(共16张PPT)
指南针
世界上最早的指南工具
------司南
当磁铁接近①铜块、 ②铝块、 ③塑料、 ④木头、 ⑤铁块、 ⑥一元硬币(含铁质材料)等物体时,
动手试一下:你的猜想正确吗?
讨论:
能被磁铁吸引的物质是:___________
不能被磁铁吸引的物质是:_____________
指北的磁极叫做北极(N)
指南的磁极叫做南极(S)
磁极
磁体:
磁性:
具有磁性的物体。
吸引铁、钴、镍等物质的性质。
一条形磁铁被分割成两段后,每段磁体上的磁极是否仍有N极和S极?请猜一猜,并在下图中标出。
猜想:
S
N
N
N
S
S
你准备安排怎样的实验证实你的猜想呢?
思考:磁体有磁性,那么铁块被磁铁吸引以后,会不会有磁性呢?
磁化:原来没有磁性的物体得到磁性的过程。
形状不同的永磁体
磁针
条形磁体
蹄形磁体
阿房宫
磁性保健产品
磁性用品
课外探究 :
你会制作一个指南针吗?并注意用什么材料最好。比一比,谁做的指南针指方位更准确。
修半导体收音机时,有一个小螺丝钉掉在了里边,电工师傅怎样很快地把螺丝钉取出来
磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程。
有一条形磁体的N,S极标记模糊不清了,你能用什么方法将它的两极判断出来?
知识迁移(共16张PPT)
实验:
让磁体接近小磁针
当接近时小磁针会转动起来。
小磁针转动,说明小磁针受到力的作用。力是怎样产生的呢?
应该是磁体,而磁体没有直接接触小磁针。那么肯定是在它的周围存在着一种物质。
【分析】:
【现象】:
---------------- 磁场
1、在磁体的周围存在磁场。
2、磁场的基本性质:是它对放入其中的
磁体产生磁力的作用
3、磁体间的相互作用就是通过磁场产生的
4、磁场是有方向的:小磁针北极所指 的方向就是其所处点的磁场方向。
实验:
磁体周围不同位置的磁场方向。
在磁体周围的不同位置,磁场的方向是不同的。
结论:
提问:磁体周围的磁场看不见,摸不着,如何认识、研究它呢?
在一块玻璃板上均匀地撒上铁屑,中间分别放上一块条形磁铁和马蹄形磁铁,轻敲玻璃板,观察磁体周围铁屑的分布
实验:
为了形象地描述磁体周围的磁场,英国物理学家法拉第引入了磁感线:依照铁屑排列情况,画出一些带箭头的曲线。
分析:
可见磁感线箭头的指向,就是磁场的方向,就是放入的小磁针北极的方向。
磁感线------带箭头的闭合曲线来形象地描述
磁体周围的磁场。
(不是真实存在的)
(1)磁感线箭头表示的方向就是磁场中各点的磁场方向。
(2)磁体周围的磁感线总是从磁体的北极出来,回到磁
体的南极(“北”出“南”进)
(3)磁体周围的磁感线不相交.
(4)磁感线密的地方表示该点磁场强,即磁感线的
疏密表示磁场的强弱.
条形磁铁:
蹄形磁铁:
1.先将一个磁铁的N极和另一个
磁铁的S极在铁屑中沾一下,再
将两极靠近。
2.把两个磁铁拉开一点距离,铁屑
竟悬浮在空气中了。
你能解释吗:
3.再将磁铁的两个N极在铁屑中
沾一下。这次,两极上的铁屑
弯曲着,相互远离。
1991年《新闻晚报》报道一则消息:“上海的信鸽从内蒙古放飞,历经20余天,返回上海市区鸽巢. 信鸽这种惊人的远距离辨认方向的本领,实在令人称奇. ” 人们对信鸽有高超的认识本领提出了如下猜想:
A、信鸽对地形地貌有超强的记忆力;
B、信鸽能发射并能接收某种超声波;
C、信鸽能发射并能接收某种次声波;
D、信鸽体内有磁性物质,它能借助地磁场辨别方向.
那么信鸽究竟靠什么辨别方向呢?科学家们曾做过一个实验:把几百只训练有素的信鸽分成两组,在一组信鸽的翅膀下各缚一块小铁块,而在另一组信鸽的翅膀下各缚一块大小相同的铜块,然后把它们带到离鸽舍一定距离的地方放飞,结果绝大部分缚铜块的信鸽都能飞回到鸽舍,而缚着铁块的信鸽却全部飞散了.
(1)科学家的实验结果支持上述哪个猜想?__________(填字母)
地球周围存在着磁场
地球产生的磁场叫-----地磁场
讨论1:
悬挂的小磁针为何总是指向南北方向?
讨论2:
你是如何理解地理北极就是地磁南极的?
沈括在他晚年所著的《梦溪笔谈》中,最早准确的描述了磁偏角这一现象.比西方发现这一现象早了四百多年.
沈括
地球南北极与地磁的南北极并不重合,
它们之间存在的一个夹角叫磁偏角。
绿海龟是著名的航海能手。 每到春季产卵时,他们就从 巴西沿海向坐落在南大西洋 的啊森松岛游去。这座小岛全长只有几千米,距非洲大陆1600Km,距巴西2200Km。但是,海龟却只能准确无误地远航到达。产卵后,夏初季节,它们又渡海而归,踏上返回巴西的征途。距研究,海龟也是利用地磁场进行导航的。
鱼儿能在波涛汹涌的海洋中按一定的方向去导航。这比鸟的迁途能力更为奇特。海水是导电的,当它在地球的磁场流动的时候就产生电流。于是,鱼儿便利用这个电流信号,敏感地校正自己的航行方向。
有人对鳗鲡进行了细致的观察,初步发现,鱼脑能对微弱的电磁场作出反映,地磁场是对鳗鲡提供信息源。因此,美洲的鳗鲡习惯于航行很长的距离后到达产卵场所,产卵后又返回它们原来的“基地”。
虽然人们已经知道鸟类,鱼类等动物能够利用地磁导航,但是还没有弄清楚这个“导航系统”究竟是怎样工作的,特别是讫今为止还没有从这些动物身上找到与“罗盘‘的作用相似的器官。
再 见