《楞次定律》教学设计(优质6篇)

时间:2019-07-01 03:33:21
染雾
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《楞次定律》教学设计 篇一

在物理学领域中,楞次定律是一个非常重要的概念,它描述了磁感应线圈内感应电流的方向。为了帮助学生更好地理解楞次定律,我设计了以下教学方案。

首先,我会通过实验的方式向学生展示楞次定律的实际应用。我会准备一个磁感应线圈和一个磁铁,让学生观察当磁铁移动时,线圈内感应电流的方向会如何改变。通过这个实验,学生可以直观地感受到楞次定律的作用。

接着,我会为学生准备一些练习题,让他们在课堂上进行解答。这些题目涵盖了不同难度的情况,可以帮助学生巩固所学的知识,并提高他们的理解能力。我还会在课堂上讲解一些解题技巧,帮助学生更好地应用楞次定律解决问题。

最后,我会组织学生进行小组讨论,让他们分享彼此的学习体会和疑惑。通过小组讨论,学生可以相互交流,互相学习,从而更好地理解楞次定律。我会在讨论过程中引导学生思考一些深层次的问题,激发他们的思维,提高他们的学习兴趣。

通过以上的教学设计,我相信学生们能够更好地理解楞次定律的概念,并能够熟练地应用它解决实际问题。同时,我也希望通过这些活动,激发学生对物理学的兴趣,培养他们的动手实践能力和团队合作精神。

《楞次定律》教学设计 篇二

楞次定律是物理学中一个非常重要的定律,它描述了磁感应线圈内感应电流的方向。为了帮助学生更好地理解楞次定律,我设计了以下教学方案。

首先,我会通过一个生动的故事向学生介绍楞次定律的由来和应用。这个故事涵盖了楞次定律的背景知识和实际应用情况,可以帮助学生更好地理解这个概念。通过故事的讲解,学生可以在轻松愉快的氛围中学习楞次定律。

接着,我会组织学生进行一次模拟实验,让他们亲身体验楞次定律的作用。我会准备一些材料和设备,让学生模拟一个磁感应线圈内感应电流的情况。通过这个实验,学生可以更深入地理解楞次定律的原理和应用。

最后,我会设计一些趣味性的小游戏,让学生在游戏中应用楞次定律解决问题。这些游戏既可以增加学生的学习趣味,又可以帮助他们巩固所学的知识。我相信通过这些趣味性的活动,学生们会更加深入地理解楞次定律,并能够灵活地运用它。

通过以上的教学设计,我相信学生们能够更好地理解楞次定律的概念,并能够熟练地应用它解决实际问题。同时,我也希望通过这些活动,激发学生对物理学的兴趣,培养他们的动手实践能力和团队合作精神。

《楞次定律》教学设计 篇三

  在教学工作者实际的教学活动中,总不可避免地需要编写教学设计,教学设计要遵循教学过程的基本规律,选择教学目标,以解决教什么的问题。如何把教学设计做到重点突出呢?以下是小编为大家收集的《楞次定律》教学设计,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

《楞次定律》教学设计 篇四

  【教学目标】

  1、知识与技能

  掌握楞次定律,会应用楞次定律判定感应电流的方向。

  2、过程与方法

  通过演示实验,懂得物理学习需要细致观察,认真分析的科学习惯,增强对物理现象和物理问题的观察和分析能力

  通过观察实验现象,探索物理规律,培养学生观察,思考,归纳,总结的逻辑思维能力。

  通过探究实验,培养学生动手操作能力,培养学生之间的合作能力。

  3、情感,态度与价值观

  从能量守恒的角度理解电磁感应现象和楞次定律,进一步认识能的转化和守恒定律的普遍意义。

  【重点难点】

  重点:楞次定律。

  难点:会应用楞次定律判定感应电流的方向。

  【教学过程】

  按照提出问题——探究实验——归纳总结——实验验证——知识反馈。

  1、提出问题

  我把条形磁铁插入螺线管,从螺线管中拔出时,在这两个过程中电流表的指针偏转的方向是否相同?是否有规律?

