电生磁-带知识点初三物理

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(完整版)初中物理电与磁知识点总结

(完整版)初中物理电与磁知识点总结

第九章电与磁一磁现象1磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质2磁体:定义:具有磁性的物质。

分类:永磁体分为天然磁体、人造磁体。

3磁极:定义:磁体上磁性最强的部分叫磁极。

(磁体两端最强中间最弱)种类:水平面自由转动的磁体,指南的磁极叫南极(S),指北的磁极叫北极(N)。

作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

说明:最早的指南针叫司南。

一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在两个磁极。

4磁化:①定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

磁铁之所以吸引铁钉是因为铁钉被磁化后,铁钉与磁铁的接触部分间形成异名磁极,异名磁极相互吸引的结果。

②钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,磁性容易消失,称为软磁材料。

钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。

所以制造永磁体使用钢,制造电磁铁的铁芯使用软铁。

5物体是否具有磁性的判断方法:①根据磁体的吸铁性判断。

②根据磁体的指向性判断。

③根据磁体相互作用规律判断。

④根据磁极的磁性最强判断。

二、磁场1定义:磁体周围存在着的物质,它是一种看不见、摸不着的特殊物质。

磁场看不见、摸不着我们可以根据它所产生的作用来认识它。

这里使用的是转换法。

通过电流的效应认识电流也运用了这种方法。

2基本性质:磁场对放入其中的磁体产生力的作用。

磁极间的相互作用是通过磁场而发生的。

3方向规定:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点磁场的方向。

4磁感应线:①定义:根据小磁针在磁场中的排列情况,用一些带箭头的曲线画出来。

磁感线不是客观存在的。

是为了描述磁场人为假想的一种磁场。

任何一点的曲线方向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致。

②方向:磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体的南极。

③典型磁感线:条形磁体蹄形磁体异名磁极同名磁极④说明:A、磁感线是为了直观、形象地描述磁场而引入的带方向的曲线,不是客观存在的。

但磁场客观存在。

B、用磁感线描述磁场的方法叫建立理想模型法。

C、磁感线是封闭的曲线。

(完整版)初中物理-电和磁-知识点

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用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电 流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的N极。
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第三节 电磁铁电磁继电器
一、电磁铁
➢一根条形磁体,它的周围存在着磁场,这种磁体是一种永久磁体。 ➢如果把一根导线绕成螺线管,再在螺线管内插入铁芯,当有电流通过 时,它会有较强的磁性,没有电流时就失去磁性。我们把这种磁铁叫做 电磁铁。 ➢家里的一些电器,如电冰箱、吸尘器;工厂、码头上的电磁起重机, 都有应用电磁铁。
如果把小磁针拿到一个磁体附近,它会发生偏转。磁针和磁体并 没有接触,怎么会有力的作用呢? ➢磁体周围存在着一种物质,能使磁针偏转。这种物质看不见、摸不 着,我们把它叫做磁场。
在物理学中,许多看不叫、摸不着的物质,都可以通过它对其他 物体的作用来认识。像磁场这种物质,我们也可以用实验来感知它。 ➢在条形磁体周围的不同地方,小磁针静止时指示着不同的方向。物 理学中把小磁针静止时北极所指的方向规定为该点磁场的方向。
实验结论:匝数一定时,通入的电流越大,电磁铁的磁性越强;
电流一定时,外形相同的螺线管,匝数越多,电磁铁的磁性越强。
第三节 电磁铁电磁继电器
三、电磁继电器
大型机器的电流可能高达几十、几百安,而在工厂里, 利用按钮来控制机器,难道强大的电流就在按钮下面流过?
➢当然不是! ➢用手直接控制强大的电流或操作高压电路是很危险的,是否可 以利用电磁铁的原理来解决这个问题呢?在实际中,按钮控制的 只是继电器的开关,而电源的接通和断开是由继电器来控制的。
二、电磁铁的磁性
➢我们自制的电磁铁只可以吸引曲别针,而工厂里的电磁起重机却可 以吸引很重的钢铁。那么电磁铁磁性的强弱与哪些因素有关呢? ➢ 第一,电磁铁只有在线圈中通电时才有磁性,那么电流的大小应 该会影响电磁铁磁性的强弱。 ➢ 第二,构成电磁铁的主要部件是线圈,那么线圈的形状和匝数可 能也会影响电磁铁的磁性强弱。

