最新高中物理选修3-4教案14、15章全册整册.doc
《最新高中物理选修3-4教案14、15章全册整册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新高中物理选修3-4教案14、15章全册整册.doc(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、教学案例课题:电磁波的发现(教材:人民教育出版社出版的高二物理选修3-4)撰写人:卢 峰单 位:东平高级中学14.1 电磁波的发现新课标要求(一)知识与技能1知道麦克斯韦电磁场理论的两个基本观点:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。2知道电磁场在空间传播形成电磁波以及电磁波的特点。3知道赫兹实验及其重要意义。(二)过程与方法通过对电磁波发现过程的了解,认识规律的普遍性与特殊性,培养学生的逻辑推理和类比推理能力。(三)情感、态度与价值观培养学生崇尚科学、献身科学的精神。教学重点变化的磁场产生电场。教学难点变化的电场产生磁场。教学方法演示推理和类比推理教学用具:学生电源一台,电磁铁一块,多匝线
2、圈、灯座、小灯泡各一个,导线若干教学过程(一)引入新课师: “神舟六号”上天后,怎样与地面上的人联系呢?生:无线电波。师:无线电广播、电视、人造卫星、导弹、宇宙飞船等,传递信息和跟地面的联系都要利用电磁波。现代社会的各个部门,几乎都离不开“电磁波”, “电磁波”就是现代文明的神经中枢。那么,电磁波是什么?它是怎样产生的?它有什么性质?怎样利用它传递信号?这一章就要讨论这些问题。今天我们就从电磁波的发现开始学习。(二)进行新课1伟大的预言(教师首先向学生介绍麦克斯韦的生平简介,激发学生的好奇心和求知欲。)麦克斯韦(James Clark Mexwell,18311879)是英国的理论物理学家、数
3、学家。1831年6月13日生于英国爱丁堡。他的父亲是一个科学家,他从小就受到科学的熏陶,15岁时向英国皇家学会递交数学论文,发表在爱丁堡皇家学会学报上,第一次显露出他出众的才华。1847年,考入爱丁堡大学学习数学和物理学。1850年转入剑桥大学,1854年毕业后留校工作,18561865年,他先后在阿丁见大学和伦敦皇家学院任教。1871年,麦克斯韦任剑桥物理实验室主任,1874年,他主持建立的卡文迪许实验室竣工,任该实验室首任主任。1879年11月5日,麦克斯韦在剑桥逝世。麦克斯韦在电磁场理论方面的工作深受法拉第的影响.他信服法拉第的思想,决心为法拉第的场的概念提供数学方法的基础。尤其是他在伦
4、敦皇家学院任教期间,有机会拜访了法拉第以后,更加强了他的这种信念.年轻的麦克斯韦以他卓越的数学才能和严密的逻辑推理,对法拉第的直观形象的电磁场理论加以高度概括,并总结了当时电磁学的研究成果,建立了电磁场方程,确立了电磁场理论。师:我们现在粗略地介绍一下麦克斯韦的电磁场理论。 变化的磁场产生电场演示实验装置如图所示,当穿过螺线管的磁场随时间变化时,上面的线圈中产生感应电动势,引起感应电流使灯泡发光。提出问题小灯泡为什么能发光?学生回答由于交变电流产生的磁场在不断变化,所以穿过线圈的磁通量不断变化,在线圈中产生感应电动势,形成感应电流,小灯泡发光。继续提问电路(线圈)中的电荷为什么能够定向移动呢?
