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小学探究教案

发表时间:2020-11-02

探究安培力。

一名优秀负责的教师就要对每一位学生尽职尽责,作为教师就要早早地准备好适合的教案课件。教案可以让学生更好地进入课堂环境中来,帮助教师有计划有步骤有质量的完成教学任务。你知道如何去写好一份优秀的教案呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“探究安培力”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

3.3探究安培力学案(粤教版选修3-1)
一、安培力的方向
1.磁场对电流的作用力称为________.
2.通电直导线所受安培力的方向和磁场方向、电流方向之间的关系,可以用__________定则来判断:伸开__________手使大拇指跟其余四指______,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中让__________垂直穿入手心,并使伸开的四指指向________的方向,那么大拇指所指的方向就是______________________________的方向.
二、安培力的大小
1.物理学规定,当通电导线与磁场方向______时,通电导线所受安培力F跟________和______的乘积的比值叫做磁感应强度;用B表示,则B=________.
2.磁感应强度B的单位是____________,符号是____.其方向为______,是____量.
3.如果磁场的某一区域里,磁感应强度大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫做______.
4.在匀强磁场中,在通电直导线与磁场方向垂直的情况下,电流所受安培力F=________.
三、磁通量
1.磁感应强度B与面积S的______叫做穿过这个面的磁通量,用Φ表示,则有Φ=________,其中S为垂直______方向的面积.
2.磁通量的单位是________,符号是______.
一、安培力的方向
[问题情境]
通过上一节课的学习我们知道磁场对电流有力的作用,为了表彰和纪念安培在这方面作出的杰出贡献,人们把磁场对电流的作用力称为安培力.
1.通电直导线与磁场平行时,导线受安培力吗?
2.通过课本实验与探究得到通电直导线与磁场方向垂直时,安培力沿什么方向?安培力的方向与哪些因素有关?

[要点提炼]
______手定则——安培力的方向判断
伸开______手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌处在同一个平面内;把手放入磁场中让______垂直穿入掌心,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.
[问题延伸]
安培定则又称______手螺旋定则,是判断电流产生的磁场方向的;左手定则是判断电流在磁场中所受安培力方向的.
二、安培力的大小
[问题情境]
1.当通电导线与磁场垂直时、平行时、斜交时,所受安培力相同吗?何时最大?何时最小?
2.本节中我们只研究什么情况下的安培力的大小?
3.回顾描述电场强弱的物理量是什么?它是怎样定义的?能否用类似的方法来定义一个描述磁场强弱的物理量?
4.类比于“匀强电场”来描述一下“匀强磁场”.
5.匀强磁场中的安培力的表达式是怎样的?
[要点提炼]
1.磁感应强度的定义式:B=________,单位________,此公式的成立条件是________.
2.磁感应强度的方向:________.
3.磁感应强度与磁感线的关系:磁感线上______方向都与该点磁感应强度的方向一致,磁感线的________表示磁感应强度的大小.
4.匀强磁场:磁感应强度的________和________处处相同的磁场.
5.安培力大小的公式表述:(1)当B与I垂直时,F=______.(2)当B与I成θ角时,F=BILsinθ,θ是B与I的夹角.
[问题延伸]
图1
1.弯曲导线的有效长度L,等于连接两端点直线的长度(如图1所示);相应的电流沿L由始端流向末端.
2.公式F=BILsinθ中的Lsinθ也可以理解为垂直于磁场方向的“有效长度”.
三、磁通量
[问题情境]
1.什么是磁通量?
2.为什么要引入磁通量?

3.什么是磁通密度?
[要点提炼]
1.磁通量的定义式:________________,适用条件:磁场是匀强磁场,且磁场方向与平面______.
2.公式理解:在匀强磁场B中,若磁感线与平面不垂直,磁通量可表示为Φ=BS⊥=BScosθ,式中Scosθ为面积S在垂直于磁感线方向的投影面积,θ是线圈平面与投影面间的夹角.
3.在国际单位制中磁通量的单位为________,符号是Wb.1Wb=1______.
4.磁通密度即磁感应强度B=________,1T=1______=1______.
5.磁通量的另一种定义方式:若穿过某一平面的磁感线有Φ条,我们就称穿过这个平面的磁通量为Φ.即穿过某一平面的磁感线的条数称为该面的磁通量.用磁感线条数定义时,面积和磁场不必垂直.
[问题延伸]
1.磁通量是标量,但有正、负,如何理解磁通量的正负?
2.若有两个方向相反的磁场穿过某一面积,则此时的磁通量应如何计算?
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例1在匀强磁场中的P处放一个长度为L=20cm,通电电流I=0.5A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场中撤走,则P处磁感应强度为()
A.0
B.10T,方向沿竖直方向向上
C.0.1T,方向沿竖直方向向上
D.10T,方向肯定不沿竖直方向向上
听课记录:

变式训练1下列关于磁感应强度的方向的说法中,正确的是()
A.某处磁感应强度的方向就是一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向
B.某处小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
C.垂直于磁场放置的通电导线的受力方向就是磁感应强度的方向
D.磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向
例2将长度为20cm、通有0.1A电流的直导线放入一匀强磁场中,电流与磁场的方向如图(1)~(4)所示.已知磁感应强度为1T,试求出下列各图中导线所受安培力的大小和方向.
变式训练2如图2所示,其中A、B图已知电流方向及其所受磁场力的方向,试判断并在图中标出磁场方向.C、D图已知磁场方向及其对电流作用力的方向,试判断电流方向并在图中标出.
图2
图3
例3如图3所示,线圈平面与水平方向夹角θ=60°,磁感线竖直向下,线圈平面面积S=0.4m2,匀强磁场磁感应强度B=0.6T,则穿过线圈的磁通量Φ为多少?