  2、探究感应电流的方向

  1)首先指导学生:用一节干电池和灵敏电流计,观察灵敏电流计的指针偏转与电流流向关系

  2)再用实验要用的,观察螺线管的饶向

  3)设计探究实验:用螺线管、条形磁铁和灵敏电流计。分别将磁铁的N极插入(或拔出)螺线管,将磁铁的S极插入(或拔出)螺线管观察指针偏转并在设计的表格中记入

  3、归纳总结

  1)学生四人一组相互交流、分析、讨论,根据记入的结果用最简洁的语言概括出本组的结论。

  学生的能力很强总结结论有如下几种:

  1)感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化;

  2)感应电流在回路中产生的磁通量总是反抗(或阻碍)原磁通量的变化;

  3)感应电流的效果总是反抗(或阻碍)引起它的哪个原因。

  2)教师对楞次定律内容及理解作解释

  物理学家楞次(1804—1865)概括了各种实验结果,在1834年得到结论:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化——楞次定律

  1)准确把握定律中"阻碍"的含义:

  ①"阻碍"就是感应电流的磁场总与原磁场的方向相反吗?不一定!"增反减同"

  ②"阻碍"是阻止吗?(否,只是使磁通量的变化慢些)

  2)那么,怎样理解楞次定律呢?

  理解(一)谁起阻碍作用——

  感应磁场;阻碍的是什么——原磁场的磁通量变化;怎样阻碍——"增反减同";阻碍的结果怎样——减缓原磁场的磁通量的变化

  理解(二)当磁铁插入线圈时,磁铁的磁极和线圈的磁极是同名相对,还是异名相对?

  当磁铁从线圈中拔出时,磁铁的磁极和线圈的磁极是同名相对,还是异名相对

  4、实验验证

  一般情况下,到这里这节课的内容就结束了,我却在这里给学生设计了一个验证实验:

  用学生电源、滑动变阻器、开关、两个线圈、灵敏电流计来验证探究得到的结论。

  首先在实验动手之前根据楞次定律判断开关闭和或断开时电流计的指针如何偏转,然后连通电路验证判断;接着验证滑动变阻器左右滑动时的情况。

  通过这个环节使学生更加确信探究的结果。

  5、知识反馈

  投影例题在长直通电导线附近有一闭合线圈abcd,当直导线中的电流强度I逐渐减小时,试判断线圈中感应电流的方向。

  通过例题。归纳判定感应电流方向的步骤确定引起感应电流的磁场方向和穿过闭合电路的磁通量的增减情况。

  (2)确定感应电流的磁场方向。

  (3)确定感应电流的方向。

  最后让学生分析电磁感应现象中能量的转化情况。

《楞次定律》教学设计 篇五

  教学目标

  (一)知识与技能

  1、掌握楞次定律的内容,能运用楞次定律判断感应电流方向。

  2、培养观察实验的能力以及对实验现象分析、归纳、总结的能力。

  3、能够熟练应用楞次定律判断感应电流的方向

  4、掌握右手定则,并理解右手定则实际上为楞次定律的一种具体表现形式。

  (二)过程与方法

  1、通过实践活动,观察得到的实验现象,再通过分析论证,归纳总结得出结论。

  2、通过应用楞次定律判断感应电流的方向,培养学生应用物理规律解决实际问题的能力。

  (三)情感、态度与价值观

  在本节课的学习中,同学们直接参与物理规律的发现过程,体验了一次自然规律发现过程中的乐趣和美的享受,并在头脑中进一步强化“实践是检验真理的唯一标准”这一辩证唯物主义观点。

  教学重点

  1、楞次定律的获得及理解。

  2、应用楞次定律判断感应电流的方向。

  3、利用右手定则判断导体切割磁感线时感应电流的方向。

  教学难点

  楞次定律的理解及实际应用。

  教学方法

  发现法,讲练结合法

  教学用具

  干电池、灵敏电流表、外标有明确绕向的大线圈、条形磁铁、导线。

  教学过程

  (一)引入新课

  教师:[演示]按下图将磁铁从线圈中插入和拔出,引导学生观察现象,提出:

  ①为什么在线圈内有电流?

