关于我们知道的磁铁ppt的知识,你知多少?

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从学知识转向创造――以《磁铁的创意应用》为例
在引导学生研究的性质时,我们常见的教学存在两大误区:一是知识本位,所有的教学主要指向关于磁铁特性的一个个具体的知识点,例如可以吸铁、两边磁力大中间磁力小、磁铁有两极等。二是探究主题指向结构良好的良构问题,缺乏挑战,教学中的每个实验都是教师设计好,让学生一个个按部就班去做的,每做一个肯定会得到一个确切的结论,学完之后这节课就基本结束了,有些课会来点拓展――让学生利用所学知识解决生活中的实际问题。我依据情境导向教学模型的思想,对这个内容的教学确定了几点基调:一是改变知识本位;二是改变与真实情境脱节的现象,让学生在运用磁铁解决现实生活问题中去理解;三是改变教师控制课堂的这种良构问题的设计。因此,我将课题确定为《磁铁的创意应用》。
一、教学过程
1.初探知识储备
师:(出示魔术道具爆炸骰子,该道具由一个带黑色盖子的透明盒子组成,盖上嵌有磁铁,盒内放有一个只有5个面的大的空心塑料骰子,大骰子内藏有一小磁铁;表演时,先打开盖子,将4个小骰子藏于空心塑料骰子内,当摇晃盒子时,大骰子被盖子上的磁铁吸起不见了,“变”成4个小骰子)仔细观察,并思考老师主要利用了什么东西的哪些特性?
生:磁铁。
师:这个骰子明明是塑料的,难道磁铁可以吸塑料?
生:里面藏有铁,因为磁铁可以吸铁类物质。
师:除了铁,还有没其他可能?为什么?
生:还有可能是磁铁,磁铁同极相斥,异极相吸。
设计意图:该环节主要为了了解学生基本知识的储备情况,旨在协助学生回忆相关内容,为后续探究做铺垫。
2.搭建创意支架
师:(出示图片:盲人磁性插座、盲人磁力手表、盲人专用带磁黑白棋、盲人磁性餐具)磁铁在生活中的运用非常多,特别是在历年科技创新大赛中更是屡见不鲜。仔细思考,以下创新作品解决了生活中的什么问题?这些例子有什么共同点?
生:都用了。
生:都是盲人用的。
师:为什么这些作品指向了盲人?
生:因为他们需要帮助。
师:像盲人这样需要帮助的群体还有哪些?
生:老人、病人、聋哑人、病人……
师:(出示思维导图)你能借助思维导图,利用磁铁,替那些有需要的人解决生活中的实际问题吗?
从学知识转向创造――以《磁铁的创意应用》为例
设计意图:创意的激发需要样例的引领。学生这些样例分析清楚后,更容易启发、发散他们的思维。
3.组内头脑风暴,相互激发创意
师:(发思维导图)在创意设计中,老师有三个要求:一是尽量围绕所选人群衣食住行等方面存在的问题进行思考;二是尽量结合磁铁的特性进行提问;三是先广泛提问,然后讨论,觉得可用磁铁知识解决的打钩,不可以解决的打叉,模棱两可的打问号。为了激发同学们更多的创意,请看关于磁的几个有趣发明。
(通过图片介绍。爆炸骰子:通过磁铁大骰子变小骰子。磁性工具碗:用于解决维修工人桌面螺丝等零件散乱的问题。磁性手腕吸力器:主要用于高空作业,螺丝刀、螺丝等物件可以吸在其上。磁性背景墙:主要用于家里装饰,主人通过改变铁框、铁盒的位置组合不同图案。介绍完,就让学生分小组讨论。)
设计意图:本环节主要通过小组头脑风暴式的交流,相互陈述、提问和追问,交流创意,进行思维碰撞,激发同学们的创意和灵感。同时,提供更多的样例,让同学们的创意更有指向性,不至于过度天马行空。必须指出的是,该处教师提供的样例必须多,且各不相同,过少的样例容易限制学生思维,不利于思维的发散。
4.全班分享,共同修正
随机抽取图表展示,选取打钩部分进行解说。
例如:第六小组提出清洁工无法快速分类铝罐和铁罐的问题。当看学生提出这个问题时,我的第一反应是,他们肯定会用磁铁直接去吸,因为铝不能被磁铁吸。实际不然,学生的设计图如下:
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地磁的变化可以用来勘探矿床。由于所有物质均具有或强或弱的磁性,如果它们聚集在 ... 而如果在水雷或地雷上安装磁性传感器,由于坦克或者军舰都是钢铁制造的,在它们 ...