图4
变式训练3如图4所示,线框面积为S,线框平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过线框平面的磁通量为________.若使线框绕OO′轴转过60°,则穿过线框平面的磁通量为______;若从初始位置转过90°,则穿过线框平面的磁通量为________;若从初始位置转过180°,则穿过线框平面的磁通量变化为______.
【即学即练】
1.把一小段通电直导线垂直磁场方向放入一匀强磁场中,下列图中能正确反映各量间关系的是()
2.有关磁感应强度的方向,下列说法正确的是()
A.B的方向就是小磁针N极所指方向
B.B的方向与小磁针在任何情况下N极受力方向一致
C.B的方向就是通电导线的受力方向
D.B的方向就是该处磁场的方向
3.关于磁通量,下列说法中正确的是()
A.磁通量不仅有大小而且有方向,所以是矢量
B.磁通量越大,磁感应强度越大
C.穿过某一面积的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零
D.磁通量就是磁感应强度
4.请画出在图5所示的甲、乙、丙三种情况下,导线受到的安培力的方向
图5

参考答案
课前自主学习
一、
1.安培力
2.左手左垂直磁感线电流通电导线在磁场中所受安培力
二、
1.垂直电流I导线长度LFIL
2.特斯拉T该处的磁场方向矢
3.匀强磁场
4.BIL
三、
1.乘积BS磁场2.韦伯Wb
核心知识探究
一、
[问题情境]
1.不受
2.安培力的方向与磁场方向和电流方向有关,安培力的方向由左手定则判定.
[要点提炼]
左左磁感线
[问题延伸]

二、
[问题情境]
1.不同,垂直时最大,平行时最小
2.只研究通电导线与磁场垂直时的安培力
3.电场强度E;采用比值定义法,E=Fq;能磁感应强度B,B=FIL
4.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.
5.F=BIL
[要点提炼]
1.FIL特斯拉导线与磁场方向垂直
2.该处磁场的方向(小磁针N极指向)
3.每一点的切线疏密程度
4.大小方向5.(1)BIL
三、
[问题情境]
1.(见课本)在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,我们把磁感应强度B与垂直磁场的平面的面种S的乘积叫穿过这个面的磁通量.
2.在以后研究电磁感应等其他电磁现象时,常常需要讨论穿过某一面积的磁场及它的变化.
3.磁通密度是垂直于磁场方向单位面积上的磁通量.
[要点提炼]
1.Φ=BS垂直3.韦伯Tm24.ΦSWbm2NAm
[问题延伸]
1.磁通量也有“正、负”,磁通量的正、负号并不表示磁通量的方向,它的符号仅表示磁感线的贯穿方向.一般来说,如果设磁感线从线圈的某面穿过,线圈的磁通量为“+”,那么磁感线的反面穿过线圈的磁通量就为“-”,反之亦然.
2.穿过这一面积的磁通量应为正、负相互抵消后合磁场的磁通量.
解题方法探究
例1D[由公式B=FIL,把数值代入可以得到B=10T,公式中B是与L垂直的,方向肯定不沿竖直方向向上,故选D.]
变式训练1BD
例2(1)0(2)0.02N;安培力方向垂直导线水平向右;(3)0.02N;安培力的方向在纸面内垂直导线斜向上;
(4)1.732×10-2N,方向垂直纸面向里.
解析由左手定则和安培力的计算公式得:(1)因导线与磁感线平行,所以导线所受安培力为零.(2)由左手定则知:安培力方向垂直导线水平向右,大小F2=BIL=1×0.1×0.2N=0.02N.(3)安培力的方向在纸面内垂直导线斜向上,大小F3=BIL=0.02N.(4)安培力的方向垂直纸面向里,大小F4=BILsin60°=1.732×10-2N
变式训练2A图磁场方向垂直纸面向外;B图磁场方向在纸面内垂直F向下;C、D图电流方向均垂直于纸面向里.
例30.12Wb
解析方法一:把S投影到与B垂直的方向,则Φ=BScosθ=0.6×0.4×cos60°Wb=0.12Wb.
方法二:把B分解为平行于线圈平面的分量B∥和垂直于线圈平面的分量B⊥,B∥不穿过线圈,且B⊥=Bcosθ,则Φ=B⊥S=BcosθS=0.6×0.4×cos60°Wb=0.12Wb.
变式训练3BS12BS02BS
即学即练
1.BC2.BD
3.C[磁通量尽管有正负之分,但却是标量,A错误;磁通量等于平面垂直于磁场时磁感应强度与面积的乘积,则同一线圈在同一磁场的同一位置,因放置方向不同,磁通量不同,当面与磁场方向平行时,磁通量为零,故C正确,B、D错误.]
4.见解析
解析运用左手定则判定安培力的方向时,注意图形的转化,将抽象的立体图形转化为便于受力分析的图形.
运用左手定则时,无论B、I是否垂直,一定要让磁感线穿入手心,四指指向电流的方向,则拇指所指即为安培力的方向.
画出甲、乙、丙三种情况的侧面图,利用左手定则判定在甲、乙、丙三种情况下,导线所受安培力的方向如图所示.