  ②插入和拔出磁铁时,电流方向一样吗?为什么?

  ③怎样才能判断感应电流的方向呢?

  本节我们就来学习感应电流方向的判断方法。

  (二)进行新课

  1、楞次定律

  教师:让我们一起进行下面的实验。(利用CAI课件,屏幕上打出实验内容)

  [实验目的]研究感应电流方向的判定规律。

  [实验步骤]

  (1)按右图连接电路,闭合开关,记录下G中流入电流方向与电流表G中指针偏转方向的关系。(如电流从左接线柱流入,指针向右偏还是向左偏?)

  (2)记下线圈绕向,将线圈和灵敏电流计构成通路。

  (3)把条形磁铁N极(或S极)向下插入线圈中,并从线圈中拔出,每次记下电流表中指针偏转方向,然后根据步骤(1)结论,判定出感应电流方向,从而可确定感应电流的磁场方向。

  根据实验结果,填表:

  磁铁运动情况N极下插N极上拔S极下插S极上拔磁铁产生磁场方向线圈磁通量变化感应电流磁场方向

  教师:N极向下插入线圈中,磁铁在线圈中产生的磁场方向如何?

  教师:再把该磁铁从线圈中拔出时,磁铁在线圈中产生的磁场方向如何?

  教师:S极向下插入线圈中,情况怎样呢?

  教师:再把S极从线圈中拔出时,情况如何?

  教师:通过上面的实验,同学们发现了什么?

  教师:刚才几位同学的说法都正确。物理学家楞次概括了各种实验结果,在1834年提出了感应电流方向的判定方法,这就是楞次定律。投影打出楞次定律的内容。

  [投影]感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,这就是楞次定律。

  (师生共同活动:理解楞次定律的内涵)

  (1)“阻碍”并不是“阻止”,一字之差,相去甚远。要知道原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通仍要发生变化,感应电流的磁场只是起阻碍变化而已。

  (2)楞次定律判断感应电流的方向具有普遍意义。

  教师:楞次定律符合能量守恒。从上面的实验可以发现:感应电流在闭合电路中要消耗能量,在磁体靠近(或远离)线圈过程中,都要克服电磁力做功,克服电磁力做功的过程就是将其他形式的能转化为电能的过程。

  楞次定律也符合唯物辩证法。唯物辩证法认为:“矛盾是事物发展的动力”。电磁感应中,矛盾双方即条形磁铁的磁场(B原)和感应电流的磁场(B感),两者都处于同一线圈中,且感应电流的磁场总要阻碍原磁场的变化,形成既相互排斥又相互依赖的矛盾,在回路中对立统一,正是“阻碍”的形成产生了电磁感应现象。

  2、楞次定律的应用

  教师:[投影]应用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤:

  (1)明确原磁场的方向。

  (2)明确穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少。

  (3)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。

  (4)利用安培定则确定感应电流的方向。

  教师:下面让我们通过对例题的分析,熟悉应用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤,同时加深对楞次定律的理解。

《楞次定律》教学设计 篇六

  一、教学目标

  1、理解楞次定律的内容

  2、理解楞次定律和能量守恒相符合

  3、会用楞次定律解答有关问题

  4、通过实验的探索,培养学生的实验操作、观察能力和分析、归纳、总结的逻辑思维能力。

  二

、教学重点

  对楞次定律的理解。

  三、

教学难点

  对楞次定律中的“阻碍”和“变化”的理解。

  四、教学媒体

  1、计算机、电视机(或大屏幕投影);

  2.、线圈、条形磁铁、导线、干电池、蹄形磁铁、灵敏电流计、楞次定律演示器。

  五、课堂教学结构模式

  探究式教学

  六、教学过程

  复习:

  提问:产生感应电流的条件是什么?

  电脑演示例题:请同学回忆右手定则的内容,并判断闭合电路的一部分导体切割磁感线时所产生感应电流的方向。

  引入:

  电脑设置新情景并提出问题引起学生思考:如果用其它方式改变磁通量,从而产生感应电流,如何判断感应电流的方向呢?