九年级物理全一册“第二十章 电与磁”必背知识点

九年级物理全一册“第二十章 电与磁”必背知识点

九年级物理全一册“第二十章电与磁”必背知识点一、磁现象与磁场1.磁性:物体具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性。

具有磁性的物体叫做磁体。

2.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极,分为南极 (S极)和北极 (N极)。

任何磁体都有两个磁极,且同名磁极相斥,异名磁极相吸。

3.磁场:磁体周围存在一种看不见、摸不着,但客观存在的物质叫做磁场。

磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用。

磁场有方向,规定小磁针静止时北极所指的方向为该点的磁场方向。

4.磁感线:为了形象地描述磁场的方向和分布情况,我们在磁场中画一些有方向的曲线,这些曲线叫做磁感线。

磁感线的方向就是小磁针在该点的受力方向,也是该点的磁场方向。

磁感线在磁体外部从N极出发回到S极,在磁体内部从S极到N极。

磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

二、电生磁与磁生电1.电生磁:奥斯特实验表明,通电导线周围存在磁场,且磁场方向与电流的方向有关。

通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似,其两端的磁场方向跟电流方向有关,关系由安培定则判断。

2.磁生电:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流,这种现象叫做电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。

感应电流的方向与导体运动方向和磁场方向都有关。

发电机就是根据电磁感应现象制成的,它将机械能转化为电能。

三、电磁铁与电磁继电器1.电磁铁:内部带有铁芯的通电螺线管叫做电磁铁。

电磁铁的磁性有无可以由电流的通断来控制,磁性强弱可以由电流大小和线圈匝数的多少来控制,磁极方向可以由电流方向来控制。

2.电磁继电器:电磁继电器是一种利用电磁铁来控制工作电路通断的开关。

它由电磁铁、衔铁、弹簧、触点等部分组成,可以实现用低电压、弱电流电路的通断来间接控制高电压、强电流电路的通断,还可以实现远距离操纵和自动化控制。

四、电动机与扬声器1.电动机:电动机是将电能转化为机械能的装置。

它的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用而发生转动。

九年级物理电生磁知识点

九年级物理电生磁知识点

九年级物理电生磁知识点以下是九年级物理电生磁的一些主要知识点:
1. 电流和电路
- 电流的定义和单位
- 科尔特斯定律
- 串联和并联电路
- 电阻和电阻率
2. 电压和电功
- 电压的定义和单位
- 电路中的电势差
- 电功的计算和单位
3. 电阻和欧姆定律
- 欧姆定律的定义
- 电阻的计算和单位
- 电压、电流和电阻之间的关系
4. 电流的影响因素
- 电阻的影响因素
- 电流强度的影响因素
5. 电能和电功率
- 电能的定义和单位
- 电功率的定义和单位
- 电能转化、电功率的计算
6. 磁场和电磁感应
- 磁场的定义和性质
- 磁感线的方向
- 电流在磁场中的力和磁场中的力
- 磁通量和法拉第电磁感应定律的概念- 感应电流的产生
7. 磁场的产生和磁场对电流的作用
- 定义和性质
- 安培定律和磁场的方向
- 磁场对电流的作用力和磁力的方向- 洛伦兹力定律
8. 电磁感应和发电机
- 电磁感应的原理和应用
- 发电机的原理和结构
9. 变压器
- 变压器的原理
- 变压器的结构和工作原理
以上是九年级物理电生磁的一些主要知识点,希望能对你有所帮助。

如需了解更多细节,请参考教科书或详细学习资料。

九年级物理磁现象 磁场 电生磁 电磁铁

九年级物理磁现象 磁场 电生磁 电磁铁

磁现象磁场电生磁电磁铁知识要点精析:一、磁现象(一)、磁现象1、磁性:物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质,我们就说物体具有磁性。