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安培力 磁感应强度


教学目标

知识目标

1、理解磁感应强度B的定义及单位.

2、知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3、知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4、知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5、会用左手定则熟练地判定安培力的方向.

能力目标

1、通过演示磁场对电流作用的实验,培养学生总结归纳物理规律的能力.

2、通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想象能力.

情感目标

通过对安培定则的学习,使得学生了解科学的发现不仅需要勤奋的努力,还需要严谨细密的科学态度.

教学建议

教材分析
关于安培力这一重要的内容,需要强调:
1、安培力的使用条件:磁场均匀,电流方向与磁场方向垂直。
2、电流方向与磁场方向平行时,安培力具有最小值。电流方向与磁场方向垂直时,安培力具有最大值。

教法建议
由于前面我们已经学习过电场的有关知识,讲解时可以将磁场和电场进行类比,以加深学生对磁场的有关知识的理解。例如:电场和磁场相互对比,电场线与磁感线相互对比,磁感应强度与电场强度进行对比等等。
在上一节的基础上,启发学生回忆电场强度的定义,对比说明引入磁场强度的定义的思路是通过磁场对电流的作用力的研究得出的。为了让学生更好的理解磁场,可以在实验现象的基础上引导学生进行讨论。

教学设计方案

安培力磁感应强度

一、素质教育目标

(一)知识教学点

1、理解磁感应强度B的定义及单位.

2、知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3、知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4、知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5、会用左手定则熟练地判定安培力的方向.

(二)能力训练点

1、通过演示磁场对电流的作用的实验,培养学生利用控制变量法总结归纳物理规律的能力.

2、通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想像能力.

(三)德育渗透点

通过阅读材料介绍奥斯特发现电流磁效应,说明科学家之所以能取得辉煌的成就,除了本身所具有的聪明才智外,刻苦勤奋地学习和工作,善于捕捉稍纵即逝的灵感更为重要,鼓励和激发学生从现在开始更加发奋地学习,将来为国家做贡献.

(四)美育渗透点

通过介绍物理学家安培取得辉煌成就的原因是靠勤奋自学、刻苦钻研的顽强意志,让学生感受物理学家们的人格美、情操美.

二、学法引导

1、教师通过演示实验法直观教学,决定安培力大小的因素,通过启发讲解,帮助学生归纳总结公式及B的定义式.结合练习法使学生掌握左手定则使用.

2、学生认真观察实验,在教师启发的指导下总结规律,积极动手动脑理解公式,掌握左手定则的应用.

三、重点·难点·疑点及解决办法

1、重点

(1)理解磁场对电流的作用力大小的决定因素,掌握电流与磁场垂直时,安培力大小为:

(2)掌握左手定则.

2、难点

对左手定则的理解.

3、疑点

磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的空间关系.

4、解决办法

以演示实验为突破口,直观地引导学生掌握电流在磁场中所受安培力大小的决定因素;反复地借助实验,来理解左手定则,建立磁场方向、电流方向和安培力方向三者关系的正确图景.

四、课时安排

1课时

五、教具学具准备

铁架台、三个相同的蹄形磁铁、电源、滑动变阻器、电键、导线.

六、师生互动活动设计

教师先通过实验,学生观察分析、讨论、总结出安培力.

公式,再引入磁感强度B的定义式,通过讲解类比电场强度,启发学生理解公式的意义,借助墙角(或桌角)帮助学生建立三维坐标空间,理解掌握左手定同.

七、教学步骤

(一)明确目标

(略)

(二)整体感知

本节教学是在上一节学习了磁场的概念及方向性的基础上,进一步认识磁场的强弱性质,根据磁场力的性质用定义法定义B描述磁场的强弱,用磁感线形象地反映磁场的强弱,同时利用定义式来计算安培力的大小,再用左手定则来确定磁场方向、电流方向和安培力的方向.

(三)重点、难点的学习与目标完成过程

1、磁场对电流的作用

用条形磁铁可以在一定的距离内吸起较小质量的铁块,巨大的电磁铁却能吸起成吨的钢块,表明磁场有强有弱,如何表示磁场的强弱呢?我们利用磁场对电流的作用力——安培力来研究磁场的强弱.