5、学生回答受电场力。教师总结麦克斯韦认为变化的磁场在空间产生电场。电路中的自由电荷就是在这个电场的作用下做定向运动,产生了感应电流。讨论(1)如果用不导电的塑料线绕制线圈,线圈中还有电流、电场吗? (2)如果线圈不存在,线圈所在处的空间还有电场吗?麦克斯韦认为线圈只不过用来显示电场的存在,线圈不存在时,变化的磁场同样在周围空间产生电场,这是一个普遍规律,跟闭合电路是否存在无关(如图甲、乙所示)。我们可以很自然的提出一个假设:变化的磁场产生电场。说明:在变化的磁场中所产生的电场的电场线是闭合的;而静电场中的电场线是不闭合的。 变化的电场产生磁场师:麦克斯韦根据电现象与磁现象的相似性和变化的磁场能产
6、生电场的现象,提出了另一个大胆的假设:变化的电场也能产生磁场。教师点拨:这个假设没有直接的实验做基础,它出于对自然规律的洞察力,是很大胆的,但却更有创造力。师:根据这两个基本论点,麦克斯韦推断:如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么,它就在空间产生周期性变化的磁场,这个变化的磁场又在它周围空间产生新的周期性变化的电场变化的电场和变化的磁场是相互联系着的,形成不可分割的统一体,这就是电磁场。2电磁波师:机械振动在介质中的传播形成机械波,电磁场在空中的传播会形成什么?生:电磁场在空中传播形成电磁波。师:机械波有横波和纵波之分,且能够传递能量;能发生反射、折射、干涉和衍射;靠介质传播,波速v=f
7、。类比机械波的特点,学生讨论电磁波具有的特点。师生共同得到电磁波的特点:(1)电磁波中的电场和磁场互相垂直,并且都与波的传播方向垂直,即电磁波是横波。光是一种电磁波。在前面学习的光的偏振现象已经证明了这一点。如上图所示。(2)电磁波可以在真空中传播,向周围空间传播电磁能,在传播过程中,电磁波能发生反射、折射、干涉和衍射。(3)三个特征量的关系:v=f。在真空中v=3.0108 m/s。师:麦克斯韦电磁场理论的建立具有伟大的历史意义,足以根牛顿力学体系相媲美,它是物理学发展史中的一个划时代的里程碑。3赫兹的电火花师:麦克斯韦的电磁场理论还只是一个预言。还有待于科学实验的证明。是赫兹把这个天才的预
8、言变成了世人公认的真理。(引导学生阅读教材,了解赫兹证实电磁波存在的探索历程)教师可以向学生介绍赫兹的生平简介(见附录),激发学生求知上进的热情,对学生进行物理情感教育。(三)课堂总结、点评本节主要学习了麦克斯韦电磁场理论的主要内容。知道了麦克斯韦电磁场理论的两大支柱:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。还知道了变化的电场和磁场相互联系,形成一个统一的场,即电磁场。电磁场由发生区域向远处的传播形成电磁波。电磁波中的电场与磁场相互垂直,且二者均与波的传播方向垂直,即电磁波是横波。课余作业完成P79“问题与练习”的题目。教学体会思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现
9、过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。学生素质的培养就成了镜中花,水中月。教学案例课题:电磁振荡(教材:人民教育出版社出版的高二物理选修3-4)撰写人:孔 兵单 位:东平高级中学14.2 电磁振荡一、教学目标1理解LC回路中产生振荡电流的过程了解电容器的充电、放电作用及电感阻碍电流变化的作用2会分析振荡电流变化过程中,电场能和磁场能的相互转化的规律,并会分析振荡电流在一个周期变化过程中,电容器上电荷的变化情况及电感线圈中电流的大小和方向的变化情况3知道阻尼振荡和无阻尼振荡的区别,以及振幅减小的原因4通过观察演示实验,概括出电磁振荡等概念,培养学生
10、的观察能力、类比推理能力,以及理解和概括能力二、重点、难点分析1先通过观察演示实验,总结得到几个基本概念:振荡电路,振荡电流,电磁振荡现象等这部分知识,基本概念很抽象,研究对象多是看不见摸不着的电磁场及其运动,理解起来也较为困难,所以做好演示实验是关键,再辅以类比推理和生动的比喻、描述,能增强可接受性2LC回路产生电磁振荡是本章本单元的重点,也是难点电磁振荡产生的物理过程较为抽象,所以重点应放在电路中电场能和磁场能的相互转化上;分析指出何时电场能转化为磁场能,何时磁场能转化为电场能;何时电场能最大,何时磁场能最大与之对应的也要指出电路里电流何时最大,何时为零其次还要明确电场能和磁场能相互转化的