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关于磁铁的知识
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3秒自动关闭窗口皮肤知识,你知多少? - 今日头条()
1、皮肤结构有哪三层?答:真皮、表皮、皮下组织。2、 表皮层可以分为哪5层?答:角质层、透明层、颗粒层、有棘层、基底层。3、表皮层上的一层皮脂膜有什么作用?答:保护肌肤不被氧化,特殊的保护膜。4、 角质层有什么作用?答:角质层具有保护作用,防水、防菌作用。有6-10层,是死皮细胞。5、 透明层有什么作用?答:透明层的作用是控制皮肤水分,防止水分流失和大量进入。6、 颗粒层有什么作用?答:颗粒层的作用是防止异物侵入,过滤紫外线。7、 皮脂腺的作用?答:皮脂腺的作用是分泌油脂、滋润皮肤。8、 汗腺的作用?答:汗腺的作用是出汗,调节体温,排泄废物。9、 基底层包含什么细胞,有什么作用?答:基底层包含黑色素生长细胞,黑色素的表达层次和活性决定了我们皮肤的颜色。10、黑色素造成原因是什么?答:当紫外线透过皮肤最表层的角质层达到内表皮层,黑色素细胞中的酪胺酸酶就会被活化,产生大量的黑色素,从而造成色斑的形成和引起肤色不匀。11、怎样抑制黑色素的活性?答:Easpeer细胞修复因子中富含抑制黑色素活性和表达层次的贫铜离子胚胎素,能够干扰酪氨酸酶与铜离子的结合,阻止色斑的形成,从肌底达到美白功效。12、随着年龄增长,皮肤出现了一系列老化问题。皮肤粗糙、干燥、缺水及皱纹的产生各是因为什么原因造成的?答:粗糙就是由于皮肤新陈代谢减缓,角质层堆积增厚造成的,干燥、缺水则是由于皮肤含水量减少,保水力减低,皱纹是因为胶原纤维和弹性纤维产生速度减慢,空隙形成,再加皮肤缺水,皱纹就随即产生了。13、除了年龄会影响皮肤状况,还有什么因素会影响皮肤健康?答:还有人体荷尔蒙的变化、环境污染、紫外线辐射、饮食习惯、睡眠时间以及不恰当的保养方式都会影响皮肤的健康。14、干性皮肤有什么特征?保养重点是什么?答:干性皮肤常有紧绷感,毛孔幼细,眼睛和颈部易出现松弛。保养重点是补充水分,减少皱纹和脱皮现象。15、油性皮肤有什么特征?保养重点是什么?答:油性皮肤毛孔粗大,皮脂分泌过多,容易生出面疱,保养重点是抑制油脂分泌,彻底清除毛孔内多余油脂和污垢,再补水。16、中性皮肤有什么特征?保养重点是什么?答:中性皮肤质感光滑,柔嫩,具有健康的光彩,皮肤组织幼细,没有粗大的毛孔,也没有太油腻的部位,保养重点是保持均衡滋润,使皮肤纹理更细致即可。17、 混合性皮肤有什么特征?保养重点是?答:混合型皮肤的鼻翼等T字部位有油光,但脸的其他部位又太干。保养重点是要抑制T型区油脂分泌,收敛毛孔。18、在作皮肤护理时的正确手势时?答:我们要用指腹,顺着真皮纤维的自然生长方向,由内向外,由下往上轻轻按压。19、面膜的作用是什么?答:面膜的作用是调理皮肤纹理并温和清除毛孔深处的污垢,去除老死细胞,有利皮肤更好的吸收面膜中的营养成分,敷面膜相当于使用普通精华液的50倍功效。在此建议关注美肤微信号:jzwomenhome定期分享美容、护肤、彩妆、生活、时尚、健康、母婴、服装、情感等知识和技巧,让我们一起做美丽女人
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想请教你一下关于磁铁方面的知识,
这里说不清我电话发信息给我我回过去
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我有更好的答案
可以说清楚。比方说:准磁单极磁铁模型等等。
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有关磁铁的基本知识
1、钕铁硼如何制造的?9c【中国自动化网社区】1cd7b7【】4af63
烧结钕铁硼永磁体是用粉末冶金工艺制造的。主要工序有:熔炼、制粉、成型取向、烧结、机械加工、表面处理等。其中氧含量的控制是衡量工艺水平高低的重要指标。5f932【中国自动化网社区】08b9d6【】3d
2、钕铁硼有哪些应用?5f932【中国自动化网社区】08b9d6【】3d
