篇一:《感应电动势与电磁感应定律》教案
教学目标:
一、知识与技能。
1、理解感应电动势的含义,能区分磁通量、磁通量的变化量和磁通量的变化率。知道感应电动势与感应电流的区别与联系。
2、理解电磁感应定律的内容和数学表达式。 3.会用电磁感应定律解决有关问题。
二、过程与方法。
1、通过演示实验,定性分析感应电动势的大小与磁通量变化快慢之间的关系。培养学生对实验条件的控制能力和对实验的观察能力;
2、通过法拉第电磁感应定律的建立,进一步定量揭示电与磁的关系,培养学生类比推理能力和通过观察、实验寻找物理规律的能力;
3、使学生明确电磁感应现象中的电路结构通过公式E=nΔ/Δt的理解,并学会初步的应用,提高推理能力和综合分析能力。
三、情感、态度与价值观。
通过介绍法拉第电磁感应定律的建立过程培养学生形成正确的科学态度,学会科学研究方法。
教学重点:
1、感应电动势的定义。
2、电磁感应定律的内容和数学表达式。
3、用电磁感应定律解决有关问题。
教学难点:
1、通过法拉第电磁感应定律的建立。
2、通过公式E=nΔ/Δt的理解。
教具:
投影仪,电子笔,学生电源1台,滑动变阻器1个,线圈15套,条形磁铁14条,U形磁铁1块,灵敏电流计15台,开关1个,导线40条。
教学方法:探究法。
教学过程:
一、复习。
1、电源:能将其他形式能量转化为电能的装置
2、电动势:电源将其他形式能量转化为电能的本领的大小。
3、闭合电路欧姆定律:内外电阻之和不变时,E越大,I也越大。
4、电磁感应现象:
实验一:导体在磁场中做切割磁感线运动。
实验二:条形磁铁插入或拔出线圈。
实验三:移动滑动变阻器滑片。
感应电流的产生条件:
①闭合回路。
②磁通量发生变化。
二、感应电动势。
1、在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势。
2、在电磁感应现象也伴随着能量的转化。
3、当磁通量变化而电路没有闭合,感应电流就没有,但仍有感应电动势。
三、电磁感应定律。
1、区别磁通量、磁通量的变化量Δ和磁通量的变化率Δ/Δt。
2、(1)把导体AB和电流计连接起来组成闭合回路,当导体在磁场中做切割磁感线运动。
①导体AB缓慢地切割磁感线。
②导体AB快速地切割磁感线。
现象:缓慢切割时产生的感应电流很小,快速切割时产生的感应电流较大
分析:总电阻一定时,如果I越大,则E越大。
猜想与假设:影响感应电动势的大小的因素可能有哪些? 答:速度V、磁通量的变化Δ或匝数?
(2)①强磁铁和弱磁铁插入后不动。
②将磁铁以较快和较慢速度“同程度”插入线圈。
③将磁铁以较快和较慢速度“同程度”拔出线圈。
现象:磁铁不动时没有电流;磁铁快速插入(或拔出)时电流大; 磁铁较慢插入(或拔出)时电流小。
分析得出结论:
①磁通量不变化时没有感应电动势。
②磁通量变化量Δ相同,所用时间Δt越少,即磁通量变化得越快,感应电动势越大。
推断:感应电动势与磁通和磁通量变化量无直接关系。
(3)①缓慢改变变阻器的电阻。
②较快改变变阻器的电阻。
现象:
①缓慢改变变阻器的电阻时电流计指针偏转较小。
②较快改变变阻器的电阻时电流计指针偏转较大。
分析得出结论:滑动得越快,感应电流越大,电动势越大。
分析得出结论:导线切割的快、磁铁插入的快、滑动变阻器滑片滑得快的实质是磁通量量变化得快。感应电动势的大小是磁通量变化快慢有关,即E与Δ/Δt有关。
4、法拉第电磁感应定律。
精确的实验表明:
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。即:E=kΔ/Δt
说明:
①、上式中各物理量都用国际制单位时,k=1;E的单位是伏特(V),的单位是韦伯(W b),t的单位是秒(s)。
②、产生感应电动势的那部分导体相当于电源。
③、感应电动势E的大小决定于穿过电路的磁通量的变化率Δ/Δt,而与磁通量和磁通量的变化量Δ的大小没有必然的关系,与电路的电阻R无关;但感应电流的大小与E和回路的总电阻R有关。
④、若闭合电路是一个n匝线圈,穿过每匝线圈的磁通量变化率都相同,由于n匝线圈可以看作是由n匝线圈串联而成,因此整个线圈中的感应电动势是单匝的n倍,即E=nΔ/Δt。
四、练习。
1、关于电磁感应,下述说法中正确的是(C)
A、穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大。
B、穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零。
C、穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大。
D、穿过线圈的磁通量的变化越快,感应电动势越大。
2、有一个1000匝的线圈,在0.4S内穿过它的磁通量从0.01Wb均匀增加到0.09Wb,求线圈中的感应电动势。
解:由 E,n 得:t
E=1000×(0.09wb—0。01wb)/0.4s =200V
答:线圈中的感应电动势为200V。
五、作业:
P14 3 5 6。
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