《电与磁》知识点总结
(完整版)初中物理-电和磁-知识点

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。
九年级物理电与磁知识点

1.电流:电流是单位时间内通过导体的电荷量。
用I表示,单位是安培(A)。
电流可分为直流和交流两种,直流是指电荷在导体中的流动方向保持不变;交流是指电荷在导体中的流动方向时刻变化。
2.电压:电压是电流流动的驱动力。
用U表示,单位是伏特(V)。
电压可以理解为电荷在电路中获得或失去的能量。
例如,电池的正负极之间有电压差,可以驱动电流在电路中流动。
3.电阻:电阻是导体阻碍电流流动的程度。
用R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻越大,电流流动的难度越大。
常见的导体材料如金属具有较小的电阻,而绝缘体如塑料则有较大的电阻。
4.电路:电路是指导体、电源和电器之间形成的完整路径。
电路主要包括串联电路和并联电路两种形式。
串联电路中电流只能沿着一条路径流动,而并联电路中电流则分流在不同路径上。
5.欧姆定律:欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻之间关系的基本定律。
它表述为电流等于电压与电阻的比值,即I=U/R。
通过欧姆定律可以计算电路中的电流、电压或电阻。
6.磁场:磁场是磁性物质周围的区域,磁场具有磁力作用。
磁场由磁铁、电流或电磁铁等磁体产生。
磁场的强度用磁感应强度表示,单位是特斯拉(T)。
7.磁铁:磁铁是具有磁性的物质,分为人工磁铁和自然磁铁两种。
人工磁铁如钢磁针、磁铁棒等,可以通过电流或其他方式产生磁场。
自然磁铁如地磁,是地球的磁场对物体产生的磁化效应。
8.磁力:磁力是磁体对物体施加的作用力。
磁力的大小与磁体的强度、距离以及两者之间的相对位置有关。
磁力的方向与磁场线的方向相同。
9.楞次定律:楞次定律是描述电磁感应现象的定律。
它表述为变化的磁场会在闭合回路中产生感应电流,感应电流的方向使得产生的磁场与变化磁场抵消。
10.法拉第定律:法拉第定律是描述电磁感应现象的定律。
它表述为感应电动势的大小与闭合回路中的导线数目、导线的长度和磁场变化的速率成正比。
以上是九年级物理电与磁的主要知识点,通过对这些知识点的学习,可以帮助我们理解电流、电压、电阻的关系,以及磁场和磁力的产生和作用。
高中选修3-1,2电与磁物理知识点

第一章、电 场一、电荷 :1、自然界中有且只有两种电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。
电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2、电荷守恒定律:电荷既不会创造,也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一个部分转移到另一个部分。
“起电”的三种方法:摩擦起电,接触起电,感应起电。
实质都是电子的转移引起:失去电子带正电,得到电子带等量负电。
3、电荷量Q :电荷的多少元电荷:带最小电荷量的电荷。
自然界中所有带电体带的电荷量都是元电荷的整数倍。
密立根油滴实验测出:e=1.6×10—19C 。
点电荷:与所研究的空间相比,不计大小与形状的带电体。
库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的静电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比。
公式: k = 9×109 N ·m 2/C 2二、电场:1、电荷间的作用通过电场产生。
电场是一种客观存在的一种物质。
电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用。
2、电场强度E :放入电场中的电荷所受电场力与它的电荷量q 的比。
E=F/q 单位:N/C 或V/mE 是电场的一种特性,只取决于电场本身,与F 、q 等无关。
普通电场场强点电荷周围电场场强匀强电场场强公式 E=F/qE=U/d 方向 与正电荷受电场力方向相同 与负电荷受电场力方向相反沿半径方向背离+Q 沿半径方向指向—Q由“+Q ”指向 “—Q ” 大小电场线越密,场强越大各处场强一样大3、电场线:形象描述场强大小与方向的线,实际上不存在。
疏密表示场强大小,切线方向表示场强方向。
一率从“+Q ”指向“—Q ”。