2、决定安培力大小的因素有哪些?

利用演示实验装置,研究安培力大小与哪些因素有关

(1)与电流的大小有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及与磁场方向不变这两个条件下,通过移动滑动变阻器触头改变导线中电流的大小.

请学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随电流的改变而改变,电流大,摆角大;电流小,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到磁场的作用力的大小眼导线中电流的大小有关,电流大,作用力大;电流小,作用力也小.

(2)与通电导线在磁场中的长度有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及方向不变,电流大小也不变,改变通电电流部分的长度.学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随通电导线长度而改变,导线长、摆角大;导线短,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力的大小限通电导线在磁场中的长度有关,导线长、作用力大;导线短,作用力小.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

保持电流的大小及通电导线的长度不变,改变导线与磁场方向的夹角,当夹角为0°时,导线不动,即电流与磁场方向平行时不受安培力作用;当夹角增大到90°的过程中,导线摆角不断增大,即电流与磁场方向垂直时,所受安培力最大;不平行也不垂直时,安培力大小介于和最大值之间.

3、磁感应强度

总结归纳以上实验现象,用L表示通电导线长度,I表示电流,保持电流和磁场方向垂直,通电导线所受的安培力大小FIL

用B表示这一比值,有.B的物理意义为:通电导线垂直置于磁场同一位置,B值保持不变;若改变通电导线的位置,B值随之改变.表明B值的大小是由磁场本身的位置决定为.对于电流和长度相同的导线,放置在B值大的位置受的安培力F也大,表明磁场强.放在B值小的位置受的安培力F也小,表明磁场弱.因而我们可以用比值来表示磁场的强弱.把它叫做磁感应强度.

定义:磁感应强度

单位:特斯拉,符号为T

常见的地磁场磁感应强度大约是,永磁铁磁极附近的磁感应强度大约是.

用磁感线也可直观地反映磁场的强弱和方向,磁感线越密处,磁感应强度大、磁场强.若磁感应强度大小和方向处处相同,称为匀强磁场.根据匀强磁场的特点,请同学们画出匀强磁场的磁感线的空间分布.

在非匀强磁场中,用量度磁感应强度时,导线长L应很短,电流近似处在匀强磁扬中.

4、安培力的大小和方向.

根据磁感应强度的定义式,可得通电导线垂直磁场方向放置时所受的安培力大小为:

举例计算安培力的大小.

安培力的方向如何呢?还过前面的演示实验现象可知,通电导线在磁场中受到的安培力方向跟导线中的电流方向、磁场方向都有关系.人们通过大量的实验研究,总结出通电导线受安培力方向和电流方向、磁场方向存在着一个规律——左手定则.

左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么,拇指所指的方向,就是通电导线在磁场中的受力方向.

应该注意的是:若电流方向和磁场方向垂直,则磁场力的方向、电流方向、磁场方向三者互相垂直;若电流方向和磁场方向不垂直,则磁场力的方向仍垂直于电流方向,也同时垂直于磁场方向.

(四)总结、扩展

本节课我们学习了磁场对电流的作用——安培力,通过研究安培力的大小,我们定义了反映磁场强弱的物理量——磁感应强度,同时,我们可以据此求解安培力的大小,安培力的方向用左手定则来确定.

如果磁场方向不与电流方向垂直,安培力的大小,方向仍可用左手定则判定.

八、布置作业

P150(1)(2)(3)(4)(5)

九、板书设计

第三节安培力磁感应强度

1、磁场对电流有力的作用

2、决定安培力大小的因素

(1)与电流大小有关.

(2)与导线在磁场中的长度有关.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

3、磁感应强度

定义:

单位:特斯拉(T)

4、安培力的大小

当电流方向垂直磁场方向时,安培力大小

5、安培力方向

左手定则.


安培力磁感应强度


经验告诉我们,成功是留给有准备的人。高中教师要准备好教案,这是高中教师需要精心准备的。教案可以让学生能够在教学期间跟着互动起来,帮助高中教师提高自己的教学质量。那么一篇好的高中教案要怎么才能写好呢?以下是小编为大家收集的“安培力磁感应强度”希望能对您有所帮助,请收藏。

安培力磁感应强度

教学目标
知识目标

1.理解磁感应强度B的定义及单位.

2.知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3.知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4.知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5.会用左手定则熟练地判定安培力的方向.
能力目标

1.通过演示磁场对电流作用的实验,培养学生总结归纳物理规律的能力.

2.通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想象能力.
情感目标

通过对安培定则的学习,使得学生了解科学的发现不仅需要勤奋的努力,还需要严谨细密的科学态度.
教材分析
关于安培力这一重要的内容,需要强调:

1.安培力的使用条件:磁场均匀,电流方向与磁场方向垂直。

2.电流方向与磁场方向平行时,安培力具有最小值。电流方向与磁场方向垂直时,安培力具有最大值。
教法建议

由于前面我们已经学习过电场的有关知识,讲解时可以将磁场和电场进行类比,以加深学生对磁场的有关知识的理解。例如:电场和磁场相互对比,电场线与磁感线相互对比,磁感应强度与电场强度进行对比等等。

在上一节的基础上,启发学生回忆电场强度的定义,对比说明引入磁场强度的定义的思路是通过磁场对电流的作用力的研究得出的。为了让学生更好的理解磁场,可以在实验现象的基础上引导学生进行讨论。

--方案安培力磁感应强度
一素质教育目标
(一)知识教学点

1.理解磁感应强度B的定义及单位.