2、磁体:具有磁性的物体叫磁体。

从磁体的形状来分:条形磁铁、蹄(U)形磁铁等;从磁体的来源来分:天然磁体和人造磁体;从保持磁性的时间长短来分:永(硬)磁体和软磁体。

(二)、磁极1、磁极:磁体上磁性最强的部位叫磁极。

任何一个磁体都有两个磁极而且是不可分割的。

磁体上指北方的磁极叫北极,用N表示。

磁体上指南方的磁极叫南极,用S表示。

2、磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

(三)、磁化1、磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

用一个磁体在磁性物体上沿一个方向摩擦,就可使这个物体变成磁体。

磁体一般都是通过磁化制造出来的。

2、软磁体和硬磁体铁棒被磁化后,其磁性很容易消失,称为软磁体;钢棒被磁化后,其磁性能够长期保持,成为硬磁体或永磁体。

永磁体常用钢来制作。

(四)、磁体的应用磁体的应用非常广泛,日常生活中用它,工农业生产更离不开它。

例如:磁盘、磁带、电动机。

二、磁场(一)、磁场1、磁场:磁场是一种存在于磁体周围的看不见、摸不着的特殊物质。

2、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁体产生力的作用。

我们常用小磁针是否受到磁力的作用来检验小磁针所在的空间是否存在着磁场。

3、磁场的方向规定:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。

(二)、磁感线1、定义:在磁场中画一些有方向的曲线,任何一点的曲线方向都跟放在该点的小磁针静止时北极的指向一致,这样的曲线叫做磁感应线,简称磁感线。

2、方向:磁感线上某一点的方向都跟静止在该点的小磁针静止时北极的指向一致,也与该点的磁场方向一致。

磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体的南极。

(三)、地磁场地球本身就是一个巨大的磁体,地球周围存在的磁场就叫做地磁场。

整个地球类似一个巨大的条形磁铁。

磁针指南北,就是因为受到地磁场作用的缘故。

(完整版)电生磁磁生电知识点

(完整版)电生磁磁生电知识点

电与磁知识点第一节:磁现象1、磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,磁铁的这种性质叫做磁性。