11、条件是电感线圈的自感电动势的作用和电容器的充放电作用为了增强可理解性,此处可借助于单摆或弹簧振子的简谐运动来类比、形容电磁振荡过程中能量的转化情况三、教具1LC振荡电路演示仪(含晶体管振荡器)等2大屏幕示波器(用于观察振荡电流的波形)3如有条件,可用计算机和彩显,使用三维动画软件,模拟LC电路中的振荡过程四、主要教学过程(一)引入新课无线电广播、电视、人造卫星、导弹、宇宙飞船等,传递信息和跟地面的联系都要利用电磁波现代社会的各个部门,几乎都离不开“电磁波”,可以说“电”作为现代文明的标志,“电磁波”就是现代文明的神经中枢,或者叫现代化的代名词那么,电磁波是什么?它是怎样产生的?就要从电磁振荡开
12、始学习(二)主要教学过程设计1电磁振荡(1)观察演示实验简介仪器:电磁振荡示教板,电感L、电容C;另附晶体管振荡器,市售40V干电池(可延长电流表指针往复摆动时间,达十几次以上)连接成如图1所示电路演示操作:先用40V电源(用6V电源也可)给电容C充电,若将开关S拨到a端提出问题:将会发生什么现象?它说明了什么?引导启发同学边看边想,电流表G指针为什么摆动?往复摆动说明通过G的电流有什么特点?在同学回答的基础上,总结得出几个概念:像这样产生的大小和方向交替变化的电流叫做振荡电流,能产生振荡电流的电路叫振荡电路,上面的LC回路叫LC振荡电路上述实验中,为什么电流表G指针往复摆动的幅度越来越小?如
13、果LC回路中无电阻,也没有其它形式的能量损失,则电流表的指针将一直摆动下去,可是实际中总有能量损失,要维持LC回路中一直有振荡电流,可借助于一种晶体管振荡器,不断地补充能量然后接上振荡器,再观察现象:最后,再将振荡电流信号取出,接在示波器上观察波形后,指出振荡电流是一种什么性质的电流?有何特点?它是怎样产生的?总结指出,振荡电流实质上就是前边学过的交流电,它也按正弦规律变化下面研究它的产生过程(2)电磁振荡的产生过程(可结合画图或投影幻灯,启发思考进行分析讲解)给电容C充电如图2所示,电容器中储存一定的电场能(E电)电容C放电如图3所示,电场能转化为磁场能:C上带电量、电场能(电压)逐渐减小(
14、降低),电路中的电流、磁场能则逐渐增大,请同学们想一下这样转化的条件是什么?为什么是“逐渐”的?随后指出这是由于电容器C的放电作用(两极板上正、负电荷的吸引作用)和电感L中电流变化时产生的自感电动势的“阻碍”作用所至当C放电完了时,如图4所示(电场能为零,QC=0,UC=0),磁场能达到最大(与之对应的振荡电流也达到最大Im)反向充电过程,如图5所示,是磁场能转化为电场能的过程,C放电完了时,由于L的自感作用,电路中移动的电荷不能立即停止运动,仍保持原方向流动,经C反向充电,同理则有i减小,E磁减小,而E电增大(QC,UC也随之增大)直到E磁(i)减为零,E电(QC,UC)增为最大,如图6所示
15、电容C再次反向放电过程,如图7所示,同理可知E电(QC,UC)减小,直到为零,E磁(i)增大,直到最大(Im)如图8所示如此下去,回路中就产生了振荡电流归纳总结指出:像上述情况,电路中的电场能和磁场能(与之对应的电荷Q和电流i)做周期性交替变化的现象叫做电磁振荡现象,微观实质是导线中的电子在其平衡位置附近做简谐运动2无阻尼振荡和阻尼振荡(1)振荡电路中,若没有能量损耗,则振荡电流的振幅(Im)将不变,如图9所示,叫做无阻尼振荡(或等幅振荡)(2)阻尼振荡任何振荡电路中,总存在能量损耗,使振荡电流i的振幅逐渐减小,如图10所示,这叫做阻尼振荡(或叫减幅振荡)请同学们想一下:电路损耗的能量哪里去了
16、?如果用振荡器周期性地给振荡电路补充能量,就可以保持等幅振荡,这类似于受迫振动3复习巩固(视实际情况,可选一种或二种)用示波器观察上述两种电磁振荡中振荡电流的波形;用计算机和三维动画软件模拟电磁振荡的产生过程(三)课堂小结(视实际情况可适当删减)1电磁振荡抽象,过程复杂,难以理解,要抓住问题的本质、关键,即电场能和磁场能交替转化为便于接受,可借助于以前学过的简谐运动和电磁感应的相关知识,类比分析加深对新知识的准确理解,LC振荡电路中的电磁振荡的过程等,可以形象地用弹簧振子或单摆做简谐运动的相似性类比它们的对应关系和相应的意义简述如下,如图11所示:图112同学容易产生误解的地方是:电容C两极板