2.知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3.知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4.知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5.会用左手定则熟练地判定安培力的方向.
(二)能力训练点

1.通过演示磁场对电流的作用的实验,培养学生利用控制变量法总结归纳物理规律的能力.

2.通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想像能力.
(三)德育渗透点

通过阅读材料介绍奥斯特发现电流磁效应,说明科学家之所以能取得辉煌的成就,除了本身所具有的聪明才智外,刻苦勤奋地学习和工作,善于捕捉稍纵即逝的灵感更为重要,鼓励和激发学生从现在开始更加发奋地学习,将来为国家做贡献.
(四)美育渗透点

通过介绍物理学家安培取得辉煌成就的原因是靠勤奋自学、刻苦钻研的顽强意志,让学生感受物理学家们的人格美、情操美.
二学法引导

1.教师通过演示实验法直观教学,决定安培力大小的因素,通过启发讲解,帮助学生归纳总结公式及B的定义式.结合练习法使学生掌握左手定则使用.

2.学生认真观察实验,在教师启发的指导下总结规律,积极动手动脑理解公式,掌握左手定则的应用.
三重点、难点、疑点及解决办法

1.重点

(1)理解磁场对电流的作用力大小的决定因素,掌握电流与磁场垂直时,安培力大小为:

(2)掌握左手定则.

2.难点

对左手定则的理解.

3.疑点

磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的空间关系.

4.解决办法

以演示实验为突破口,直观地引导学生掌握电流在磁场中所受安培力大小的决定因素;反复地借助实验,来理解左手定则,建立磁场方向、电流方向和安培力方向三者关系的正确图景.
四课时安排

1课时
五教具学具准备

铁架台、三个相同的蹄形磁铁、电源、滑动变阻器、电键、导线.
六师生互动活动设计

教师先通过实验,学生观察分析、讨论、总结出安培力.

公式,再引入磁感强度B的定义式,通过讲解类比电场强度,启发学生理解公式的意义,借助墙角(或桌角)帮助学生建立三维坐标空间,理解掌握左手定同.
七教学步骤
(一)明确目标
(略)
(二)整体感知

本节教学是在上一节学习了磁场的概念及方向性的基础上,进一步认识磁场的强弱性质,根据磁场力的性质用定义法定义描述磁场的强弱,用磁感线形象地反映磁场的强弱,同时利用定义式来计算安培力的大小,再用左手定则来确定磁场方向、电流方向和安培力的方向.
(三)重点、难点的学习与目标完成过程

1.磁场对电流的作用

用条形磁铁可以在一定的距离内吸起较小质量的铁块,巨大的电磁铁却能吸起成吨的钢块,表明磁场有强有弱,如何表示磁场的强弱呢?我们利用磁场对电流的作用力──安培力来研究磁场的强弱.

2.决定安培力大小的因素有哪些?

利用演示实验装置,研究安培力大小与哪些因素有关

(1)与电流的大小有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及与磁场方向不变这两个条件下,通过移动滑动变阻器触头改变导线中电流的大小.

请学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随电流的改变而改变,电流大,摆角大;电流小,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到磁场的作用力的大小眼导线中电流的大小有关,电流大,作用力大;电流小,作用力也小.

(2)与通电导线在磁场中的长度有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及方向不变,电流大小也不变,改变通电电流部分的长度.学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随通电导线长度而改变,导线长、摆角大;导线短,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力的大小限通电导线在磁场中的长度有关,导线长、作用力大;导线短,作用力小.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

保持电流的大小及通电导线的长度不变,改变导线与磁场方向的夹角,当夹角为0°时,导线不动,即电流与磁场方向平行时不受安培力作用;当夹角增大到90°的过程中,导线摆角不断增大,即电流与磁场方向垂直时,所受安培力最大;不平行也不垂直时,安培力大小介于和最大值之间.

3.磁感应强度

总结归纳以上实验现象,用L表示通电导线长度,I表示电流,保持电流和磁场方向垂直,通电导线所受的安培力大小FIL

用B表示这一比值,有.B的物理意义为:通电导线垂直置于磁场同一位置,B值保持不变;若改变通电导线的位置,B值随之改变.表明B值的大小是由磁场本身的位置决定为.对于电流和长度相同的导线,放置在B值大的位置受的安培力F也大,表明磁场强.放在B值小的位置受的安培力F也小,表明磁场弱.因而我们可以用比值来表示磁场的强弱.把它叫做磁感应强度.