2、磁体:具有磁性的物质叫做磁体。

3、磁极;磁体各部分的磁性强弱不同,磁体上磁性最强的部分叫做磁极,它的位置在磁体的两端。

(任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的)可以自由转动的磁体,静止后恒指南北。

为了区别这两个磁极,我们就把指南的磁极叫南极,或称S极;另一个指北的磁极叫北极,或称N极。

4、磁极间的相互作用是:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

5、磁体可分为天然磁体和人造磁体,通常我们看到和使用的磁体都是人造磁体,它们都能长期保持磁性,通称为永磁体。

6、磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程。

铁棒被磁化后,磁性容易消失,称为软磁体。

钢被磁化后,磁性能够长期保持,称为硬磁体或永磁体,钢是制造永磁体的好材料。

人造磁体就是永磁体。

7、磁场:概念:在磁体周围存在的一种物质,能使磁针偏转,这种物质看不见,摸不到,我们把它叫做磁场。

磁场的基本性质:它对放入其中的磁体产生磁力的作用,磁体间的相互作用是通过磁场而发生的。

磁场的方向:在磁场中某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。

注意:在磁场中的一个位置的磁场方向只有一个。

8、磁感线:概念: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。

方向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致,这些曲线叫磁感应线、简称磁感线。

练习:画出下列各组磁感线方向9、磁感线的特点:(1)在磁体外部,磁感线由磁体的北极(N极)到磁体的南极(S极)。

(2)磁感线的方向就是该点小磁针北极受力的方向,也就是小磁针静止后北极所指的方向。

(3)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。

(4)在空间每一点只有一个磁场方向,所以磁感线不相交。

10、地磁场地磁场:地球周围存在着磁场叫做地磁场。

地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。

九年级物理家电与磁第二节电生磁最全笔记

九年级物理家电与磁第二节电生磁最全笔记

电生磁一、电流的磁效应探究归纳:①电流周围存在磁场;②电流的磁场方向跟电流的方向有关。

注意:①试验中,导线应放在小磁针上方并且两者平行,若两者垂直,通电时小磁针不会偏转。

②采用“触接”的方式给导线通电。

③用电源短路的形式可以在导线中获得较大的电流,使通电导线周围的磁场更强些,小磁针偏转更明显,但要注意闭合电路的时间一定要短,否则会烧坏电源。

④通电导线周围的磁场是一种看不见、摸不着的物质,把小磁针放在通电导线附近,通过小磁针的偏转来反映磁场的存在,这种方法在物理学中了叫做转换法。

2、电流的磁效应:通电导线周围存在与电流方向有关的磁场,这种现象叫做电流的磁效应。

知识拓展:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特通过实验首先发现的。

奥斯特实验揭示了电现象和磁现象不是彼此孤立的而是密切联系的,奥斯特实验是世界上第一个揭示电和磁有联系的实验。

二、通电螺线管的磁场1、把导线绕在圆筒上,就做成了一个螺线管,也叫线圈。

给螺线管通电后,各圈导线产生的磁场叠加在一起,通电螺线管的周围就会产生较强的磁场。

2、通电螺线管外部的磁场分布①通电螺线管外部的磁场与条形磁体外部的磁场相似,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极。

②通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

注意:实验中,为使磁场加强,可以在螺线管中插入一根铁棒;可以在条件允许的情况下增大通电螺线管中的电流。

2、实验探究:通电螺线管两端的极性与环绕螺线管的电流方向之间有什么关系?取绕向不同的螺线管,依次设计并进行实验:向螺线管内通入不同方向的电流,用小磁针验证它的N、S极,实验现象如下表:甲乙丙丁探究归纳:通电螺线管两端的极性与环绕螺线管的电流方向有关。

3、通电螺线管的周围存在着磁场,其外部的磁场与条形磁体的磁场相似,通电螺线管的两端与条形磁体一样有两个磁极。

在通电螺线管外部,磁感线从通电螺线管的N 极出来回到S 极;在通电螺线管的内部,磁感线从S 极到N 极,若改变电路方向,通电螺线管的N 极和S 极对调。

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

电与磁一, 磁现象1.磁性:磁铁能吸引铁, 钴, 镍等物质,磁铁的这种性质叫做磁性。

2.磁体:具有磁性的物质叫做磁体。

3.磁极:磁体上磁性最强的部分(任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的)(1)两个磁极:南极(S)指南的磁极叫南极,北极(N)指北的磁极叫北极。

(2)磁极间的相互作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

4.磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

二, 磁场1.磁场(1)概念:在磁体四周存在的一种物质,能使磁针偏转,这种物质看不见,摸不到,我们把它叫做磁场。

(2)基本性质:磁场对放入磁场中的磁体产生磁力的作用。

(3)磁场的方向:规定——在磁场中的随意一点,小磁针静止时,N即所指的方向就是那点的磁场方向。

留意——在磁场中的随意一个位置的磁场方向只有一个。

2.磁感线(1)概念:为了形象地描述磁场,在物理学中,用一些有方向的曲线把磁场的分布状况描述下来,这些曲线就是磁感线。

(2)方向:为了让磁感线能反映磁场的方向,我们把磁感线上都标有方向,并且磁感线的方向就是磁场方向。

(3)特点:①磁体外部的磁感线从N极动身回到S极,内部从S极动身回到N极。

②磁感线是有方向的,磁感线上任何一点的切线方向与该点的磁场方向一样。

③磁感线的分布疏密可以反映磁场磁性的强弱,越密越强,反之越弱。

④磁感线是空间立体分布,是一些闭合曲线,在空间不能断裂,随意两条磁感线不能相交。

⑤磁感线是为了描述磁场而假想出来的,事实上不存在。

3.地磁场(1)概念:地球四周存在着磁场叫做地磁场。

(2)磁场的N极在地理的南极旁边,磁场的S极在地理的北极旁边。

(3)磁偏角:首先由我国宋代的沈括发觉的。

三, 电生磁1.电流的磁效应(1)1820年,丹麦的科学家奥斯特第一个发觉电与磁之间的联系。

(2)由甲, 乙可知:通电导体四周存在磁场。

(3)由甲, 丙可知:通电导体的磁场方向跟电流方向有关。

(4)电流的磁效应对应的图2.通电螺线管(1)磁场跟条形的磁场是相像的。

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第20.2讲电生磁
1.电流的磁效应奥斯特通过实验证实了电流的周围存在磁场。

