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21楞次定律教学设计-高二下学期物理人教版选择性(1).docx

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楞次定律

(高中物理人教版选修二第二章第1节第2课时)

教材分析

楞次定律是本章教学的重点和难点。涉及的因素多,如磁场方向、磁通量的变化、线圈绕向、电流方向、安培力等,关系复杂;规律隐蔽性强,如有很强的抽象性和概括性;同时本节又是交变电流、电磁振荡和电磁波学习的基础。教材从磁通量变化产生感应电流、相对运动、能量守恒等角度阐述了楞次定律,很好地体现了电和磁的关系。

学情分析

第1课时中,学生由分组实验进行探究得到楞次定律,对原磁场、磁通量变化、感应磁场的分析有了一定的基础。但对阻碍的形式和阻碍的本质均未能体验。通过前面的学习,学生能够判断感应电流的方向、安培力的方向,已掌握了学习本节课所需要的知识储备。

设计理念

以条形磁铁和闭合螺线管这个物理模型贯穿整节课,主要探究闭合回路“怎样阻碍”磁通量的变化,“为什么阻碍”磁通量的变化。

建构物理模型,让学生运用楞次定律的内容判断感应电流的方向,并总结出判断的方法——“增反减同”,体验感应电流的磁场通过“与原磁场方向相同或者相反”来阻碍磁通量的变化。

再由实验探究和理论探究相结合的方法,从动力学的角度,体验感应电流通过“来拒去留”和“增缩减扩”来阻碍磁通量的变化,知道阻碍是感应电流受到的安培力的体现。重视科学探究过程,培养学生物理学科核心素养。

最后通过条形磁铁自由穿过闭合螺线管这个情景的创设,从能量的角度说明,阻碍的根本原因是能量守恒在电磁感应中的具体表现。

设计的最后是学以致用,突出物理规律在技术、生活领域的应用。

教学流程图如下:

能量守恒

能量守恒

转动也是阻碍的形式

实验探究

理论探究

来拒去留

增缩减扩

判断感应电流的方向

从动力学的角度探究阻碍的原因

学以致用

知识回顾

建构模型

多媒体展示

从能量的角度分析阻碍的原因

增反减同

DIS实验装置

创设情境

演示实验

教学目标

1.创设真实情境,运用楞次定律判断感应电流的方向

2.通过实验,建构物理模型,从磁通量变化、相对运动、能量守恒三个方面理解、掌握楞次定律

3.应用实验和理论相结合的方法,从动力学和能量守恒的角度理解楞次定律本质

4.通过运用演示,培养科学态度与责任

教学重点、难点:

楞次定律的理解与运用

教学方法

问题教学法、讲授法、讨论法、实验探究法、理论探究法、比较总结法

教学准备

多媒体课件强条形磁铁闭合螺线管DIS实验设备铁架台电磁驱动演示器

教学过程:

步骤

教师活动

学生活动

设计目的

新课引入

复习引入:

楞次定律的内容如何表述?

提问:

该内容的关键词是什么?

关键词是?阻碍

谁在阻碍?感应电流的磁场

阻碍什么?磁通量的变化

怎样阻碍?这是本节课重点探讨的问题。

回忆楞次定律的内容并理解

引出问题,明确本节课的主题

新课教学

一、楞次定律判断感应电流的方向

试判断下列四种情况中,感应电流的方向,体会感应电流的磁场怎样阻碍磁通量的变化,并完成表格1

图1

表格1

磁铁运动

N极向下插入

N极向下拔出

S极向下插入

S极向下拔出

磁通量变化

原磁场方向

感应磁场方向

感应电流方向(俯视)

楞次定律的表现之一

若已知磁通量的变化情况及原磁场的方向,根据楞次定律可以确定感应磁场的方向,再由右手螺旋定则判断出感应电流的方向。

穿过闭合回路的磁通量增大时,感应电流的磁场与引起感应电流的原磁场反向,试图“抵消”磁通量的增大;穿过闭合回路的磁通量减小时,感应电流的磁场与引起感应电流的原磁场同向,试图“补偿”磁通量的减小。将其概括为“增反减同”。

二、从动力学的角度理解楞次定律

感应电流在条形磁铁的磁场中会受到安培力,该力会对螺线管有什么影响?

1、实验探究

如图2所示,磁铁和改装过的闭合螺线管之间没有吸引力或者排斥力。力传感器放置在塑胶平板的正下方,其示数可由屏幕显示出来。将螺线管放置在塑胶平板上,将力传感器调零。当螺线管受到向下的作用力时力传感器示数为负值,螺线管受到向上的作用力时,力传感器的示数为正值。将磁铁插入闭合螺线管,磁铁和螺线管间没有接触和摩擦。将磁铁拔出或插入螺线管,观察力传感器的示数变化,完成表格2。

力传感器

力传感器

图2

表格2

磁体运动

N极插入

N极拔出

S极插入

S极拔出

力传感器示数的正负

螺线管受到作用力的方向

磁铁和螺线管之间的相互作用

实验结论

实验结论:螺线管抗拒磁铁的靠近,挽留磁铁的离去

2、理论分析

如图3所示,以条形磁铁N极向下插入闭合螺线管为例,分析螺线管刨面图中P、Q位置受到的安培力。此时位置P的感应电流垂直平面向外,磁场方向是过P点的磁感线的切向方向,由左手定则可知,位

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