正试探电荷在电场中受电场力顺电场线,负电荷在电场中受电场力逆电场线。
电场线的轨迹不一定是带电粒子在电场中运动的轨迹。
只有电场线为直线,带电粒子初速度为零时,两条轨迹才重合。
任意两根电场线都不相交。
4、静电平衡时的导体净电荷只分布在外表面上,内部合场强处处为零。
九年级物理第20章电与磁知识点

得一教育© 得一良师,一生受益 九物 · 第二十章《电与磁》1、与磁有关的概念 磁性:能够吸引 、 、 这类物质的性质称为磁性。
磁体:具有 的物体称为磁体。
磁极:磁体上磁性 的部分为磁极。
磁体上有两个磁极。
磁体具有南北指向性:指北的为 极 ( 极)、指南的为 极( 极)。
磁极间的作用规律 。
★ (1) 条形磁铁的磁性两端最强 ,中间最弱, 为了判断这个特点 ,可以用两端和中间部分吸引其它磁性材料进行判断(2)磁铁磁性强弱无法直接观察,要通过磁铁对磁性材料的作用来反映, 这是一种转换法。
磁化:我们把像钢棒一样使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。
磁化的结果是磁化出 名磁极。
(1)当铁钉靠近磁铁时,铁钉会在磁铁磁场的作用下被磁化,被磁化后的铁钉,其上端均为S 极(与磁铁的N 极异名),则下端均为N 极,由于同名磁极互相排斥,所以就会张开。
(2)拿磁体的N 极在钢针上从左向右摩擦,相当于把部分小磁元方向调整至最终被N 极吸引的方向,B 应为S 极,A 是N 极。
的作用,说明磁体与磁体之间存在着某种物质使磁体之间发生 的特殊物质,我们可以通过它对小磁针的作用来反映,这种研究 问题的方法为 法。
为了描述磁场我们引出了磁感线,它是 (选填“存在”或“不存 在”)的。
物理学中把小磁针静止时 极所指的方向规定为该点磁场的方向。
磁感线:根据 在磁场中的排列情况,用一些带箭头的曲线画出来,可以方便、形象的描述磁场,这 样的曲线叫做磁感线。
磁感线是为了研究磁场方向强弱的假想曲线 ,是不存在的。
(1) 在磁体的 部磁感线的方向都是从磁体的 极发出,回到磁体的 极。
磁体 部磁感 线从 极指向 极,磁感线是一条 的曲线。
(2) 磁感线分布的 可以表示磁场的强弱。
磁体两极处磁感线最 ,表示其两极处磁场最 。
(3) 空中任何两条磁感线绝对不会 ,因为磁场中任一点的磁场方向只有一个确定的方向。
(完整版)电与磁知识点总结

引言概述:电与磁是物理学的基本知识,广泛应用于科学、工程和日常生活中。
本文将对电与磁的知识点进行总结,包括电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等主要内容。
通过深入理解这些知识点,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,以及电和磁在各种应用中的作用。
正文内容:1.电荷:1.1原子结构中的电子与质子1.2电子的带电性质和电荷的量子化1.3电荷守恒定律和库仑定律1.4电磁力和静电场2.电场:2.1电场的概念和性质2.2电场强度和电场线2.3电势和电势差2.4高斯定律和电场能2.5电容和电场中的电介质3.电流:3.1电流的概念和电流密度3.2电阻和欧姆定律3.3环路定律和基尔霍夫定律3.4电源和电动势3.5电功和功率4.磁场:4.1磁场的概念和性质4.2磁感应强度和磁场线4.3洛伦兹力和磁场能4.4磁场中的电流和安培定律4.5磁介质和磁感应强度的量子化5.电磁感应:5.1法拉第电磁感应定律和互感器5.2感生电动势和感应电流5.3洛伦兹力和电磁铁5.4电磁感应中的自感和互感5.5麦克斯韦方程组和电磁波总结:电与磁是物理学中非常重要的知识点,本文总结了电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等方面的内容。
通过深入了解这些知识,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,如电路中的电流流动和元器件中的电荷分布;同时,我们还能够理解电和磁在医学成像、通信技术和能源转换等领域中的应用。
电与磁的研究也为我们提供了深刻的物理现象和规律,推动了科学技术的发展。
因此,对于电与磁的研究和理解是非常有价值的。
希望通过本文的总结,读者能够加深对电与磁的认识,提高对这一领域的兴趣,并将这些知识应用于实际生活和工作中。
电与磁必背知识点的总结

电与磁必背知识点的总结一、电荷、电场及其基本性质1. 电荷的基本属性电荷是物质的基本性质,分为正电荷和负电荷。
电荷守恒定律:在一个孤立系统中,电荷的代数和保持不变。
