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电磁感应课件

  • 电磁感应课件通用

    按照平时学习工作的要求,范文的需求量越来越大,范文能够运用到我们生活的方方面面,在哪里可以找到相关的范文呢?也许以下内容“电磁感应课件通用”合你胃口!供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

    电磁感应课件(篇1)

    【教学目标】

    1、知识与技能:

    (1)、知道感应电动势,及决定感应电动势大小的因素。

    (2)、知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量,并能区别φ、δφ、 。

    (3)、理解法拉第电磁感应定律的内容、数学表达式。

    (4)、知道e=blvsinθ如何推得。

    (5)、会用 解决问题。

    2、过程与方法

    (1)、通过学生实验,培养学生的动手能力和探究能力。

    (2)、通过推导闭合电路,部分导线切割磁感线时的感应电动势公式e=blv,掌握运用理论知识探究问题的方法。

    3、情感态度与价值观

    (1)、从不同物理现象中抽象出个性与共性问题,培养学生对不同事物进行分析,找出共性与个性的辩证唯物主义思想。

    (2)、通过比较感应电流、感应电动势的特点,引导学生忽略次要矛盾、把握主要矛盾。

    【教学重点】法拉第电磁感应定律。

    【教学难点】感应电流与感应电动势的产生条件的区别。

    【教学方法】实验法、归纳法、类比法

    【教具准备】

    多媒体课件、多媒体电脑、投影仪、检流计、螺线管、磁铁。

    【教学过程】

    一、复习提问:

    1、在电磁感应现象中,产生感应电流的条件是什么?

    答:穿过闭合回路的磁通量发生变化,就会在回路中产生感应电流。

    2、恒定电流中学过,电路中存在持续电流的条件是什么?

    答:电路闭合,且这个电路中一定有电源。

    3、在发生电磁感应现象的情况下,用什么方法可以判定感应电流的方向?

    答:由楞次定律或右手定则判断感应电流的方向。

    二、引入新课

    1、问题1:既然会判定感应电流的方向,那么,怎样确定感应电流的强弱呢?

    答:既然有感应电流,那么就一定存在感应电动势.只要能确定感应电动势的大小,根据闭合电路欧姆定律就可以确定感应电流大小了.

    2、问题2:如图所示,在螺线管中插入一个条形磁铁,问

    ①、在条形磁铁向下插入螺线管的过程中,该电路中是否都有电流?为什么?

    答:有,因为磁通量有变化

    ②、有感应电流,是谁充当电源?

    答:由恒定电流中学习可知,对比可知左图中的虚线框内线圈部分相当于电源。

    ③、上图中若电路是断开的,有无感应电流电流?有无感应电动势?

    答:电路断开,肯定无电流,但仍有电动势。

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  • 电磁铁课件

    随着人类社会的不断发展,范文的需求量越来越大,范文包含各种各样的文章,范文主要包含哪些内容呢?小编特别为你收集的“电磁铁课件”,感谢您的参阅。

    电磁铁课件 篇1

    【教学目标】

    知道电磁铁也有南北极。

    知道电磁铁的磁极是可以改变的。

    【教学重、难点】

    针对可能改变电磁铁磁极变化的因素,制定计划并实施探究活动。

    【教学准备】

    电池,电池盒,导线,铁钉,小磁针。

    【教学设计】

    一、教学导入

    1、开门见山,提出问题:电磁铁也有南北极吗?

    2、板书课题:电磁铁的磁极

    二、新授:

    (一)电磁铁是否也有南北极

    1、 引导学生思考:如果电磁铁有南北极的话,应该怎样实验检验?

    2、学生汇报自己的实验设计。

    3、各组分别用电磁铁钉尖和钉帽去靠近指南针,学生观察判断电磁铁的钉尖和钉帽的磁极,填写在教材第9页的表。实验中其他小组的实验结果学生可以下位统计。

    4、汇报交流,提出问题:

    分析你的记录表,有什么发现?

    为什么有的小组钉尖是南极,有的小组钉尖是北极呢?

    (二)、改变电磁铁磁极的原因

    1、改变电磁铁的磁极的原因有哪些呢?请同学们认真对比一下各小组的实验方法以及电磁铁的构造,相互讨论后填写好教材第9页的表格,小组内说说自己猜想的依据。

    2、小组汇报自己的猜想以及猜想的依据,梳理学生的猜想。

    3、有了猜想,下一步就是实验验证了,不过先得制定实验计划,请同学们根据自己的猜想把实验计划写在书上10面的表格中。

    4、 交流、讨论计划:实验设计有没有不严密的地方?该如何改进?

    提示还有学生实验时的注意事项。

    5、小组修改实验设计并按计划实施探究活动,及时在书上的表格中。

    6、全班交流总结:通过实验探究发现,改变线圈缠绕的方向,改变线圈两端连接的电池正负极可以改变电磁铁的磁极。

    三、课外延伸

    思考比较电磁铁与条形磁铁有哪些相同与不同?

    你知道生活中哪些东西用到了电磁铁吗?请同学们课外进行观察。

    电磁铁课件 篇2

    归纳概括电磁铁与条形磁铁的异同。

    自制简易蜂鸣器,并探究其工作原理。

    用查阅资料的方式,更多地了解电磁铁在生活中的应用。

    综合运用所学电磁铁的知识,设计自己感兴趣的电磁铁工具。

    乐于用学到的关于电磁铁的知识解决自制蜂鸣器中存在的问题。

    知道电磁铁与条形磁铁的异同。

    知道电磁铁在生活中的应用,利用的是电磁铁磁性的有无、磁力大小可以控制的特性。

    了解电磁铁在生活中的应用,探究其工作原理。

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  • 磁生电课件

    我们向您推荐一篇优秀文章——《磁生电课件》,阅读之后不仅可以增长见识,还有助于您在相关领域的学习。为了让学生更好地掌握课堂知识,老师需要提前准备好教案。教案不仅可以提高学生的思维能力,也是一个非常有效的教学工具。让我们一起努力,共同进步!

