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文档简介

上一课,我们发现通电线圈能使小磁针发生偏转,这个现象说明了什么?电能产生磁。知识回顾新知导入磁铁具有能量--磁能永久性生活中有哪些磁能的“痕迹”?我们身边的能量——磁能磁铁也具有“能量”,从磁悬浮列车、电磁起重机、到耳机、电磁炉,到处都有磁能的影子。其实,通过适当的装置,生活中的大部分磁能都可以由电能转换而来。新知导入

磁悬浮列车运用磁铁“同性相斥,异性相吸”的性质,使磁铁具有抗拒地心引力的能力,使列车完全脱离轨道而悬浮行驶,成为“无轮”列车,时速可达几百公里以上。电磁起重机在吊钩处有一个大的电磁铁吸盘。通过电磁吸力吸住物品运到需要位置。断电,电磁铁失去磁力松开物品。新知导入耳机是左右两磁芯分别绕上线圈,再配上两块小铁片,铁片会随着磁性强弱而振动,因此产生声音。由于线圈是连接到音频输出接口上,因此耳机中的电流强弱决定了磁性强弱同时决定了声音的大小。电磁炉利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁力通过含铁质锅底部时,电磁炉底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,再加热于锅内食物。通过适当的装置,生活中的大部分磁能都可以由电能转换而来。耳机电磁起重机电磁炉磁悬浮列车什么样的装置可以将电能转换为磁能呢?思考:通电线圈产生的磁,能像磁铁那样吸引铁吗?实验材料:铁钉长导线电池盒、电池大头针8厘米1.2米探索一:用通电导线靠近指南针,观察导线是否会产生磁性。(1)用有绝缘皮的导线在大铁钉上沿一个方向缠绕50~100圈,导线两头留出10~15厘米做连接线。固定连接线与线圈,避免线圈松开。用砂纸把接线头打磨光亮。实验步骤:太少磁力小,太多不好操作1.绕线2.扎结3.完成(2)给线圈通上电流,观察铁钉能否吸起大头针。(3)断开电流,观察铁钉是否仍能吸起大头针。(4)重复几次,看看现象是否相同。能不能像这样由线圈和铁芯组成的装置叫电磁铁。钉尖钉帽线圈铁芯

我们制作铁钉电磁铁所用的导线较短,连接在电池上有点像短路连接,耗电大,电池容易发热,所以不能把它长时间连接在电池上。实验记录电路状况实验现象未通电流时不能吸气大头针接通电流后能吸起大头针断开电流后大头针掉落实验结论:电磁铁接通电流,产生磁性;断开电流,磁性消失。探索二:用电磁铁将大头针搬运至指定位置。实验前思考:电磁铁是怎样搬运大头针的?怎样控制大头针能让它掉落在指定位置?电磁铁是怎样搬运大头针的?怎样控制大头针能让它掉落在指定位置?答:接通电磁铁的电路,电磁铁产生磁性,吸起大头针,将大头针移动到指定位置,断开电路,磁性消失,大头针便落在指定位置。如

断电后,仍有一点磁性,只要轻轻敲击,剩下的磁性就没有了。用电磁铁搬运物体,能量是怎样转移的?在这个过程中,能量形式是怎样转换的?归纳小结(1)电磁铁是由_______和_______组成的。(2)用电磁铁搬运大头针时,_____能转换成了_____能,磁能从_______转移到_______上。线圈铁芯电磁铁芯大头针探索三:电磁铁也能指南北吗磁铁有南北极,那么电磁铁也有南北极吗?怎样检测电磁铁有没有南北极?用指南针靠近电磁铁试试。想一想:钉尖如果被指南针南极吸引,是不是一定能证明这端是北极?不能,因为铁钉本身就可以与指南针北极相吸引。怎么证明呢?同极相斥、异极相吸铁钉吸引指南针北极时,要再靠近南极试试,如果相互排斥,就说明电磁铁也有南北极。电磁铁南北极与哪些因素有关?电磁铁的南北极与电池的接法有关吧?与线圈缠绕的方向有没有关系呢?①按照下图中两种线圈的绕法做两个电磁铁。注意拿钉子的方向不变,拿钉子的左右手不变,只是绕的方向相反。实验方法:②分别用指南针测出钉尖与钉帽的磁极。③实验时,电池正负极连接方向不改变。实验记录线圈缠绕方向实验现象

电磁铁的钉尖与指南针的南极相斥,所以电磁铁的钉尖是南极,钉帽是北极。电磁铁的钉尖与指南针的南极相吸,所以电磁铁的钉尖是北极,钉帽是南极。实验记录实验步骤标出电磁铁的磁极把制作的电磁铁接在电池上

改变电池正负极接法(改变电流方向)

SNNS影响因素记录我们的发现电池正负极的接法(线圈缠绕方向相同,电池正负极接法不同)线圈的缠绕方向(电池正负极接法相同,线圈缠绕方向不同)电磁铁钉尖是南极(S)电磁铁钉尖是北极(N)电磁铁钉尖是南极(S)电磁铁钉尖是北极(N)电磁铁南北极与电池正负极的接法有关电磁铁南北极与线圈的缠绕方向有关

钉尖和钉帽指南北的方向,与电流的方向有关。在不改变接线方式的情况下,按不同的方向绕线圈,得到的方向结果不同。改变电池正负极的连接法(电流方向)和线圈的缠绕方向,都能改变电磁铁的南北极。

同时改变电流方向和线圈的缠绕方向,电磁铁的磁极不变。1、用电磁铁搬运物体,能量是怎样转移的?在这个过程中,能量形式是怎样转换的?答:电池输出电能,利用电磁铁装置,把电能转换成了磁能。电磁铁吸起一个大头针,又通过这个吸起的大头针去吸引其他的大头针,使大头针接连地被磁化,于是磁能就发生了转移。1.电能和磁能可以相互转化。

电能可以转换为磁能,磁能也可以转换为电能,典型应用就是发电机。设计制造发电机的理论基础是1820年奥斯特通过实验发现了电流的磁效应,发现了电流可以产生磁场。1831年,英国物理学家法拉第经过10年的反复实验和研究,发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应定律。这两个伟大的发现,不仅揭示了电和磁的统一,还证明了它们之

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