定义:磁感应强度

单位:特斯拉,符号为T

常见的地磁场磁感应强度大约是,永磁铁磁极附近的磁感应强度大约是

用磁感线也可直观地反映磁场的强弱和方向,磁感线越密处,磁感应强度大、磁场强.若磁感应强度大小和方向处处相同,称为匀强磁场.根据匀强磁场的特点,请同学们画出匀强磁场的磁感线的空间分布.

在非匀强磁场中,用量度磁感应强度时,导线长L应很短,电流近似处在匀强磁扬中.

4.安培力的大小和方向.

根据磁感应强度的定义式,可得通电导线垂直磁场方向放置时所受的安培力大小为:

举例计算安培力的大小.

安培力的方向如何呢?还过前面的演示实验现象可知,通电导线在磁场中受到的安培力方向跟导线中的电流方向、磁场方向都有关系.人们通过大量的实验研究,总结出通电导线受安培力方向和电流方向、磁场方向存在着一个规律──左手定则.

左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么,拇指所指的方向,就是通电导线在磁场中的受力方向.

应该注意的是:若电流方向和磁场方向垂直,则磁场力的方向、电流方向、磁场方向三者互相垂直;若电流方向和磁场方向不垂直,则磁场力的方向仍垂直于电流方向,也同时垂直于磁场方向.

(四)总结、扩展

本节课我们学习了磁场对电流的作用──安培力,通过研究安培力的大小,我们定义了反映磁场强弱的物理量──磁感应强度,同时,我们可以据此求解安培力的大小,安培力的方向用左手定则来确定.

如果磁场方向不与电流方向垂直,安培力的大小,方向仍可用左手定则判定.
八布置作业
九板书设计

第三节安培力磁感应强度

1.磁场对电流有力的作用

2.决定安培力大小的因素

(1)与电流大小有关.

(2)与导线在磁场中的长度有关.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

3.磁感应强度

定义:

单位:特斯拉(T)

4.安培力的大小

当电流方向垂直磁场方向时,安培力大小

5.安培力方向

左手定则.

第二节安培力 磁感应强度


经验告诉我们,成功是留给有准备的人。作为高中教师就要早早地准备好适合的教案课件。教案可以保证学生们在上课时能够更好的听课,帮助高中教师能够井然有序的进行教学。优秀有创意的高中教案要怎样写呢?下面是小编精心为您整理的“第二节安培力 磁感应强度”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

第二节安培力磁感应强度教学目标
知识目标

1.理解磁感应强度B的定义及单位.

2.知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3.知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4.知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5.会用左手定则熟练地判定安培力的方向.
能力目标

1.通过演示磁场对电流作用的实验,培养学生总结归纳物理规律的能力.

2.通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想象能力.
情感目标

通过对安培定则的学习,使得学生了解科学的发现不仅需要勤奋的努力,还需要严谨细密的科学态度.
教材分析
关于安培力这一重要的内容,需要强调:

1.安培力的使用条件:磁场均匀,电流方向与磁场方向垂直。

2.电流方向与磁场方向平行时,安培力具有最小值。电流方向与磁场方向垂直时,安培力具有最大值。
教法建议

由于前面我们已经学习过电场的有关知识,讲解时可以将磁场和电场进行类比,以加深学生对磁场的有关知识的理解。例如:电场和磁场相互对比,电场线与磁感线相互对比,磁感应强度与电场强度进行对比等等。

在上一节的基础上,启发学生回忆电场强度的定义,对比说明引入磁场强度的定义的思路是通过磁场对电流的作用力的研究得出的。为了让学生更好的理解磁场,可以在实验现象的基础上引导学生进行讨论。

--方案安培力磁感应强度
一素质教育目标
(一)知识教学点

1.理解磁感应强度B的定义及单位.

2.知道用磁感线的疏密可以形象直观地反映磁感应强度的大小.

3.知道什么叫匀强磁场,知道匀强磁场的磁感线的分布情况.

4.知道什么是安培力,知道电流方向与磁场方向平行时,电流受的安培力为零;电流方向与磁场方向垂直时,电流受安培力的大小.

5.会用左手定则熟练地判定安培力的方向.
(二)能力训练点

1.通过演示磁场对电流的作用的实验,培养学生利用控制变量法总结归纳物理规律的能力.

2.通过学习左手定则,理解磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的关系,培养学生空间想像能力.
(三)德育渗透点

通过阅读材料介绍奥斯特发现电流磁效应,说明科学家之所以能取得辉煌的成就,除了本身所具有的聪明才智外,刻苦勤奋地学习和工作,善于捕捉稍纵即逝的灵感更为重要,鼓励和激发学生从现在开始更加发奋地学习,将来为国家做贡献.
(四)美育渗透点

通过介绍物理学家安培取得辉煌成就的原因是靠勤奋自学、刻苦钻研的顽强意志,让学生感受物理学家们的人格美、情操美.
二学法引导

1.教师通过演示实验法直观教学,决定安培力大小的因素,通过启发讲解,帮助学生归纳总结公式及B的定义式.结合练习法使学生掌握左手定则使用.

