十三小二(1)班《奥斯特电磁》

Liu。⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎

<p class="ql-block">一、教学名称</p><p class="ql-block">《奥斯特电磁》</p><p class="ql-block">二、教学目标</p><p class="ql-block">1.奥斯特实验表明通电导线周围和永磁体周围一样都存在磁场</p><p class="ql-block">2.奥斯特实验揭示了一个十分重要的本质——电流周围存在磁场</p><p class="ql-block">3.电流是电荷定向运动产生的,所以通电导线周围的磁场实质上是运动电荷产生的</p><p class="ql-block">三、教学过程</p><p class="ql-block">[目的]演示电流产生磁场</p><p class="ql-block">[装置] 导线若干,小磁针一个,电源一个,开关一个</p><p class="ql-block">[步骤]</p><p class="ql-block">1.将磁针放置在导线旁,导线通电时磁针发生偏转。</p><p class="ql-block">2.切断电流时,磁针又回到原位。</p><p class="ql-block">3.改变电流方向,磁针向相反方向偏转。</p><p class="ql-block">4.切断电流时,磁针又回到原位。</p><p class="ql-block">[说明]</p><p class="ql-block">由于地磁场的存在,要使磁针明显偏离原来方向,导线中必须通较强的电流(约5~10安),这样强的电流一般可以采取触接电池两极引起短路获得。因此,实验相当于电源外部短路,电源将受到损坏(干电池内电阻较大,以使用干电池为好)。实验时应向学生说明这仅仅是为了获得短暂的大电流而采取的变通办法。为保护电源,电路中应串联滑动变阻器限流,而且通电时间要短。</p><p class="ql-block">导线必须南北向放置,如沿东西向放置力矩为零,不偏转。</p><p class="ql-block">电流的周围存在磁场。</p><p class="ql-block">磁场方向和电流方向有关。</p><p class="ql-block">四、开始实验</p>

电流

磁针

导线

磁场

奥斯特

通电

实验

电源

周围

偏转