实验表明:导体通电时小磁针发生偏转,切断电流时小磁针又回到原来位置,当电流方向改变时,小磁针的偏转方向也相反。

通电导体周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现现象叫做电流的磁效应。

,通电直导线的方,开关闭合的时间要短(因为实验电路为短路);2奥斯特实验中应注意两点:1向应与小磁针平行,避免通电直导线沿东西方向放置时,其周围的磁场方向与小磁针指向一致,因而小磁针不偏转,造成通电导线周围无磁场的假象。

通电螺线管的磁场2.螺线管通电后在其周围就存在磁场,比单根导线通电后产生的磁场强的多。

通电螺线管的两端相当于条形磁铁的两个磁通电螺线管的外部磁场和条形磁体的磁场相似。

极。

通它们之间的关系用安培定则来判定。

通电螺线管的磁极极性跟螺线管中电流的方向有关,
S极的,在其内部是从电螺线管外部的磁感线方向是从极到指向S极指向N极。

N
安培定则3.则拇指所指的那端就是螺线管的北极用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,
极),安培定则又叫右手定则。

(N
A
、1课堂上教师做了如图的演示实验,同学们根据实验现象得到如下结论,其中不正确的是
[]
A.甲、乙两次实验表明通电导线周围存在磁场
B.甲、丙两次实验表明磁场对电流有力的作用
C.甲、丙两次实验表明通电导线周围的磁场方向与电流方向有关
D.甲、乙、丙三次实验现象共同表明电能生磁,且其磁场方向与电流方向有关
2、如图所示,下列说法中错误的是()
A.这是模拟奥斯特实验的一个场景
B 图示实验说明了通电导线周围存在磁场
将电池正负极对调后,重新闭合电路,小磁针偏转方向改变C 将图中导线断开,小磁针D极将指向地磁的北极N
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3、下列说法正确的是()
A.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似
B.通电螺线管两端相当于条形磁体的两个磁极
C.通电螺线管中的电流方向改变时,其两端的极性不改变
D.通电螺线管中的电流大小改变时,其两端的极性不改变
4.某同学为了增强通电螺线管的磁性,下列说法错误的是().在通电螺线管中插入铁芯BA.增加通电螺线管的匝数
.改变通电螺线管中的电流方向DC.增大通电螺线管中的电流后,下列判断正确的是S)如图所示,小磁针静止在螺旋管附近,闭合开5.
(小磁A点的磁场方向向右C关A通电螺线管外
BS极通电螺线管的左端为针一直保持静止
D小磁针N极向左转动
6.玩具小船上固定有螺线管(有铁芯)、电源和开关组成的电路,如图所示,把小船按图示的方向放在水面上,闭合开关,船头最后静止时的指向是()
向北D向南C向西BA向东
、如图所示的通电螺线管的7N,S极标注正确的是()
8N请标出通电路线管的、下图是闭合开关S后小磁针静止在螺线管旁的情况,
极和小磁针的N极。

()
)9、如图所示,当闭合开关后,三个小磁针指向都正确的是(
10、一同学设计了一种判断电源“+”、“-”极的方法:在水平桌面上放一枚小磁针,在小磁针的西面放一个螺线管,如图所示,N极向东偏转,则下列判断中正确的是接通开关后,小磁铁的
)(
A.电源a端是正极,在电源外部自由电荷由b流向a
a流向B.电源b端是正极,在电源外部自由电荷由b
a流向.电源Ca端是正极,在电源外部自由电荷由b
b流向aD.电源b端是正极,在电源外部自由电荷由
11、如图所示,电源,滑动变阻器与螺线管相连。

闭合开关,在通电螺线管的右端放置一个小磁针,小磁针静止时N极水平向右,则()
A.电源左端为正极
B.电源右端为正极
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C.滑动变阻器的滑片P向左移动,通电螺线管的磁性增强
D.滑动变阻器的滑片P向右移动,通电螺线管的磁性增强
12、如图所示。