    磁生电课件 篇1

    磁生电的教案主题

    随着科技的发展,人们对物质和能量的认识也不断进步。作为物质和能量基本交互作用的电磁现象,磁生电已成为中学物理课程中必学的内容。本教案的主题即为“磁生电”,旨在引导学生了解磁生电的基本概念、原理和应用,并通过实验、探究、讨论等多种方式促进学生对知识的掌握和思维能力的发展。

    1.教学目标

    知识目标:学生能够理解磁生电的基本概念和原理,掌握安培定律、楞次定律的应用方法,了解电磁感应的实际应用;

    能力目标:学生能够运用基本的电磁学知识解决实际问题,具有科学探究问题和实践创新的能力;

    情感目标:学生能够增强探究和创新精神,加强团队合作和自主学习意识,培养热爱生命和崇尚科学的情感。

    2.教学内容

    2.1 磁生电的基本概念

    电磁感应的概念及现象;法拉第电磁感应定律;感应电动势的定义及计算公式。

    2.2 磁生电的原理

    磁场与运动的关系;安培定律的原理及应用;楞次定律的原理及应用。

    2.3 磁生电的应用

    电磁感应实际应用:电动车辆、风力发电、变压器等。

    3.教学重难点

    3.1 教学重点

    (1)理解电磁感应的基本概念和过程;

    (2)掌握安培定律和楞次定律的应用方法;

    (3)了解电磁感应的实际应用。

    3.2 教学难点

    (1)理解磁场与运动的关系;

    (2)掌握安培定律和楞次定律的应用原理。

    4.教学方法

    4.1 案例教学法

    通过案例分析引导学生了解电磁感应的实际应用和意义,增加学生兴趣和参与度。

    4.2 实验教学法

    通过实验让学生深入理解电磁感应的基本概念和过程,提高学生观察能力和实践能力。

    4.3 课堂讨论法

    通过小组或全班讨论,让学生更好地理解和掌握安培定律和楞次定律的应用方法,增强学生的思维能力和表达能力。

    5.教学过程设计

    5.1 激发兴趣(5分钟)

    通过灵活多样的科学教育手段,如展示精美图片、演示简单实验、提问等形式,引导学生了解磁生电的基本概念和现象,为下一步的知识探究打下基础。

    5.2 知识掌握(30分钟)

    讲解电磁感应的基本概念和原理,通过实例分析让学生掌握安培定律和楞次定律的应用方法,让学生了解电

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  • 电生磁课件

    编辑确信这份“电生磁课件”肯定能够满足您的需求,希望这对你有所帮助欢迎享受此内容。为了促进学生掌握上课知识点,老师需要提前准备教案,老师在写教案课件时还需要花点心思去写。教案是提高教师教育教学水平的重要杠杆。

    电生磁课件【篇1】

    主题:磁生电

    磁生电是指通过磁场的作用,产生电流的现象。它是现代电力工程领域的重要基础知识,也是中学物理教学中的重要内容之一。本文将围绕磁生电的原理、应用以及实验教学等方面进行阐述,旨在提供一份完整的磁生电教案。

    一、磁生电的原理和基础知识

    1. 磁生电的基本原理:磁生电是基于法拉第电磁感应定律的基础上发展起来的。简单来说,当磁场的磁通量变化时,导体中就会产生感应电动势,从而产生电流。

    2. 磁生电的基础知识:学生在学习磁生电前,需要了解电磁感应的基本概念、法拉第电磁感应定律以及磁通量的计算方法等。这些基础知识是学生理解和掌握磁生电的关键。

    二、磁生电的应用

    1. 发电机:发电机是利用磁生电原理制造的,通过机械能驱动导线在磁场中旋转,产生感应电动势,从而产生电流。通过深入学习发电机的结构和工作原理,学生将更好地理解磁生电的应用。

    2. 变压器:变压器是将交流电从一种电压变成另一种电压的电器。利用电磁感应的原理,变压器将电能通过磁场的传导实现输送。通过学习变压器的原理和实际应用,学生可以掌握磁生电的实际应用技能。

    三、磁生电的实验教学

    磁生电实验是学生理解磁生电原理和应用的重要途径之一。以下是一些简单而有趣的磁生电实验:

    1. 实验一:用导线在磁场中移动时,观察导线两端的电压变化。

    实验步骤:

    a. 将导线连接到电压计的两个接线柱上。

    b. 将导线通过一个磁场,可用磁铁或电磁铁产生磁场。

    c. 移动导线,观察电压计的读数变化。

    实验结果:

    当导线通过磁场并且移动时,电压计会显示出电压变化。这是因为导线在磁场中移动时,磁通量发生变化,从而产生了感应电动势。

    2. 实验二:制作一个简易的发电机,产生小规模的电流。

    实验步骤:

    a. 准备一个铁芯和导线。

    b. 在铁芯上绕上数圈导线。

    c. 将导线的两端连接到电流表。

    d. 用手旋转铁芯,观察电流表的读数。

    实验结果:

    当手动旋转铁芯时,电流表会显示出一个小的电流。这是因为旋转的铁芯在磁场中产生感应电动势,从而产生了电流。

    通过这些实验,学生可

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