2. 电场的概念电场是指一种特定区域内存在的电荷相互作用的力场。
电场强度E定义为单位正电荷在电场中所受的力F与其电量q之比:E = F/q3. 电场的基本性质① 电场中所有点的电场强度方向与电荷正电荷所受的力方向相同,而与负电荷所受的力方向相反;② 电场强度与电荷的大小和位置有关;③ 电场强度的单位是牛顿/库仑;④ 电场线是表示电场强度的图象,它有一下性质:① 电场线上任一点的切线方向,即切线方向与曲线的切线方向相同;② 电场线的密集程度及电场强度的大小成反比关系;③ 电场线不可能相互交叉和断裂,也不存在封闭电场线。
二、电场中的电荷运动及电场中的能量1. 运用库仑定律解释电荷在电场中的受力假设有两个电荷q1和q2之间的距离r1,那么两者之间的库伦作用力就是f12=K•q1•q2/R22. 电场中的能量① 电场中的电势能定义为:单位正电荷在电势场中由于位置不同所具有的能量:Epq=Eq=∬Edl(s)=∫bcafdr(sr)=−Wab=Uba② 电场中的电势电势是一个标量,电势与电势能之间的关系是:U=pq•Vab3. 电场中带电粒子的运动规律由于电场对电荷产生作用力,所以带电粒子在电场中具有受力运动的特点。
根据小学生所学到的内容,可以知道物体做简谐运动的运动方程X(t)=Asin(ωt+φ)当弹簧恢复力与质量的作用力平衡则有正好是谐波运动的基础初步知识,如果将电场视为该弹簧恢复力,那么它就是正好呈简谐运动。
三、导电体内的电场1.拓展了解:电场中如果导体内表面有不平凹凸的地方或者因为导电体表面位置处于电场极化物质附近,则内部带电手球的电场情况将发生改变,即放置在电场中的导电体内部也会存在电场,但是由于导体内部总是处于静电平衡状态,在它的内部电场始终保持为零。
《电与磁》知识点总结

《电与磁》知识点总结电与磁是物理学中非常重要的一个分支,涵盖了电流、电阻、电场、电势差、电磁感应、电磁波等内容。
以下是电与磁的主要知识点总结。
1.电流与电路-电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
-电流的方向:电流的方向由正电荷的流动方向确定,从正电荷流向负电荷。
-电阻与电阻率:电阻是指在电路中阻碍电流通过的元件,其大小与导体材料的性质有关。
电阻率是衡量导体材料阻碍电流的能力的物理量。
-电阻的串联与并联:串联电阻的总阻值等于各个电阻之和,而并联电阻的总阻值等于各个电阻的倒数之和。
2.电场与电势-电场的定义:在电荷周围存在的力场,电荷在电场中会受到电场力的作用。
-电场强度:在其中一点的电场力对单位正电荷的作用力,与电荷的大小无关,只与电荷的性质和电场强度有关。
-电势差:单位正电荷在电场中从一点移动到另一点所做的功,用来衡量电场的能量大小。
-电势差与电场强度之间的关系:电势差等于电场强度在该点的分量与两个点之间的距离之积。
-电场线:用来描述电场的分布情况,表示在电荷周围沿着电场方向的连续曲线。
3.电磁感应-法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,磁场会产生感应电动势并产生感应电流。
-楞次定律:感应电流的方向使得它所产生的磁场的磁通量与引起感应电流的磁场的变化量相对抗。
-自感与互感:当电流变化时,导线中也会产生感应电动势,称为自感。
当两个线圈的磁通量发生变化时,被感应到的线圈中也会产生感应电动势,称为互感。
-电磁感应的应用:电磁感应现象被广泛应用在电动机、发电机、变压器等电器设备中。
4.电磁波- 麦克斯韦方程组:描述电磁场的变化规律,包括高斯定理、法拉第定律、安培定律和Maxwell-Faraday定律。
-电磁波的性质:电磁波是传播于空间中的电磁振荡,具有波动性和粒子性。
它们的速度等于光速,而频率和波长有倒数关系。
-光的电磁性质:光是一种电磁波,具有电场和磁场的振荡,其中电场和磁场垂直并呈正弦形式变化。
初中物理第九章电与磁知识点

初中物理第九章电与磁知识点物理第九章电与磁是初中物理的重点章节之一,主要介绍了电与磁的基本概念、电磁感应以及电流和磁场的相互作用等内容。
下面是针对这一章节的知识点的详细介绍。
1.电的基本概念:-电荷的性质:电荷分正负两种,同性相斥、异性相吸。
-原子结构:原子核带正电,电子带负电,原子整体呈电中性。
-电荷守恒定律:一个孤立体系内总电量不变。
2.电流及其基本特性:-电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
-电流的方向:电流方向由正电荷的流动方向决定。
-电流的单位:安培(A)。
