第三节几种常见的磁场教案内容摘要:

成无规则分布。 将蹄形磁铁放在小盒子上面,轻敲小盒子。 (学生活动:观察描述) [ 课件 ] 蹄形磁铁周围的磁感线,立体图 [ 讲述 ] 下面我们研究通电直导线周围的磁场分布。 我们知道,如果将一个 小磁针放到通电直导线附近,磁针会发生偏转,这个是奥斯特实验告诉我们的结论;根据此时磁针的指向,就可以研究它周围的磁场分布了。 [ 演示 3] 取一根直导线,两端分别接上电源的正、负极。 将几个小磁针分别放到直导线附近不同的位置。 将直导线两端电源的正、负极反接,将小磁针放原先的位置。 (学生活动:观察描述) [ 课件 ] 通电直导线周围的磁感线 [ 提问 ] 从磁场线的分布情况可知,通电直导线周围的磁场强弱有什么特点。 (学生活动:思考回答) [ 小结 ] 通电直导线的磁场,靠近导线的磁感应强度较强,远离导线的磁感应强度较弱。 [ 课件 ] 从该图我们还可以看出,电流方向由下往上,此时磁感线方向为逆时针。 伸出大家的右手,拇指朝上,我们可以发现一个有趣的现象。 当我们用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向。 这个结论称为 安培定则,又称右手螺旋定则。 [ 讲述 ] 环形电流的磁场分布也可以用小磁针来研究。 [ 演示 4] 展示漆包线逐圈环绕成线圈 [ 提问 ] 用漆包线绕成的线圈可以看作什么。 该线圈通电后,在它内部的小磁针将怎样偏转。 (学生活动:思考猜测) [ 学生实验 ] 线圈平面与桌面垂直放置,并与地 球磁场南北极方向平面平行(如何判断地球磁场南北极方向。 );漆包线首末两端分别接上电源的正、负极。 观察现象,再将接线柱两端分别电源的正、负极反接。 注意接上电源之前先将漆包线的绝缘层刮掉。 (在黑板上画出模拟线圈及磁针。 还是用课件。 ) [ 讲述 ] 使用安培定则判断, 以弯曲的四指指向电流的方向,则伸直的拇指所指的方向就是该线圈中心轴线上磁感线的方向,可知,磁针的北极指向拇指所指的方向。 除轴线外其他位置,磁感线方向不是直线,而是形成一个闭合的曲线。 如图所示。
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