17、带等量异种电荷,当它放电时正、负电荷正好中和,就没有电荷在电路里往复运动了,哪里还有振荡电流!对于这类问题除强调能量的转化和C、L的作用外,还应从电磁感应的知识,采用图12略加分析:当电容C中储存电场能最大时(带电量、场强值最大、电压最高),电路中电流为零,磁场能为零;随着电容C逐渐放电,电场能E电(带电量Q,电压U)逐渐减小,而磁场能E磁(电流i)将逐渐增大五、课后反思1电磁振荡及相关的物理过程和物理状态抽象、复杂难以理解,教学中一定要做好演示实验电感L、电容C尽可能选择数值较大的充电电源有条件的可用市场售45V的充电电池,这样可使电流表指针往复摆动十几次以上2利用示波器观察振荡电流的波形,
18、可极大地提高学生对振荡电流实质的认识看到了“事实”!若能用计算机模拟振荡过程中电场能(C中电场线或电荷)与磁场能(L中的磁感线或电流i)的相互转化过程,不但能激发学习的兴趣,同时对于同学加深对电磁振荡的理解,形成正确的物理概念,建立正确的物理图景是大有益处的3此外,充分使用简练而重点突出的板图,可起到将难点分散,便于理解和接受的教学效果4有些画图可制成投影幻灯片或挂图以便节省时间边讲边画图效果更好教学案例课题:电磁波的发射和接收(教材:人民教育出版社出版的高二物理选修3-4)撰写人:刘 超单 位:东平高级中学14.3 电磁波的发射和接收教学目标(一)知识与技能1了解无线电波的波长范围。2了解无
19、线电波的发射过程和调制的简单概念。3了解调谐、检波及无线电波接收的基本原理。(二)过程与方法通过观察总结了解无线电波的基本应用,了解现代技术的应用方法,学会基本原理。(三)情感、态度与价值观通过对无线电波应用原理的基本认识感悟科学技术的价值和重要性。端正科学态度,培养科学的价值观。教学重点对无线电波的发射过程和调制概念的理解。教学难点对调谐的理解,无线电波发射与接收过程。教学方法演示推理法和分析类比法教具准备信号源,示波器,收音机,录音机,调频发射机,计算机多媒体,实物投影仪等。教学过程(一)引入新课师:在信息技术高速发展的今天,电磁波对我们来说越来越重要,无论是广播、电视还是无线电通信以及航
20、空、航天中的自动控制和通信联系,都离不开电磁波在无线电技术中使用的电磁波叫做无线电波,那么无线电波是怎样发射和接收的呢?这节课我们就来学习电磁波的发射和接收。(二)进行新课1无线电波的发射师:请同学们讨论,在普通LC振荡电路中能否有效地发射电磁波? 学生讨论。生:在普通LC振荡电路中,电场主要集中在电容器的极板之间,磁场主要集中在线圈内部。在电磁振荡过程中,电场能和磁场能的相互转化主要是在电路内部完成的,辐射出去的能量很少。不能有效地发射电磁波师:有效地发射电磁波的条件是什么?学生阅读教材有关内容。师生总结:要有效地向外发射电磁波,振荡电路要满足如下条件:(1)要有足够高的振荡频率。(2)振荡
21、电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,才能有效地把电磁场的能量传播出去。引导学生讨论:如何改造普通的LC振荡电路,才能使它能够有效地发射电磁波?师生一起讨论后,引出开放电路的概念。将闭合电路变成开放电路就可以有效地把电磁波发射出去。如图所示,是由闭合电路变成开放电路的示意图。师:无线电波是由开放电路发射出去的。L1L2讲解:在实际应用中常把开放电路的下端跟地连接。跟地连接的导线叫做地线。线圈上部接到比较高的导线上,这条导线叫做天线。天线和地线形成了一个敞开的电容器,电磁波就是由这样的开放电路发射出去的。电视发射塔要建得很高,是为了使电磁波发射得较远。实际发射无线电波的装置中还需在开放电路旁
22、加一个振荡器电路与之耦合,如图所示。 振荡器电路产生的高频率振荡电流通过L2与L1的互感作用,使L1也产生同频率的振荡电流,振荡电流在开放电路中激发出无线电波,向四周发射师:发射电磁波是为了利用它传递某种信号。例如无线电报传递的是电码符号,无线电广播传递的是声音,电视广播传递的不仅有声音,还有图像。这就要求发射的电磁波随信号而改变。电磁波是怎样传递这些信号的呢?讲解:在电磁波发射技术中,如果把这种电信号“加”到高频等幅振荡电流上,那么,载有信号的高频振荡电流产生的电磁波就载着要传送的信号一起发射出去。把要传递的信号“加”到高频等幅振荡电流上,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制。进行调制的装
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 高中物理 选修 教案 14 15 章全册整册
限制150内