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    高三物理教案電磁感應

    時間:2022-08-24 03:56:31 高三物理教案 我要投稿
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    高三物理教案電磁感應

      作為一名為他人授業解惑的教育工作者,常常需要準備教案,借助教案可以恰當地選擇和運用教學方法,調動學生學習的積極性。那么應當如何寫教案呢?下面是小編為大家收集的高三物理教案電磁感應,歡迎閱讀與收藏。

    高三物理教案電磁感應

    高三物理教案電磁感應1

      1、“電磁感應”是在第三冊“電流的磁效應”和第五冊“磁場對電流的作用”后進行的教學,使學生對“電與磁相互作用的內容”有了較完整的認識,具有承前的作用,是知識的自然延續;“電磁感應”為以后學習發電機的內容打下理論基礎,并為學習能的轉化和守恒提供前置知識,具有啟后作用。

      2、法拉第電磁感應的發現,為電能的大規模應用創造了條件,在人類的發展史上具有劃時代的意義,充分說明了科學技術推動社會的發展。

      學情分析:

      學生經過近二年半自然科學的學習,已具備了電、磁的初步知識,知道了電能產生磁和磁場對電流的有作用等方面的知識,也初步具備了電學實驗操作技能和初步的觀察、分析、歸納能力,但理性思維的能力還不強,在分析感應電流產生的條件時會遇到一定的困難。

      教學目標:

      一、認知目標:

      1、知道是法拉第發現了電磁感應現象。

      2、能描述電磁感應現象,分析產生感應電流的條件。

      3、列舉影響感應電流產生的條件和影響電流的因素。

      二、能力目標:

      1、培養實驗設計和操作能力。

      2、培養分析、歸納能力,

      3、培養對實驗現象的描述和交流能力。

      三、情感、態度和價值觀

      1、激發學生對科學的`好奇性和求知欲。

      2、培養實事求是記錄實驗現象的態度。

      3、感受科學技術對社會發展的作用。

      教學重點:

      1、理解電磁感應現象。

      教學難點:

      1、對“切割磁感應線”的理解。

      教學策略:

      1、變演示實驗為演示與學生隨堂實驗并進。

      2、采用實驗探究法。

      3、輔助于多媒體課件解決教學難點。

      教學過程:

      創設情景

      提出問題

      實驗設計

      實驗觀察

      歸納

      交流

      實驗設計

      實驗觀察

      歸納

      交流

      新問題提出

      一、情景創設:

      1、多媒體播放“電的使用”問題產生(電從何來)

      學生提出猜想:(電池?發電機?摩擦起電?)

      2、復習電流產生的磁場(奧斯特)導引學生猜想,問題2能用磁場產生電流嗎?

      二、設計、操作實驗并交流結果

      (教師引導實驗設計、操作)演示實驗與學生隨堂實驗同時進行。

      交流實驗結果(1):能用磁場產生電流。

      問題3:利用磁場產生電流是否需要條件;(學生提出假設:“要”或“不要”)

      實驗條件控制:(1)閉合或斷開電路(2)不同方向移動導線(與磁感應線垂直、斜、平行)

      交流結果(2)電路斷開不能產生電;導線運動方向與磁感應線方向平行不能產生電流。

      “利用磁場產生電流”需要條件。

      閱讀課文,描述電磁感應現象,

      難點解釋:多媒體課件演示實驗,重點演示切割和沒有切割。

      學生列舉產生感應電流的條件。(閉合、一部分、切割)

      (補充指出如果電路沒有閉合,導體兩端會產生感生電壓)

      問題4:感應電流的方向?

      教師提示考慮因素(磁場方向與導線切割方向)

      學生自已設計實驗、操作。

      交流結果。(3)感就電流的方向與磁場方向和切割磁感應線方向有關。

      小結:法拉第發現了電磁感應現象,從而為發電機的發明打下了理論基礎,使人們對電的大規模利用成了可能......

      學生交流對電磁感應的看法。(現象、條件、結果、應用、體會等)

      提出思考題:電磁感應中能量是怎樣轉化的,(互相交流、并閱讀課本)

      作業:1、配套練習相關作業。

      2、完成調查報告:電在我家中

    高三物理教案電磁感應2

      第四課時 電磁感應中的力學問題

      【知識要點回顧】

      1.基本思路

      ①用法拉第電磁感應定律和楞次定律求感應電動勢的大小和方向;

      ②求回路電流;

      ③分析導體受力情況(包含安培力,用左手定則確定其方向);

      ④列出動力學方程或平衡方程并求解.

      2. 動態問題分析

      (1)由于安培力和導體中的電流、運動速度均有關,所以對磁場中運動導體進行動態分析十分必要,當磁場中導體受安培力發生變化時,導致導體受到的合外力發生變化,進而導致加速度、速度等發生變化;反之,由于運動狀態的變化又引起感應電流、安培力、合外力的變化,這樣可能使導體達到穩定狀態.

