电场的性质,磁感应强度的大小能否从小磁针受力的情况来研究?

  不能。因为小磁针不会单独存在一个磁极,小磁针静止时,两个磁极所受合力为零,因此无法从小磁针受力的角度确定磁场的强弱,即无法定义磁感应强度的大小。

  问题2:那如何研究磁感应强度的大小呢?

  磁场对磁极有力的作用,磁场对通电电流也有力的作用。

  无法从小磁针受力的情况研究磁感应强度的大小,转换一下思维,是否可从电流在磁场中受力的角度去研究?

  实验前让学生明白:在物理学中,把很短一段通电导线中的电流I与导线长度L的乘积IL叫做电流元。但要使导线中有电流,就要把它连接到电源上,所以孤立的电流元是不存在的。

  [事件3]

  教学任务:实验探究磁场对电流的作用力跟电流、导线长度的关系。

  师生活动:

  问题3:磁场对电流的作用力大小跟哪些因素有关呢?

  学生提出猜想:磁场对电流的作用力跟导线与磁场方向有关

  磁场对电流的作用力跟电流的大小有关

  磁场对电流的作用力跟导线的长度有关

  磁场对电流的作用力跟磁场强度有关

  等等。

  通过分组实验学生亲自动手检验。

  可以在磁场的强弱和方向都相同的匀强磁场中,研究较长的一段通电导线的受力情况,从而推知一小段电流元的受力情况。

  实验装置如图所示:三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导线悬挂在磁铁的两极间,有电流通过时导线将摆动一个角度,通过这个角度我们可以比较磁场力的大小,分别接通“2、3”和“1、4”可以改变导线通电部分的长度,电流由外部电路控制。

  在匀强磁场中探究影响通电导线受力的因素

  【分组实验】 启发学生学会应用控制变量法。

  (1)保持导线通电部分的长度不变,改变电流的大小。

  结论:通电导线长度一定时,电流越大,导线所受磁场力就越大。

  (2)保持电流不变,改变导线通电部分的长度。

  结论:电流一定时,通电导线越长,磁场力越大。

  (3)部分学生实验器材有电磁铁,可通过改变电流改变磁场强弱,探究磁场对电流的作用力跟磁场强弱的关系。

  通电导线长度一定,电流不变时,磁场越强,磁场对电流的作用力越大。

  上面的结论都是学生在上述实验装置,也就是导线跟磁场垂直时,实验操作得出的结论。 师生可共同演示导线跟磁场平行时,导线受力情况。

  【演示】

  磁场对电流的作用力跟导线与磁场方向间的关系。

  结论:导线跟磁场垂直时,磁场对电流的作用力最大,导线跟磁场平行时,磁场对电流没有作用力。

  [事件4]

  教学任务:用DIS演示实验理论探究磁场对电流的作用力跟电流、导线长度的关系。 师生活动:

  通电导线在磁场中受力大小与电流定量关系的研究

  用DIS演示实验研究通电导线与磁场方向垂直时受力大小与电流大小的定量关系。如图所示的装置保持通电导线框的位置不变,用力传感器测量所需拉力F(等于电流所受磁场作用力大小)的大小,拉力与电流所受磁场力为平衡力。用电流传感器测量线框中的电流。

  (1)保持L不变,改变I四次,测定相应的四个力F,利用图象得到F∝I。

  (2)保持I不变,用三个相同的蹄形磁铁逐次并放,以改变受力部分导线的长度,测定相应的三个力F,得到F∝L。

  同一块磁铁

  保持I不变

  实验注意事项:

  (1)矩形线圈保持竖直;

  (2)两个相同的蹄形磁铁并放时要有一定的间隔;

  (3)每次测量时矩形线圈相对磁铁的位置保持不变。

  精确的实验表明,通电导线在磁场中受到的磁场力的大小,既与导线的长度L成正比,与导线中的电流I也成正比,即与I和L的乘积成正比,用公式表示为F∝IL,引入比例系数B,写成等式为:F=BIL。

  问题:B有何物理意义呢?在不同的蹄形磁铁的磁场中重复上面的实验。

  结论:

  (1)在同一磁场中,不管I、L如何改变,比值B总是不变的。

  (2)I、L不变,但在不同的磁场中,比值B是不同的。 (3)B是由磁场本身决定的,在电流I、导线长度L相同的情况下,电流所受的磁场力越大,比值B越大,表示磁场越强。

  [事件5]

  教学任务:定义磁感应强度。

  师生活动:

  通过和电场强度的定义类比,引入磁感应强度的定义。

  磁感应强度的定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场力F跟电流I

  F和导线长度L的乘积IL的比值叫磁感应强度,即B= IL

  总结与归纳:

  (1)如果导线很短,B就是导线所在处的磁感应强度。

  (2)物理意义:磁感应强度B是表示磁场强弱的物理量。

  (3)单位:在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特,国际符号是T。 1 T=1 NA·m

  (4)方向:磁感应强度是矢量。在磁场中的任一点,小磁针北极受力的方向,即小磁针静止时北极所指的方向,就是该点的磁场方向,即磁感应强度的方向。

  [事件6]

  特斯拉(Nikola Tesla,

  1856~1943),美国

  电气工程师。他一

  生致力于交流电的

  研究,是让交流电进

  入实用领域的主要

  推动者

  教学任务:了解特斯拉和一些磁场的磁感应强度。

  师生活动:

  (投影)让学生了解特斯拉。

  尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856~1943),1856年7月10日出生,是世界知名的发明家、物理学家、机械工程师和电机工程师。塞尔维亚血统的他出生在克罗地亚(后并入奥地利帝国)。特斯拉被认为是历史上一位重要的发明家。他在19世纪末和20世纪初对电性和磁性的研究作出了杰出贡献。

  (投影)了解一些磁场的磁感应强度/T

  课堂训练

  1.关于磁感应强度B的说法正确的是( )

  A.B的方向就是小磁针N极所指的方向

  B.B的方向与小磁针S极的受力方向相反

  C.磁场中某处的磁感应强度大小,就是通以电流I、长为L的一小段导线放在该处时所受磁场力F与I、L的乘积的比值

  D.B的方向与小磁针静止时S极所指的方向相反

  答案:D

  2.下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是( )

  A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大

  B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大

  C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同

  D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关

[磁感应强度教学设计]