2.学生认真观察实验,在教师启发的指导下总结规律,积极动手动脑理解公式,掌握左手定则的应用.
三重点、难点、疑点及解决办法

1.重点

(1)理解磁场对电流的作用力大小的决定因素,掌握电流与磁场垂直时,安培力大小为:

(2)掌握左手定则.

2.难点

对左手定则的理解.

3.疑点

磁场方向、电流方向和安培力方向三者之间的空间关系.

4.解决办法

以演示实验为突破口,直观地引导学生掌握电流在磁场中所受安培力大小的决定因素;反复地借助实验,来理解左手定则,建立磁场方向、电流方向和安培力方向三者关系的正确图景.
四课时安排

1课时
五教具学具准备

铁架台、三个相同的蹄形磁铁、电源、滑动变阻器、电键、导线.
六师生互动活动设计

教师先通过实验,学生观察分析、讨论、总结出安培力.

公式,再引入磁感强度B的定义式,通过讲解类比电场强度,启发学生理解公式的意义,借助墙角(或桌角)帮助学生建立三维坐标空间,理解掌握左手定同.
七教学步骤
(一)明确目标
(略)
(二)整体感知

本节教学是在上一节学习了磁场的概念及方向性的基础上,进一步认识磁场的强弱性质,根据磁场力的性质用定义法定义描述磁场的强弱,用磁感线形象地反映磁场的强弱,同时利用定义式来计算安培力的大小,再用左手定则来确定磁场方向、电流方向和安培力的方向.
(三)重点、难点的学习与目标完成过程

1.磁场对电流的作用

用条形磁铁可以在一定的距离内吸起较小质量的铁块,巨大的电磁铁却能吸起成吨的钢块,表明磁场有强有弱,如何表示磁场的强弱呢?我们利用磁场对电流的作用力──安培力来研究磁场的强弱.

2.决定安培力大小的因素有哪些?

利用演示实验装置,研究安培力大小与哪些因素有关

(1)与电流的大小有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及与磁场方向不变这两个条件下,通过移动滑动变阻器触头改变导线中电流的大小.

请学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随电流的改变而改变,电流大,摆角大;电流小,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到磁场的作用力的大小眼导线中电流的大小有关,电流大,作用力大;电流小,作用力也小.

(2)与通电导线在磁场中的长度有关.

保持导线在磁铁中所处的位置及方向不变,电流大小也不变,改变通电电流部分的长度.学生观察实验现象.导线摆动的角度大小随通电导线长度而改变,导线长、摆角大;导线短,摆角小.

实验结论:垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力的大小限通电导线在磁场中的长度有关,导线长、作用力大;导线短,作用力小.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

保持电流的大小及通电导线的长度不变,改变导线与磁场方向的夹角,当夹角为0°时,导线不动,即电流与磁场方向平行时不受安培力作用;当夹角增大到90°的过程中,导线摆角不断增大,即电流与磁场方向垂直时,所受安培力最大;不平行也不垂直时,安培力大小介于和最大值之间.

3.磁感应强度

总结归纳以上实验现象,用L表示通电导线长度,I表示电流,保持电流和磁场方向垂直,通电导线所受的安培力大小FIL

用B表示这一比值,有.B的物理意义为:通电导线垂直置于磁场同一位置,B值保持不变;若改变通电导线的位置,B值随之改变.表明B值的大小是由磁场本身的位置决定为.对于电流和长度相同的导线,放置在B值大的位置受的安培力F也大,表明磁场强.放在B值小的位置受的安培力F也小,表明磁场弱.因而我们可以用比值来表示磁场的强弱.把它叫做磁感应强度.

定义:磁感应强度

单位:特斯拉,符号为T

常见的地磁场磁感应强度大约是,永磁铁磁极附近的磁感应强度大约是

用磁感线也可直观地反映磁场的强弱和方向,磁感线越密处,磁感应强度大、磁场强.若磁感应强度大小和方向处处相同,称为匀强磁场.根据匀强磁场的特点,请同学们画出匀强磁场的磁感线的空间分布.

在非匀强磁场中,用量度磁感应强度时,导线长L应很短,电流近似处在匀强磁扬中.

4.安培力的大小和方向.

根据磁感应强度的定义式,可得通电导线垂直磁场方向放置时所受的安培力大小为:

举例计算安培力的大小.

安培力的方向如何呢?还过前面的演示实验现象可知,通电导线在磁场中受到的安培力方向跟导线中的电流方向、磁场方向都有关系.人们通过大量的实验研究,总结出通电导线受安培力方向和电流方向、磁场方向存在着一个规律──左手定则.

左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么,拇指所指的方向,就是通电导线在磁场中的受力方向.

应该注意的是:若电流方向和磁场方向垂直,则磁场力的方向、电流方向、磁场方向三者互相垂直;若电流方向和磁场方向不垂直,则磁场力的方向仍垂直于电流方向,也同时垂直于磁场方向.