      (2)思考路線:導體受力運動產生感應電動勢感應電流通電導體受安培力合外力變化加速度變化速度變化最終明確導體達到何種穩定運動狀態.分析時,要畫好受力圖,注意抓住a=0時速度v達到最值的特點.

      【要點講練】

      [例1]如圖所示,在一均勻磁場中有一U形導線框abcd,線框處于水平面內,磁場與線框平面垂直,R為一電阻,ef為垂直于ab的一根導體桿,它可在ab、cd上無摩擦地滑動.桿ef及線框中導線的電阻都可不計.開始時,給ef一個向右的初速度,則( )

      A.ef將減速向右運動,但不是勻減速

      B.ef將勻減速向右運動,最后停止

      C.ef將勻速向右運動

      D.ef將往返運動

      [例2]如圖甲所示,兩根足夠長的直金屬導軌MN、PQ平行放置在傾角為的絕緣斜面上,兩導軌間距為L.M、P兩點間接有阻值為R的電阻.一根質量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直.整套裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下.導軌和金屬桿的電阻可忽略.讓ab桿沿導軌由靜止開始下滑,導軌和金屬桿接觸良好,不計它們之間的摩擦.

      (1)由b向a方向看到的裝置如圖乙所示,請在此圖中畫出ab桿下滑過程中某時刻的受力示意圖.

      (2)在加速下滑過程中,當ab桿的速度大小為v時,求此時ab桿中的電流及其加速度的大小;

      (3)求在下滑過程中,ab桿可以達到的速度最大值.

      [例3]如圖所示,兩條互相平行的光滑導軌位于水平面內,距離為l=0.2m,在導軌的一端接有阻值為R=0.5的電阻,在x0處有一水平面垂直的均勻磁場,磁感應強度B=0.5T.一質量為m=0.1kg的金屬直桿垂直放置在導軌上,并以v0=2m/s的初速度進入磁場,在安培力和一垂直于直桿的水平外力F的共同作用下做勻變速直線運動,加速度大小為a=2m/s2、方向與初速度方向相反.設導軌和金屬桿的電阻都可以忽略,且連接良好.求:

      (1)電流為零時金屬桿所處的位置;

      (2)電流為最大值的一半時施加在金屬桿上外力F的大小和方向;

      (3)保持其他條件不變,而初速度v0取不同值,求開始時F的方向與初速度v0取得的關系.

      [例4]如圖所示,水平面上有兩電阻不計的.光滑金屬導軌平行固定放置,間距d 為0.5米,左端通過導線與阻值為2歐姆的電阻R連接,右端通過導線與阻值為4歐姆的小燈泡L連接;在CDEF矩形區域內有豎直向上均勻磁場,CE長為2米,CDEF區域內磁場的磁感應強度B如圖所示隨時間t變化;在t=0s時,一阻值為2歐姆的金屬棒在恒力F作用下由靜止從AB位置沿導軌向右運動,當金屬棒從AB位置運動到EF位置過程中,小燈泡的亮度沒有發生變化.求:

      (1)通過的小燈泡的電流強度;

      (2)恒力F的大小;

      (3)金屬棒的質量.

      例5.如圖所示,有兩根和水平方向成.角的光滑平行的金屬軌道,上端接有可變電阻R,下端足夠長,空間有垂直于軌道平面的勻強磁場,磁感強度為及一根質量為m的金屬桿從軌道上由靜止滑下.經過足夠長的時間后,金屬桿的速度會趨近于一個最大速度vm,則 ( )

      A.如果B增大,vm將變大

      B.如果變大,vm將變大

      C.如果R變大,vm將變大

      D.如果m變小,vm將變大

      例6.如圖所示,A線圈接一靈敏電流計,B線框放在勻強磁場中,B線框的電阻不計,具有一定電阻的導體棒可沿線框無摩擦滑動,今用一恒力F向右拉CD由靜止開始運動,B線框足夠長,則通過電流計中的電流方向和大小變化是( )

      A.G中電流向上,強度逐漸增強

      B.G中電流向下,強度逐漸增強

      C.G中電流向上,強度逐漸減弱,最后為零

      D.G中電流向下,強度逐漸減弱,最后為零

      例7.如圖所示,一邊長為L的正方形閉合導線框,下落中穿過一寬度為d(dL)的勻強磁場區,設導線框在穿過磁場區的過程中,不計空氣阻力,它的上下兩邊保持水平,線框平面始終與磁場方向垂直做加速運動,若線框在位置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ時,其加速度a1,a2,a3的方向均豎直向下,則( )

      A.a1=a3

      B.a1=a3

      C.a1

      D.a3

      例8.如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距1m,導軌平面與水平面成=37o角,下端連接阻值為R的電阻,勻強磁場方向與導軌平面垂直,質量為0.2kg,電阻不計的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數為0.25.

      (1)求金屬棒沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大小;

      (2)當金屬棒下滑速度達到穩定時,電阻R消耗的功率為8W,求該速度的大小;

      (3)在上問中,若R=2,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應強度的大小與方向.(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)

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