内容正文:
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①演示实验——《奥斯特实验》
②演示实验——《探究通电螺线管外部的磁场》
③课堂总结——《电流的磁场》
致老师同学们
视频资源
清单
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第十六章
江苏科学技术出版社
九年级下册
探索电与磁的联系
电磁转换
琳琅满目的电动玩具散发着诱人的魅力。
逗人的小鸭扑棱着翅膀;
调皮的小狗摇动着尾巴;
可爱的熊猫晃动着脑袋;
还有那奔驰的小汽车……
你知道这些电动玩具为什么会动吗?
从玩具世界到生活空间,处处都离不开电;
那么,电是从哪里来的呢?
安培定则
通电直导线
周围的磁场
二、电流的磁场(第1课时)
通电螺线管
周围的磁场
3
1
导入新课
电现象和磁现象有很多相似之处,它们间有没有一定的联系?
电现象 磁现象
带电体能吸引轻小物体 磁体能吸引磁性物体
电荷有两种电荷 磁体有两个磁极
同种电荷相排斥,
异种电荷相吸引 同名磁极相排斥,
异名磁极相吸引
电荷不接触就能互相作用 磁体不接触就能互相作用
科学家们基于这种想法,一次又一次地寻找电与磁的联系。
电现象和磁现象的相似之处
想一想
导入新课
第2节 电流的磁场
电与磁之间有着怎样的联系?今天一起学习。
1820年丹麦物理学家奥斯特用实验证实通电导体的周围存在着磁场。第一次揭示了电和磁之间的联系,这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。
导入新课
2
学习新课
如图16-12所示,将一根直导线架在静止小磁针的上方,并使直导线与小磁针平行。
①接通电路,观察小磁针的偏转情况.
②改变直导线中的电流方向,观察小磁针偏转方向的变化.
16.4 探究通电直导线周围的磁场
活 动
一、通电直导线周围的磁场
提示
①通电以前,要让导线和小磁针均处于南北方向,减少地磁场的影响。
②给导线通电时间要短。因为实验时采用短路的形式获得瞬间的较大电流,使实验现象更明显。
实验表明:
通电导线周围存在磁场,其方向与电流方向有关。
一、通电直导线周围的磁场
电流方向
电流方向
电流周围存在磁场的现象称为电流的磁效应,这是丹麦物理学家奥斯特在1820年首先发现的。后来,人们把这个实验称为奥斯特实验。
1. 电流的磁效应
实验现象
电流方向I
一、通电直导线周围的磁场
研究表明,通电直导线周围的磁场分布如图所示,在垂直于通电直导线的平面内,它的磁感线是以电流为中心的一系列同心圆.
2. 通电直导线周围的磁场分布
直线电流周
围的磁感线
细铁屑显示通电直导线周围磁感线的分布
电流方向
小磁针显示通电直导线周围的磁场情况
电流方向
视频欣赏——《通电直导线周围的磁场》
一、通电直导线周围的磁场
奥斯特塑像
矗立于奥斯特公园
物理学家——奥斯特
1820年,奥斯特在课堂上做实验时发现了电和磁之间的联系。
在化学领域,他发现了铝元素。
十九世纪后期,他创建了“思想实验”这名词,他是第一位明确地描述思想实验的现代思想家。
人物介绍
汉斯·克海斯提安·奥斯特(1777年8月—1851年3月),丹麦物理学家、化学家和文学家。
主要成就
二、通电螺线管周围的磁场
在研究电流的磁场时,一根导线产生的磁性太弱,若将导线绕成螺线管(也叫线圈)可以使磁性增强。
①螺线管(solenoid)
二、通电螺线管周围的磁场
①几种螺线管
螺线管示意图
将导线绕在圆筒上
提出问题
探究通电螺线管外部磁场的方向
学生实验
通电螺线管周围的磁场有什么特点?磁场的方向是怎样的?
二、通电螺线管周围的磁场
通电螺线管周围的磁场可能与条形磁体周围的磁场相似;
磁场的方向可能与电流的方向有关。
猜想与假设
设计实验与制订计划
(1)如图(a)所示,用铜导线穿过一块硬板绕成螺线管将小磁针放在硬板的不同位置,然后给螺线管通电,分别记录下小磁针在各个位置静止时N极的指向.
(2)在前面的装置中,改变电流的方向,如图(b)所示,对照上次实验中的现象,观察小磁针的N极指向是否与原来相同.
二、通电螺线管周围的磁场
设计实验与制订计划
(3)如图所示,在硬板上均匀地撒上一些铁屑,给螺线管通电后,轻轻敲击硬板,观察铁屑的排列情况.
二、通电螺线管周围的磁场
1. 如图(a),接通电路,将小磁针放在螺线管周围的不同位置,记录螺线管周围各点的磁场方向,画出通电螺