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《电磁感应现象》说课设计

日期:10-23 19:43:12 | 说课稿 | 浏览次数: 689 次 | 收藏

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《电磁感应现象》说课设计


一、说教材


1、教材分析


奥斯特的发现说明了电能产生磁,而法拉第的发现说明了磁能产生电,从另一角度揭示了磁和电之间的联系,使电能的大规模利用成为可能,为发电机的制造和应用奠定了基础,因此这一章是本章的教学重点之一。学生学好这一节知识是非常必要的,同时也是为升入高中学习电磁感应定律奠定了基础。


重点:产生感应电流的条件,感应电流的方向与那些因素有关。


动卷式话筒的原理


难点:法电机的结构原理。


关键:本节的教学关键是指导学生边学边试验,探究电磁感应现象及其规律


2、教学目标


(1)知识目标:知道电磁感应现象及其产生的条件;知道动卷式话筒的和发电机的结构原理。


(2)能力目标:训练学生的观察、归纳和概括能力以及解决问题的能力。


(3)素质目标:通过介绍科学家法拉第的事迹,培养学生刻苦学习,探索真理的精神。渗透物理学研究方法的教育,训练学生研究问题的能力


二、说教法


采用改演示实验为学生探究性实验,边设疑,边讨论,启发诱导,指导实验探究的教学方法;介绍科学家的事迹,调动学生学习物理的积极性。


三、说学法


1、通过猜想、讨论、答疑、设计试验方案,培养学生积极思维,激发学习兴趣,提高自信心,培养顽强意志,建立良好的学习习惯


四、说手段


利用多媒体或投影仪学习提纲,归纳实验结论,讨论练习。学生实验操作歩骤、探究的问题,印刷在纸上课前发放在课桌上,这样可以提高课堂效率


五、说教学程序设计


1、设疑引学


前面我们学习了“奥斯特的发现”它揭示了电和磁之间的联系,说明电能生磁,电流和磁场是不可分割的,那么我们可不可以反过来进行逆向思索:磁能否生电呢?让学生猜想。在学生猜想的基础上,教师进一步提问:怎样才能使磁生电呢?


板书:一、实验目的:探索磁能否生电,怎样使磁生电


2、讨论实验方案,选择实验器材


师问:根据实验目的,本试验应选择哪些实验器材,为什么?


师生讨论认同:根据研究的对象,需要有磁体和导线,检验电路中是否有电流,需要有电流表,控制电路通断必须有开关等。


3、突出重点,突破难点


根据实验方案,将矩形线圈,电流表,开关,导线连入闭合电路,矩形线圈先不要放在磁场内。


第一阶段:研究磁场产生电流的条件


提出问题:如何做实验?其步骤又怎样?


引导学生做如下设想:电能生礠,反过来,我们把导体放在磁场里观察是否产生电流,那么导体应怎样放在磁场中呢?导体在磁场中是静止?还是运动?怎样运动?


(1)投影学习提纲


按课本图14—41装置,利用矩形线圈的一条边作为直导体做如下实验:


a、闭合开关,让导体在蹄形永久磁铁中不动;让导体在磁场中上下移动;让导体在磁场中前后左右移动;观察电流表的指针偏转情况,并做记录。


b、断开开关,重复上述实验,观察电流表指针的偏转情况,并做记录


(2)学生实验研究


学生根据学习提纲的要求边学边实验,边看书边讨论,教师进行巡回指导。


(3)思考讨论


在指导学生观察实验和阅读课文的基础上,用投影仪出示下列问题,组织学生思考讨论


a、在实验中观察到了什么现象?在什么情况下导体中有电流产生?


b、通过观察实验和自学课文,你能否归纳出磁场产生电流的条件有哪几条?


(4)在学生讨论和答问的基础上,引导学生归纳概括出规律


教师板书


教师讲述:电磁感应现象最早是由英国物理学家法拉第在1831年发现的,所以我们把电磁感应现象叫做法拉第现象。进一步介绍法拉第的事迹发现电磁感应现象的意义,给学生以教育和激励。


第二阶段:动圈式话筒的原理和发电机的原理


(1)动圈式话筒的原理就是依据电磁感应的原理制成的,它的结构如图14—42所示,在接收声波的膜片后面粘贴着一个由细漆包线绕成的线圈,它能随着膜片一起运动。膜片的后面有一个环形的永磁体,并使线圈置于它的磁场中。线圈的两端用导线引出。你能说出它的工作原理吗?学生讨论后回答。


(2)发电机的原理也是根据电磁感应的原理制成的,它的结构如图14—44、14—45所示,学生看书后讨论回答下列问题:


a、什么是交流电的频率?频率的单位是什么?我国交流电的频率是多少?


4、巩固强化


(1)指导学生学习“阅读材料”


通过指导学生学习“法拉第的故事”,使学生加深对感应电流的认识,而且可使学生认识到物理实验的设计与操作是否符合客观实际,对于研究物理问题的重要意义,从而有机的结合教学内容培养学生的素质。


(2)找学生对本节知识小结。明确本节课采用了什么方法,探索研究了哪几个问题?


(3)完成本节的练习题(投影显示)


练习题的设计目的在于使学生对知识形成持久的记忆,由认识的表象转化为学生的内在能力,在加深对新知识的理解和掌握的基础上,培养学生的创造能力和运用物理知识解决问题的能力。

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