两个线圈套在一个光滑的玻璃棒上,均能自由滑
动,当开关闭合时,这两个)线圈将(
向中间靠拢向左右分开B.C.先分开后靠拢A.静止不动D.
13、请用笔画线代替导线连接实物图,要求:当滑片向左移动时,通电螺线管的磁性增强且小磁针静止时的指向如图所示:
14、通电螺线管的外部磁场与条形磁体周围磁场相似,其磁极可以用安培定则判定:
(1)图甲中螺线管的A端是极。

(2)螺线管实际上就是由多个单匝圆形线圈组成,通电螺线管的磁场可以看成由每一个单匝圆形通电线圈的磁场组合而成,因此应用安培定则也可以判断单匝圆形通电线圈的磁极。

现一单匝圆形线圈中的电流方向如图乙所示,则其B端是极。

(3)地球周围存在磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成圆形电流引起的,
地球自转的方向是自西向东(如图丙所示),则形成圆形电流方向与地球自转方向(填“相
同”或“相反”),物理学规定正电荷移动方向为电流方向,那么地球带(填“正”或“负”)。

15、医学上对病人进行脑部手术
时,需要将体温降到合适的
温度。

准备手术之前,病人的心肺功能开始由心肺机取
代。

心肺机的功能之一是用“电动泵”替代心脏,推动血液
循环。

如图所示,将线圈ab缠绕并固定在活塞一端,利
用与固定磁铁之间的相对运动,带动电动泵中的活塞,
抽送血液。

图中阀门K1只能向外自由开启,反向则封
闭管路;阀门K2只能向内自由开启,反向则封闭管路。

请说明电动泵的工作过程;
答;
(1)当电动泵工作时,血液从阀门_______抽进,从阀门
_______送出。

(2)当线圈中的电流从a流向b时,线圈的左端为_______极,活塞处于_______状态(填“抽血”或“送血”)。

16、如图所示,将一根直导线放在静止小磁针的正上方,并与小磁针平行,接通电路后,观察小磁针偏转。

)实验探究的是通电直导线周围是够存在(1
2()改变指导线中的电流方向,小磁针偏转方向也发生改变,表明。

----
(3)试验中小磁针的作用是。

)实验中用到的一种重要科学研究方法是:4(类比法A.D.
等效替代法C.控制变量法B.转换法
17.小明在探究通电直导线周围的磁场方向与电流方向的关系后,想进一步探究影响通电直
导线周围磁场强弱的因素.经老师指导及查阅资料知,磁场的强弱可用物理量“B”来表示
(单位为“T”),其大小与直导线中的电流I、测试点到直导线的距离r有关.小明通过实
验所测得的两组实验数据如下.
r=0.02m表一:当测试点到直导线的距离时,磁场的强弱B与
电流I的实验数据
I/A2.551020
B/T20×1.0×2.5×10-510-55×10-510-5
(1)分析表中的实验数据,你能得到什么结论?答:______.表二:当直导线中的电流I=5A时,磁场的强弱B与距离r的实验数据
r/m0.020.040.060.08
1.67××
2.510-510-51.25×10-5×510-5B/T
(2)分析表中的实验数据,你能得到什么结论?答:.-----
----
接11题
教学主管签字:时间:
20.2电生磁答案-----
1、B2.D8.左边是N9.C10.B11.AD13.略
12.B3.ABD4.D5.B6.D7.C
16、(114.NN相反)磁场(2)电流周围的磁场方向与电流方送血负N15.K2K1
17.(1)当距离r4()B一定时,磁场的强弱B向有关(3)判断电流周围是否存在磁场
与电流I成正比(2)点电流IB与r成反比一定时,磁场的强弱学习质量测控:
5.电流电流乙
6.增强1-3ACB4.N左N
7.A9.纸外南北10.S下11.(1)
8.D
(2)磁针能吸引铁,铁也能吸力能改变物体的运动状态(小磁针的运动状态发生了变化)
)(引磁针或物体间力的作用是相互的(3)断开开关,看小磁针能否回到南北方向)(|4
相相反方向转动(或改变转动方向)
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