(四)总结、扩展

本节课我们学习了磁场对电流的作用──安培力,通过研究安培力的大小,我们定义了反映磁场强弱的物理量──磁感应强度,同时,我们可以据此求解安培力的大小,安培力的方向用左手定则来确定.

如果磁场方向不与电流方向垂直,安培力的大小,方向仍可用左手定则判定.
八布置作业
九板书设计

第三节安培力磁感应强度

1.磁场对电流有力的作用

2.决定安培力大小的因素

(1)与电流大小有关.

(2)与导线在磁场中的长度有关.

(3)与导线在磁场中的放置方向有关.

3.磁感应强度

定义:

单位:特斯拉(T)

4.安培力的大小

当电流方向垂直磁场方向时,安培力大小

5.安培力方向

左手定则.

高考物理第一轮总复习磁场对电流的作用安培力(左手定则)教案23


散磁场对电流的作用——安培力(左手定则)
基础知识
一、安培力
1.安培力:通电导线在磁场中受到的作用力叫做安培力.
说明:磁场对通电导线中定向移动的电荷有力的作用,磁场对这些定向移动电荷作用力的宏观表现即为安培力.
实验:注意条件
①I⊥B时A:判断受力大小(由偏角大小判断)改变I大小,偏角改变;I大小不变,改变垂直磁场的那部分导线长度;改变B大小.
B:F安方向与I方向B方向关系:(改变I方向;改变B方向;同时改变I和B方向)
F安方向:安培左手定则,F安作用点在导体棒中心。(通电的闭合导线框受安培力为零)
②I//B时,F安=0,该处并非不存在磁场。
③I与B成夹角时,F=BILSin(为磁场方向与电流方向的夹角)。
有用结论:“同向电流相互吸引,反向电流相排斥”。不平行时有转运动到方向相同且相互靠近的趋势。
2.安培力的计算公式:F=BILsinθ(θ是I与B的夹角);
①I⊥B时,即θ=900,此时安培力有最大值;公式:F=BIL
②I//B时,即θ=00,此时安培力有最小值,F=0;
③I与B成夹角时,00<B<900时,安培力F介于0和最大值之间.
3.安培力公式的适用条件:
①公式F=BIL一般适用于匀强磁场中I⊥B的情况,对于非匀强磁场只是近似适用(如对电流元)但对某些特殊情况仍适用.
如图所示,电流I1//I2,如I1在I2处磁场的磁感应强度为B,则I1对I2的安培力F=BI2L,方向向左,
同理I2对I1,安培力向右,即同向电流相吸,异向电流相斥.
②根据力的相互作用原理,如果是磁体对通电导体有力的作用,则通电导体对磁体有反作用力.
两根通电导线间的磁场力也遵循牛顿第三定律.

二、左手定则
1.安培力方向的判断——左手定则:
伸开左手,使拇指跟其余的四指垂直且与手掌都在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,并使四指指向电流方向,这时手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直,大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向.
2.安培力F的方向:F⊥(B和I所在的平面);即既与磁场方向垂直,又与通电导线垂直.但B与I的方向不一定垂直.
3.安培力F、磁感应强度B、电流1三者的关系
①已知I,B的方向,可惟一确定F的方向;
②已知F、B的方向,且导线的位置确定时,可惟一确定I的方向;
③已知F,1的方向时,磁感应强度B的方向不能惟一确定.
4.由于B,I,F的方向关系常是在三维的立体空间,所以求解本部分问题时,应具有较好的空间想象力,要善于把立体图画变成易于分析的平面图,即画成俯视图,剖视图,侧视图等.

规律方法1。安培力的性质和规律;
①公式F=BIL中L为导线的有效长度,即导线两端点所连直线的长度,相应的电流方向沿L由始端流向末端.
如图所示,甲中:,乙中:L/=d(直径)=2R(半圆环且半径为R)
如图所示,弯曲的导线ACD的有效长度为l,等于两端点A、D所连直线的长度,安培力为:F=BIl
②安培力的作用点为磁场中通电导体的几何中心;
③安培力做功:做功的结果将电能转化成其它形式的能.

2、安培力作用下物体的运动方向的判断
(1)电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断整段电流所受合力方向,最后确定运动方向.
(2)特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向.
(3)等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条形磁铁,条形磁铁也可等效成环形电流或通电螺线管,通电螺线管也可以等效成很多匝的环形电流来分析.
(4)利用结论法:①两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥;
②两电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势.
(5)转换研究对象法:因为电流之间,电流与磁体之间相互作用满足牛顿第三定律,这样,定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后由牛顿第三定律,再确定磁体所受电流作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向.
(6)分析在安培力作用下通电导体运动情况的一般步骤:
①画出通电导线所在处的磁感线方向及分布情况
②用左手定则确定各段通电导线所受安培力
③)据初速方向结合牛顿定律确定导体运动情况
(7)磁场对通电线圈的作用:若线圈面积为S,线圈中的电流强度为I,所在磁场的磁感应强度为B,线圈平面跟磁场的夹角为θ,则线圈所受磁场的力矩为:M=BIScosθ.
3.安培力的实际应用