钕铁硼永磁体是一种储能材料,可以在一定空间内产生恒定磁场。由于其极高的矫顽力和磁能积,特别是在20℃~150℃环境下相对于其它永磁体的优异表现,使得钕铁硼永磁材料在多种领域特别是现代高科技领域获得了广泛应用。其应用从物理原理上我们可以分为以下几种:电能--机械能转换,如:电动机、扬声器、VCM音圈电机等; 机械能--电能转换,如:发电机、受话器、测量仪表等;机械能--机械能,如:磁分离、磁悬浮、磁传动、磁吊磁吸盘等;利用磁场的物理效应,如:磁共振、磁化除蜡、磁化节油等。17423【中国自动化网社区】c1abca【】4b5e7
3、主要有哪些因素会影响磁性能?&&&17423【中国自动化网社区】c1abca【】4b5e7
(1)环境温度。由于烧结钕铁硼具有负的温度系数(αBr&-0.13%/℃,αHcj&-0.6%/℃),所以使用环境的瞬间最高温度和持续最高温度都会对磁体本身产生不同程度的退磁,包括可逆的和不可逆的、可恢复的和不可恢复的。(2)环境湿度。钕铁硼本身是易腐蚀、氧化的,一般我们采取表面处理的方式来保护永磁体,但并不能从根本上解决环境湿度对磁体的影响。环境愈干燥,磁体的使用寿命就愈长久。 17423【中国自动化网社区】c1abca【】4b5e7
(3)如何衡量磁性能的高低?&& 主要有三个参量:剩磁Br(Residual Induction),单位Gauss,是衡量磁体对外所能提供磁场强弱的参量;矫顽力Hc(Coercive Force),单位Oersteds,是衡量抗退磁能力的参量;磁能积BHmax,单位Gauss-Oersteds,是表征所能存储能量多少的一个物理量。 2808【中国自动化网社区】8aeaf7【】38
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2808【中国自动化网社区】8aeaf7【】38
特点:2808【中国自动化网社区】8aeaf7【】38
&&&&& *采用粉末冶金方法生产、剩磁较低,回复磁导磁率小.&&&&& *矫顽力较大,抗去磁能力较强,特别适宜于用作动态工作条件的磁路结构.&&&&&&*材质硬且脆,可以金刚砂工具进行切割加工.   *主要原材料是氧化物,故不易腐蚀.   *工作温度:-40℃至+200℃   *又分为各项异性(异方性)及各项同性(等向性).等向性烧结铁氧体永磁材料的磁性能较弱,但可在磁体的不同方向充磁;异方性烧结铁氧体永磁材料拥有较强的磁性能,但只能沿着磁体的预定充磁方向充磁.用途: *大量应用于永磁电机,喇叭产品*也适用于制作仪器、仪表、微电机、电声器件、复印机、磁传动        装置、磁疗器件 .1783【中国自动化网社区】87101e【】d17fb161783【中国自动化网社区】87101e【】d17fb16
1783【中国自动化网社区】87101e【】d17fb16
5、钕铁硼由那些材料组成? 1783【中国自动化网社区】87101e【】d17fb16
钕铁硼永磁体的主要原材料有稀土金属钕、金属元素铁和非金属元素硼(有时会添加铝、钴、镨、镝、铽、镓等),一般表达式为:RE2TM14B(RE=Nd,Pr,Dy TM="Fe",Co)钕铁硼三元系永磁材料是以Nd2Fe14B化合物作为基体的,其成分应与化合物Nd2Fe14B分子式相近。但完全按Nd2Fe14B成分配比时,磁体的磁性能很低,甚至无磁。只是实际的磁体当中钕和硼的含量比Nd2Fe14B化合物的钕和硼含量多时(即形成富钕相和富硼相)才能获得较好的永磁性能。·基体Nd2Fe14相这个相是磁体的主相,它的体积百分数(在炼完钢锭后已基本固定)决定了磁体的剩磁(Br),最大磁能积((BH)m),而成型时磁场取向就是实现它的排列分布使这一分子结构的易磁化轴(C)都沿取向方向有序排列,从而实现更高的磁性能。·富B相富B相在基体中以一定的化合物存在,它是一个非磁性相,对磁性能一般是有害的,但有富B相的存在反而使的钢锭容易破碎。·富Nd相富Nd相的存在大部分以Nd-Fe化合物存在,它对在烧结过程中提高磁体的密度有十分重要的作用。由于它的性质非常活泼,所以很容易氧化形成氧化物相,对磁体的抗腐蚀性非常不利。但富Nd相相对多时,对钢锭的长晶有好处,可以减少α-Fe的析出。大量的组织观察表明,烧结钕铁硼系的合金显微组织具有以下特征(1)基体相(主相)的晶粒呈多边形;(2)富B相以孤立块状或颗粒状存在;(3)富Nd相沿晶界或晶界交耦处分布;(4)另外在基体中还有其他杂质、氧化物相和空洞等。1783【中国自动化网社区】87101e【】d17fb16
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