-欧姆定律:I=U/R,其中I表示电流强度,U表示电压,R表示电阻。
3.电路的基本元件:-电源:提供电流的能源。
-开关:控制电路的通断。
-导线:提供电流传输的通道。
-电阻:限制电流流动的元件。
-灯泡:将电能转化为光能和热能的装置。
4.串并联电路:-串联电路:电流只有一个路径流动,电流强度相同,电压分配根据电阻大小。
-并联电路:电流有多个路径流动,电压相同,电流分配根据电阻大小。
5.电磁感应:-磁感线的产生:磁体周围形成磁场,磁场中由北极指向南极。
-磁感线的性质:磁感线是假想的线条,它们形状闭合,且在同一点的磁感线方向相同。
-法拉第定律:磁通量的变化率与产生的感应电动势成正比。
-洛仑兹力:导体内电流与外磁场相互作用所产生的力。
6.电磁感应现象:-感生电动势:导体在发生磁通量变化时,产生的感应电动势。
-磁感应强度:反映磁场的强弱,表示为B,单位是特斯拉(T)。
-变压器的原理:通过改变线圈的匝数比来达到改变电压的目的。
7.摩擦电、导体中的电流和得到金属导体:-摩擦电:将两种物质摩擦后,产生静电荷的现象。
-导体中的电流:金属中自由电子的流动形成电流。
-得到金属导体:金属中的原子之间存在松散的价电子。
8.磁场和带电粒子的运动:-磁场的定义:磁力的作用范围。
-磁感线的方向:由磁南极指向磁北极。
-带电粒子在磁场中的受力:带电粒子在磁场中受到的力称为洛仑兹力。
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《电与磁》知识点总结
一、磁现象:
1、磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质(吸铁性)。
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,小磁针北极静止时所指的方向(小磁针北极所
受磁力的方向)就是该点磁场的方向。
4、磁感应线:
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。
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。
D、磁感线立体的分布在磁体周围,而不是平面的。
E、磁感线不相交。
F、磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。
5、磁极受力:在磁场中的某点,北极所受磁力的方向跟该点的磁场方向一致,南极
所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反。
6、分类:
Ι、地磁场:
①定义:在地球周围的空间里存在的磁场,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。
②磁极:地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南极在地理的北极附近。
③磁偏角:首先由我国宋代的沈括发现。
Ⅱ、电流的磁场:
①奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应。
该现象在1820年被
丹麦的物理学家奥斯特发现。
该现象说明:通电导线的周围存在磁场,且磁场与
电流的方向有关。
②通电螺线管的磁场:通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。
其两端的极性跟电
流方向有关,电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断。
③应用:电磁铁
A、定义:内部插入铁芯的通电螺线管。
B、工作原理:电流的磁效应,通电螺线管插入铁芯后磁场大大增强。
C、优点:磁性有无由通断电来控制,磁极由电流方向来控制,磁性强弱由电流
大小、线圈匝数、线圈形状来控制。
D、应用:电磁继电器、电话
电磁继电器:实质由电磁铁控制的开关。
应用:用低电压弱电流控制高电压强电流,进行远距离操作和自动控制。
电话:组成:话筒、听筒。
基本工作原理:振动、变化的电流、振动。
基本知识:
41.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端
就是螺线管的北极(N 极).
42.影响电磁铁磁性强弱的因素:电流的大小,铁芯的有无,线圈的匝数
43.电磁铁的特点:
①磁性的有无可由电流的通断来控制;
②磁性的强弱可由电流的大小和线圈的匝数来调节;
③磁极可由电流的方向来改变.
