СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Разработка открытого урока по физике в 9 классе по теме "Явление электромагнитной индукции"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данный материал можно использовать и при проведении традиционного комбинированного урока при изучении явления электромагнитной индукции и правила Ленца.

Просмотр содержимого документа
«Разработка открытого урока по физике в 9 классе по теме "Явление электромагнитной индукции"»

Открытый урок  по физике в 9 классе  «Явление электромагнитной индукции» Учитель физики IKK Афанасьев А. С.

Открытый урок по физике в 9 классе «Явление электромагнитной индукции»

Учитель физики IKK

Афанасьев А. С.

Тестирование

Тестирование

Таблица для заполнения обучающимися 1 2 3 4 5 6

Таблица для заполнения обучающимися

1

2

3

4

5

6

1 вариант 2 вариант 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка  1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка    1) повернется на 180 о  2) повернется на 90 о по часовой стрелке 3) повернется на 90 0 против часовой стрелки 4) останется в прежнем положении 1) повернется на 180 о  2) повернется на 90 о по часовой стрелке 3) повернется на 90 о против часовой стрелки 4) останется в прежнем положении  N S S N

1 вариант 2 вариант

  • 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка
  • 1.К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка

  • 1) повернется на 180 о
  • 2) повернется на 90 о по часовой стрелке
  • 3) повернется на 90 0 против часовой стрелки
  • 4) останется в прежнем положении
  • 1) повернется на 180 о
  • 2) повернется на 90 о по часовой стрелке
  • 3) повернется на 90 о против часовой стрелки
  • 4) останется в прежнем положении

N

S

S

N

1 вариант 2 вариант На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа от нас? 2. На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?         1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

1 вариант 2 вариант

  • На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа от нас?
  • 2. На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?

  • 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
  • 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

1 вариант 2 вариант 3. Определите направление силы Ампера.          1)вниз 2)вверх 3)вправо 4)влево    3. Определите направление силы Ампера.        1)вниз 2)вверх 3) вправо 4)влево N N S S

1 вариант 2 вариант

  • 3. Определите направление силы Ампера.

  • 1)вниз
  • 2)вверх
  • 3)вправо
  • 4)влево

  • 3. Определите направление силы Ампера.

  • 1)вниз
  • 2)вверх
  • 3) вправо
  • 4)влево

N

N

S

S

1 вариант 2 вариант 4. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле, при увеличении индукции магнитного поля в 3 раза и увеличении силы тока в 3 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.   4. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле, при уменьшении силы тока в проводнике в 2 раза и увеличении длины проводника в 4 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.         1) уменьшится в 2 раза;   2) уменьшится в 4 раза;   3) увеличится в 2 раза;  4) увеличится в 4 раза   1) уменьшится в 9 раз; 2) уменьшится в 3 раза; 3) увеличится в 3 раза; 4) увеличится в 9 раз.

1 вариант 2 вариант

  • 4. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле, при увеличении индукции магнитного поля в 3 раза и увеличении силы тока в 3 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.
  • 4. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле, при уменьшении силы тока в проводнике в 2 раза и увеличении длины проводника в 4 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.

1) уменьшится в 2 раза;

2) уменьшится в 4 раза;

3) увеличится в 2 раза;

4) увеличится в 4 раза

  • 1) уменьшится в 9 раз;
  • 2) уменьшится в 3 раза;
  • 3) увеличится в 3 раза;
  • 4) увеличится в 9 раз.

1 вариант 2 вариант  5.Магнитный поток внутри контура площадью 0, 002 м 2 равен 0, 008 Вб. Чему равен вектор магнитной индукции, если он образует с нормалью угол 0 о  ?  5.Какой магнитный поток пронизывает плоскую рамку площадью 0,001 м 2 при индукции магнитного поля 4 Тл, если вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности угол 60 о ?  1 мВб 2) 2 мВб 3) 3 мВб 4) 4 мВб 1 Тл 2) 2 Тл  3) 3 Тл 4) 4 Тл

1 вариант 2 вариант

  • 5.Магнитный поток внутри контура площадью 0, 002 м 2 равен 0, 008 Вб. Чему равен вектор магнитной индукции, если он образует с нормалью угол 0 о ?

5.Какой магнитный поток пронизывает плоскую рамку площадью 0,001 м 2 при индукции магнитного поля 4 Тл, если вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности угол 60 о ?

  • 1 мВб 2) 2 мВб

3) 3 мВб 4) 4 мВб

  • 1 Тл 2) 2 Тл

3) 3 Тл 4) 4 Тл

1 вариант 2 вариант 6. Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля равна 6Н. Чему равен вектор магнитной индукции?  6. Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течёт электрический ток, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля 8Н, вектор магнитной индукции равен 4Тл. Чему равна сила тока в проводнике?       1) 5 А  1) 5 Тл  2) 10 Тл  2) 10 А  3) 15 А  3) 15 Тл  4) 20 Тл  4) 20 А

1 вариант 2 вариант

  • 6. Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля равна 6Н. Чему равен вектор магнитной индукции?
  • 6. Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течёт электрический ток, находится в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля 8Н, вектор магнитной индукции равен 4Тл. Чему равна сила тока в проводнике?

