20.2 电生磁-【绿卡初中创新题】2025-2026学年九年级下册物理讲解课件(人教版·新教材)河北专版
2026-01-17
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教辅
资源信息
| 学段 | 初中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | 初中物理人教版九年级全一册 |
| 年级 | 九年级 |
| 章节 | 第2节 电生磁 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河北省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 2.09 MB |
| 发布时间 | 2026-01-17 |
| 更新时间 | 2026-01-17 |
| 作者 | 山东绿卡教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 绿卡创新题·初中系列 |
| 审核时间 | 2026-01-17 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55988042.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该初中物理课件聚焦“电生磁”主题,涵盖电流的磁效应、通电螺线管磁场及安培定则。通过“手电筒通电为何吸不动大头针”的问题导入,结合奥斯特实验、螺线管磁场演示等学习支架,衔接电流与磁场的关系,帮助学生构建知识脉络。
其亮点在于以科学探究为核心,通过探究通电螺线管磁场分布实验培养学生问题提出与证据获取能力,结合安培定则的模型建构发展科学思维,同时强化电与磁相互作用的物理观念。实例丰富如奥斯特实验现象分析、螺线管与条形磁体磁场对比,助力学生深化理解,也为教师提供结构化教学资源,提升教学效率。
内容正文:
第2节 电生磁
初中物理
第二十章 电与磁
九年级
认识电流的磁效应,通过实验了解电流周围存在磁场
探究通电螺线管外部的磁场方向,了解通电螺线管外部的磁场与条形磁体的相似
知道安培定则。会判断通电螺线管的电流方向和两端的极性
学习目标
电流的磁效应
知识点一
1.奥斯特实验
在静止的小磁针上方放置一根与小磁针平行的直导线,分别对导线进行如图所示的操作,观察小磁针有什么变化。
通电:小磁针偏转
断电:小磁针不偏转
改变电流方向:
小磁针反向偏转
电流周围存在着磁场
电流方向改变时,小磁针转向也就改变了
断电,小磁针不发生偏转,说明小磁针没有受到磁场的作用
通电,小磁针发生偏转,说明小磁针受到磁场的作用
没有电流也就没有磁场
电流的磁场方向与电流的方向有关
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。
奥斯特是在世界上第一个发现了电与磁之间联系的科学家。
2.电流的磁效应
通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫电流的磁效应。
通电直导线的磁场
典例1
电与磁之间存在着相互联系,彰显物理现象的对称、统一之美。如图所示,利用干电池、导线和小磁针进行实验。通电后小磁针发生偏转,断电后小磁针复位。实验表明 。
通电导线的周围存在磁场
解析:奥斯特实验证明了通电导线的周围存在着磁场。
通电螺线管的磁场
知识点二
既然电能生磁,为什么手电筒在通电时连一根大头针都吸不动呢?
手电筒通电时产生的磁场太弱了。
怎样才能将磁场变强呢?
如图所示,将导线绕在圆筒上,做成螺线管(也叫线圈)。
接通电源的螺线管,叫通电螺线管。
1.螺线管
通电后各圈导线产生的磁场叠加在一起,磁场增强。
2.通电螺线管的磁场
演示实验:在螺线管的两端各放一个小磁针,在玻璃板上均匀地撒满铁屑。通电后观察指针指向,轻敲玻璃板,观察铁屑的排列情况。改变电流方向,再观察一次。
现象:
(1)小磁针发生偏转,不同位置的小磁针,N极指向不同。
(2)通电螺线管铁屑的排列情况与条形磁体的相似。
(3)电流方向改变,小磁针指向发生改变。
归纳:
(1)通电螺线管有两个磁极。
(2)通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
(3)通电螺线管外部磁场的方向与电流方向有关。
探究实验:探究通电螺线管外部的磁场分布
通电螺线管的极性与螺线管中电流方向之间有什么关系?
如图所示,取绕向不同的螺线管,向螺线管内通入不同方向的电流,把通电螺线管看作一个磁体,用小磁针验证螺线管的N、S极。
甲
乙
丁
丙
N
S
N
S
N
S
N
S
甲
乙
丁
丙
实验结果:
图甲、乙(或丙、丁)比较:螺线管的绕法不同,螺线管中电流方向相同,通电螺线管两端的极性相同;
图甲、丙(或乙、丁)比较:螺线管的绕法相同,螺线管中电流方向不同,通电螺线管两端的极性不同;
通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关
怎样描述通电螺线管的电流方向与N极的关系?
蚂蚁:如果我沿着电流方向绕螺线管爬行,N极就在我的左边
猴子:如果电流沿着我右臂所指的方向,N极就在我的前方
安培定则
知识点三
对于通电螺线管的极性跟电流方向之间的关系,我们可以用安培定则来表述:
用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的N极。
用一个巧妙的方法表述物理规律,既方便记忆,又便于发现各量之间的关系
安培定则的应用
螺线管中电流的方向
通电螺线管两端的极性
螺线管的绕线
电源的正负极
安培定则
根据图中通电螺线管的南北极,标出小磁针的N极和电源的“+”极。
解析:根据同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引可知,小磁针的上端为N极;根据安培定则可知螺线管中电流的方向,进而可知电源的上端为正极。
典例2
如图所示
课堂小结
19
电生磁
电流的磁效应
奥斯特实验
通电导线周围存在与电流方向有关的磁场
通电螺线管的磁场
通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
螺线管外部磁场的方向与电流方向有关。
安培定则
随堂练习
1.将小磁针放置在通电螺线管右侧,小磁针静止时,其N极的指向如图所示。由此可知电流是从 (选填“A”或“B”)端流入螺线管的。
B
2.在“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验中:
(1)开关闭合前,小磁针均指南北,说明地球周围存在 。
(2)开关闭合后,小磁针的指向如图所示,可知:通电螺线管的左端为
极 ,电源的左端为 极。
磁场
电流
N
负
增加线圈的匝数
(4)为了使通电螺线管的磁场增强,可采取的有效措施是
。(写出一条即可)
(3)将连接电源正、负极的导线对调,小磁针的指向也改变了,说明通电螺线管的磁场方向与 方向有关。
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