内容正文:
教 案
上课时间: 年 月 日
题课
选择性必修二第二章第4节:互感和自感
课型
新
课时
1
教
学
目
标
1.通过实验了解互感与自感现象,会用自感与互感解释简单的电磁现象,知道互感现象与自感现象是磁场能量变化的一种表现。2.会从法拉第电磁感应定律的视角认识自感现象,了解自感系数,体会推理分析的科学思维方法。3.知道互感现象与自感现象的防止和应用。
学习重点
自感现象,自感系数
学习难点
认识自感规律
教 学 过 程
教学环节(含备注)
教 学 内 容
一.引入新课
演示实验,手机与扩音器没有通过导线相连,为什么扩音器会有手机中播放的音乐?
二.进行新课
(一)互感
1.教学流程:
电流变化——感应电动势——列举实例——实验分析,引入互感——应用与防止
(1)应用:变压器、磁性天线
(2)防止:电子电路、电力工程
2.强调基本概念
当一个线圈中的电流变化时,会在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象叫互感,互感的过程是一个能量传递的过程。
(二)自感
1.教学流程
电流变化——感应电动势——线圈本身——简要说明,引入概念——演示与成因分(1)演示通电自感
(2)演示断电自感
关键:
(1)自感电动势,阻碍变化
(2)从能量转化与守恒角度理解
当电源断开时,线圈中的电流不会立即消失,说明线圈中储存了磁场能
2.强调基本概念
(1)当一个线圈中的电流变化时,会在它本身激发出感应电动势,叫自感电动势,自感电动势的作用是阻碍线圈自身电流的变化。
(2)自感系数
自感电动势的大小为E=Leq \f(ΔI,Δt),其中L为自感系数,它与线圈大小、形状、匝数,以及是否有铁芯等因素有关。
三.例题
1.在如图所示的电路中,开关S断开之前与断开之后的瞬间,通过灯A的电流方向是( )
A.一直是由a到b
B.先是由a到b,后无电流
C.先是由a到b,后是由b到a
D.无法判断
解析 S闭合瞬间由电源对灯A供电,通过灯A的电流方向由a到b,S断开瞬间,灯A中原来的电流消失,通过线圈的电流要减小,穿过线圈的磁通量减小,线圈产生自感电动势,线圈右端相当于电源的正极,左端相当于电源的负极,则通过灯A的电流方向由b到a,故C选项正确。答案 C
2.(多选)如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。下列说法正确的是( )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
C.如果同时断开B线圈的开关S2,无延时作用
D.如果同时断开B线圈的开关S2,延时将变长
解析 当S1断开时,在A线圈中只会产生自感电动势而不会产生感应电流,所以不会产生磁场,故起延时作用的是B线圈。如果B线圈的开关S2也断开,同样只会产生自感电动势而不会产生感应电流,故不会产生磁场,无延时作用。选项B、C正确。答案 BC
四.课堂总结:(见板书设计)
五.学习效果检测(见学案“闯关检测题”)
板书设计
互感和自感
1.互感:当一个线圈中的电流变化时,会在另一个线圈中产生感应电动势.
2. 自感:当一个线圈中的电流变化时,会在它本身激发出感应电动势.
3. 自感系数:自感电动势的大小为E=Leq \f(ΔI,Δt),其中L为自感系数,它与线圈大小、形状、匝数,以及是否有铁芯等因素有关。
课后反思
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