1) 5 А

1) 5 Тл

2) 10 Тл

2) 10 А

3) 15 А

3) 15 Тл

4) 20 Тл

4) 20 А

В   1820г. Ганс  Христиан Эрстед показал,  что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока.    В 1821 г. Майкл Фарадей записал в своём  дневнике:  «Превратить магнетизм в электричество». Многие годы настойчиво ставил он  различные опыты, но безуспешно ,  и только   29 августа 1831г.   наступил триумф.

В   1820г. Ганс Христиан Эрстед показал, что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока.

В 1821 г. Майкл Фарадей записал в своём дневнике: «Превратить магнетизм в электричество».

Многие годы настойчиво ставил он различные опыты, но безуспешно , и только

  29 августа 1831г.   наступил триумф.

Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
  • Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
Тема урока : «Явление электромагнитной индукции»

Тема урока :

«Явление электромагнитной индукции»

ФАРАДЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОПЫТА: Замыкание (размыкание) цепи катушки с током Регулирование реостатом силы тока в цепи катушки Внесение (извлечение) катушки с током из катушки, замкнутой на гальванометр Вращение замкнутого контура в магнитном поле

ФАРАДЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОПЫТА:

  • Замыкание (размыкание) цепи катушки с током
  • Регулирование реостатом силы тока в цепи катушки
  • Внесение (извлечение) катушки с током из катушки, замкнутой на гальванометр
  • Вращение замкнутого контура в магнитном поле

Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока , пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
  • Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при любом изменении магнитного потока , пронизывающего этот контур, называется электромагнитной индукцией, а ток – индукционным.
Майкл Фарадей английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества 22 сентября 1791 — 25 августа 1867

Майкл Фарадей

  • английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества

22 сентября 1791 — 25 августа 1867

При приближении магнита к замкнутому контуру Bi увеличивается магнитный поток B через поверхность, ограниченную контуром В контуре возникает индукционный ток, имеющий такое направление, что созданный им магнитный поток, препятствует  увеличению  магнитного потока, вызвавшего ток. v

При приближении магнита

к замкнутому контуру

Bi

увеличивается магнитный поток

B

через поверхность,

ограниченную контуром

В контуре возникает

индукционный ток,

имеющий такое направление,

что созданный им

магнитный поток,

препятствует увеличению

магнитного потока,

вызвавшего ток.

v

При  удалении магнита от замкнутого контура уменьшается магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром В контуре возникает индукционный ток, имеющий такое направление, что созданный им магнитный поток препятствует уменьшению магнитного потока, вызвавшего ток B Bi I v

При удалении магнита от замкнутого контура уменьшается магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром

В контуре возникает индукционный ток, имеющий такое направление, что созданный им магнитный поток

препятствует уменьшению

магнитного потока, вызвавшего ток

B

Bi

I

v

Правило  Ленца Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем  тому изменению магнитного потока, которым он вызван Bi В противодействовать I V

Правило Ленца

  • Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем

тому изменению магнитного потока, которым он вызван

Bi

В

противодействовать

I

V

ПЛАН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  на правило ЛЕНЦА  1. Определить направление вектора В внешнего магнитного поля 2. Определить, как изменяется магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром 3 . Определить направление вектора Вi поля индукционного тока:  а) если магнитный поток уменьшается, то векторы сонаправлены  б) если магнитный поток увеличивается, то векторы противоположно направлены. I V 4. Пользуясь правилом буравчика, определить направление индукционного тока в контуре.

ПЛАН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ на правило ЛЕНЦА

1. Определить направление вектора В внешнего магнитного поля

2. Определить, как изменяется магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром

3 . Определить направление вектора

Вi поля индукционного тока:

а) если магнитный поток уменьшается, то векторы сонаправлены

б) если магнитный поток увеличивается, то векторы противоположно направлены.

I

V

4. Пользуясь правилом буравчика,

определить направление индукционного тока

в контуре.

Домашнее задание §39,40  упражнения 36, 37 Дополнительное задание  Подготовить сообщение или презентацию о значении явления электромагнитной индукции в современном мире.

Домашнее задание

§39,40

упражнения 36, 37

Дополнительное задание Подготовить сообщение или презентацию о значении явления электромагнитной индукции в современном мире.

«Пока люди будут пользоваться благами электричества, они будут помнить имя Фарадея» Герман Гельмгольц

«Пока люди будут пользоваться благами электричества, они будут помнить имя Фарадея»

Герман Гельмгольц