44.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操
作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制.
45.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动.
46.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产
生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流. 应用:发电机
47.产生感应电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体做切割磁感线运动.
48.感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关.
49.磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用. 是由电能转化为机械能. 应用:电动机.
50.通电导体
在磁场中受力方向:跟电
流方向和磁
感线方向有关.
练习题
1、标出N 、S 极。
2
31、磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2、磁体:具有磁性的物体。
永磁体分 天然磁体、人造磁体
3、磁极:磁体上 磁性 最强的部分叫磁极。
每一个磁体都有两个磁极 南极 (S )和 北
极 (N )。
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:磁体周围存在一种看不见、摸不着的特殊物质。
2、磁场基本性质:磁场对放入其中的 磁体或通电导体 产生力的作用。
磁极间的相互作用是通过 磁场 发生的。
3、磁场方向规定:在磁场中的某一点,小磁针N 极静止时所指的方向(小磁
针N 极所受磁力的方向)就是该点磁场的方向。
4、磁感应线:在磁场中画一些带箭头的曲线形象描述磁场。
①任何一点的曲线方向都跟放在该点的磁针N 极所指的方向一致。
②磁体周围的磁感线都是从磁体的N 极出来,回到磁体的S 极。
③磁感线是为了直观、形象地描述磁场而假想带方向的曲线,不是客观存在的。
但
磁场客观存在。
④在磁场中的某点,N 极所受磁力的方向跟该点的磁场方向一致,S 极
所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反。
5、地磁场:地球周围的空间里存在的磁场,地磁的北极在地理的南极附近,
地磁的南极在地理的北极附近。
磁偏角:首先由我国宋代的沈括发现。
三、电生磁:
1、电流的磁效应:奥斯特实验说明:通电导线的周围存在磁场。
磁场与电流
的方向有关。
2、通电螺线管的磁场:通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样。
电流方
向与磁极间方向的关系可由右手定则来判断:用右手握螺线管,让四指弯向通电螺线管的电流方向,那么大拇指所指的一端就是通电螺线管的N 极。
3、电磁铁:内部插入电磁铁的通电螺线管。
磁性有无由通断电来控制,磁
极由电流方向来控制,磁性强弱由电流大小、线圈匝数、是否插入铁芯来控制。
应用:电磁继电器、扬声器、电磁起重机、电铃等。
4、扬声器、音响就是一种电生磁的电子元件。
四、磁生电:
1、电磁感应现象:英国的法拉第发现: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,这种现象叫电磁感应。
实现了机械能能向电能的转化。
感应电流的方向与磁场方向和导体的运动方向有关。
2、发电机:利用电磁感应现象的原理,将机械能转化为电能
的机器。
由转子和定子组成。
产生的是感应电流。
我国交流电的频率f是50 Hz、周期T是 0.02 s。
3、话筒就是一种磁生电的电子元件。
五、其它:
1.磁场的基本性质是它对放入其中的_磁体或通电导体_产生_磁场力_的作用,磁体
间的相互作用是通过_磁场_发生的。
磁场有方向,在磁场中的某点,小磁针静止时 N极所指的方向跟该点的_磁场方向一致。
2.通电导体在磁场中受到的力的方向,跟_磁场_的方向和电流__的方向有关系,它
们之间的关系可以用_左手定则_定则来判定。
电动机_就是利用这一原理制造出的机械。
3.电流通过小灯泡时,灯丝变热而发光,这是电流的__热效应__效应,而电流表、
电铃则是根据电流的_磁效应_效应制成的。
4.法拉第在奥斯特发现“电生磁”的启示下,利用逆向思维提出了假设_磁生电__,并经过十年的探索终于发现了_电磁感应_现象.
5.导体在磁场中产生感应电流的条件,必须满足 ( C )
A.导体在磁场中做相对运动
B.导体在磁场中做切割磁感线运动
C.闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线运动
D.闭合电路的一部分导体在磁场中做平行于磁感线运动
6.关于物理学家及他们的贡献,下面连线错误的是( D )
A.阿基米德——浮力的大小 B.牛顿——惯性定律
C.托里拆利——测定大气压的数值 D.奥斯特——电磁感应
7.下列装置中,利用电磁感应现象制成的装置是( D )
A.电吹风 B.电磁继电器 C.电动机 D.发电机。