  新课教学:

  (一)通过旧知识给出新结论

  即利用右手定则判断闭合电路的一部分导体切割磁感线而产生的感应电流的方向给出结果:

  当原磁通量增加时感应电流的磁场与原磁场方向相反。

  当原磁通量减少时感应电流的磁场与原磁场方向相同。

  (二)学生实验

  1、查明电流表指针的偏转方向与电流方向的关系,搞清螺线管导线的'绕向。

  2、通过学生分析实验结果和电脑的演示,使学生发现自己的实验结果与上述结论相一致。

  当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中就有感应电流产生。现在,我们再来根据实验的结果来得出判断感应电流方向的规律。由于电流方向和它所形成的磁场方向是有确定的规律的,因此,如果能够确定感应电流的磁场的方向,便能够确定感应电流的方向。

  (三)楞次定律内容的教学部分

  1、通过前人所做实验的大量性来说明此结论的普遍性。

  2、通过电脑软件模拟实验过程,进一步分析实验的结论,根据实验现象所反映的物理本质的规律,请学生得出确定感应电流方向的具有普遍意义的规律并加以叙述,教师予以评价、修正,在此基础上得出楞次定理的完善表述。

  得到楞次定律的内容:电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化

  3、通过电脑演示,使学生进一步理解“阻碍”和“变化”的含义:

  感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,而不是阻碍引起感应电流的磁场。因此,不能认为感应电流的磁场的方向和引起感应电流的磁场方向相反。

  这里的“阻碍”体现为:当引起感应电流的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反,感应电流的磁通量阻碍了引起感应电流的磁通量的增加;当引起感应电流的磁通量减少时,感应电流磁场方向与引起感应电流的磁场方向相同,感应电流的磁通量阻碍了引起感应电流的磁通量的减少;当回路中的磁通量不变时,则没有“变化”需要阻碍,故此时没有感应电流的磁场,也就没有感应电流。

  (四)楞次定律的应用教学部分:

  通过软件教学模拟实验过程,并加以引导,使学生独立思考:

  总结出利用楞次定律判断感应电流方向的步骤。

  练习部分:

  ⑴方形区域内为匀强磁场,在矩形线圈从左到右穿过的整个过程中,判断感应电流的方向。

  ⑵无限长通电直导线旁有一个矩形线圈,当线圈远离直导线时,判断感应电流的方向。

  ⑶A、B两个线圈套在一起,线圈A中通有电流,方向如图,当线圈A中的电流突然增强时,B中的感应电流方向如何?

  (五)定律的深化部分:

  1、楞次定演示器进行演示实验引起学生的思考。

  2、通过学生的讨论和电脑软件的演示对实验现象进行分析,得到实验现象产生的原因。

  3、深化

  1)从导体和磁体的相对运动的角度上看:电磁感应的效果是阻碍它们的相对运动;

  2)楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体表现。

  从能量转换的角度来分析:螺线管中用楞次定理得出的感应电流所形成的磁场,在螺线管上端为()极,这个()极将排斥外来的条形磁铁的运动,条形磁铁受此排斥力的作用而运动速度逐渐减小,即动能要减少;要维持其运动速度则需要有外力对磁铁做功。可见,电磁感应现象中线圈的电能是外部的机械能通过做功转化而来的。因此,楞次定理与能量转换与守恒规律是相符合的。

  反之,我们可以设想一下,若感应电流方向与用楞次定理判断得出的方向相反,则螺线管的磁场将与条形磁铁相互吸引,这样条形磁铁的速度会愈来愈大。也就是说在电路获得电能的同时,磁铁的动能也增加了。这时,对于电路和磁铁组成的系统来说,它将找不到是由什么能量转化而来的,电能和动能是凭空产生了,这显然与自然界最基本的规律之一—能量守恒定律相违背。

  (六)小结:

  总结楞次定律的三种表述方式:

  表述一:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化;

  表述二:导体和磁体发生相对运动时,感应电流的磁场总是阻碍相对运动;

  表述三:感应电流的方向,总是阻碍引起它的原电流的变化;

  作业:书后练习。

《楞次定律》教学设计(优质6篇)

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