初中物理25 电磁感应
2024年中考物理“电磁现象”高频考点总结(2篇)

2024年中考物理“电磁现象”高频考点总结____年中考物理的高频考点总结如下:一、电磁感应1. 电磁感应现象及其实验- 电动机的原理和结构,了解电动机的三个要素:磁场、电流和力矩。
- 法拉第电磁感应定律:当一个线圈中的磁通量发生改变时,线圈中就会产生感应电动势。
表达式为:ε = -NΔΦ/Δt,其中ε为感应电动势,N为匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为时间变化量。
- 感应电动势的方向遵循右手螺旋定则。
- Lenz定律:感应电动势的方向总是使引起它的变化消失或减弱。
2. 法拉第电磁感应定律的应用- 发电机的原理和结构,了解发电机的工作原理和电流的产生方式。
- 仔细了解自感和互感,掌握计算自感和互感的公式。
- 了解变压器的原理和结构,掌握变压器的工作原理和计算方法。
二、电磁波1. 电磁波的概念和特性- 电磁波的定义和特点,包括横波性、传播性、相互作用性、无需媒质传播等。
- 电磁波的分类和频谱,包括射线、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
- 掌握电磁波的波长、频率和速度之间的关系:c = λν,其中c为光速,λ为波长,ν为频率。
2. 光的反射和折射- 光的反射和折射的规律和公式,包括反射定律和折射定律。
- 光的反射和折射的实验现象,包括光的入射角、反射角和折射角的测量。
3. 光的像的成因和光学仪器- 光的像的形成原理,包括反射像和折射像的成因。
- 光学仪器的原理和应用,包括平面镜、单透镜和复合透镜的成像原理。
- 近视眼和远视眼的原理和矫正方法。
4. 光的色散和光的波长测量- 光的色散和光的波长测量的原理和方法,包括光的折射角和波长的关系。
- 了解分光镜和光栅的原理和结构。
三、电路与电磁能量的传输1. 电流和电压的基本概念- 电流和电压的定义和单位。
- 掌握电流和电压的测量方法。
2. 串联电路和并联电路- 串联电路和并联电路的特点和规律,包括电流的分配和电压的相同。
- 掌握串联电阻和并联电阻的计算方法。
初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、定义: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,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。
2、产生条件:(1)闭合电路;(2)一部分导体;(3)做切割磁感线运动。
需要注意的是,这三个条件缺一不可。
如果电路不闭合,只会产生感应电压,而不会有感应电流。
3、能的转化:在电磁感应现象中,机械能转化为电能。
例如,当我们手摇发电机时,通过转动把手,使导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生电能,此时就是将机械能转化为电能。
二、感应电流的方向1、影响因素:感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。
2、右手定则:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向导体运动的方向,那么其余四指所指的方向就是感应电流的方向。
这个定则可以帮助我们快速判断感应电流的方向。
例如,当导体向右运动,磁场方向向上时,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向是向前的。
三、发电机1、原理:发电机是根据电磁感应原理制成的。
2、构造:主要由定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成。
定子一般是磁极,转子一般是线圈。
当转子在磁场中转动时,就会产生感应电流。
3、能量转化:发电机工作时,将机械能转化为电能。
大型的发电机通常采用线圈不动、磁极旋转的方式来发电,这样可以产生更强、更稳定的电流。
四、电动机1、原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用而运动的原理制成的。
2、构造:主要由定子、转子和换向器组成。
定子一般是磁极,转子一般是线圈。
换向器的作用是当线圈转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,使线圈能够持续转动。
3、能量转化:电动机工作时,将电能转化为机械能。
在日常生活中,我们使用的电风扇、洗衣机等电器,其内部都有电动机。
五、电磁感应的应用1、动圈式话筒:它是把声音的振动转化为电流的变化。
当声音使膜片振动时,与膜片相连的线圈在磁场中做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流。
九年级下册物理电磁感应现象知识点

九年级下册物理电磁感应现象知识点
九年级下册物理的电磁感应现象主要包括以下知识点:
1. 电磁感应定律:法拉第电磁感应定律和楞次定律是电磁感应的基本定律。
法拉第电
磁感应定律指出,当导体回路中有磁通量的改变时,会产生感应电动势;楞次定律说
明感应电动势的方向遵循着使得感应电流和磁场引起的磁通量变化方向相反的规律。
2. 利用磁通量改变产生感应电动势:当导体回路中的磁通量发生改变时,可以通过绕
导体回路的方式来产生感应电动势,进而产生感应电流。
这种现象可以应用在发电机中,通过转动的磁场使导体回路中的磁通量发生改变,从而产生感应电动势驱动发电。
3. 磁感应强度和感应电动势的关系:当导体回路中的磁感应强度发生变化时,会产生
感应电动势,且感应电动势的大小与磁感应强度的变化率成正比。
通过改变磁感应强
度的大小和变化率,可以控制感应电动势的大小。
4. 发电机原理:发电机通过转动的磁场使导体回路中的磁通量发生改变,从而通过感
应电动势产生感应电流。
发电机可以将机械能转化为电能。
5. 感应电流的方向:根据楞次定律,感应电流的方向与磁场引起的磁通量变化方向相反。
当磁场强度变大时,感应电流的方向与原磁场方向相反;当磁场强度变小时,感
应电流的方向与原磁场方向相同。
6. 电磁感应现象的应用:电磁感应现象在生活中有许多应用,例如变压器、电动发电机、感应加热等。
这些是九年级下册物理的电磁感应现象的主要知识点,希望能对你有所帮助。
物理初中必考电磁感应知识点解析及解题技巧

物理初中必考电磁感应知识点解析及解题技巧一、电磁感应的概念与原理电磁感应是指导体中的电荷在磁场的作用下产生电动势的现象。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量在一个线圈中改变时,线圈中就会产生感应电动势。
根据楞次定律,感应电动势的方向与磁通量的变化速率成正比。
电磁感应的原理是基于电磁现象和电磁场的相互作用关系。
二、电磁感应的公式与单位1. 法拉第电磁感应定律的公式:ε = -NΔφ/Δt其中,ε表示感应电动势,N表示线圈的匝数,Δφ表示磁通量的变化量,Δt表示时间的变化量。
2. 磁场的单位:磁感应强度的单位是特斯拉(T),磁通量的单位是韦伯(Wb),感应电动势的单位是伏特(V)。
三、电磁感应的应用和实例1. 发电机原理发电机将机械能转化为电能的装置,其工作原理是利用电磁感应现象。
通过使导线在磁场中旋转,使得导线和磁场之间产生相对运动,从而产生感应电动势,最终将机械能转化为电能。
2. 电磁感应的运用电磁感应在电子设备、电动机、传感器等领域中有广泛的应用。
例如磁力计、变压器、感应加热器等。
四、电磁感应的解题技巧1. 判断磁通量变化的方向在解题过程中,需要根据情况判断磁通量是增加还是减少。
通常可以根据题目给出的线圈运动方向和磁场方向来判断变化的趋势。
2. 使用法拉第电磁感应定律计算感应电动势根据法拉第电磁感应定律的公式,可以计算出感应电动势的大小。
在计算时需要注意单位的转换。
3. 应用楞次定律确定感应电动势方向根据楞次定律,感应电动势的方向与磁通量的变化速率成正比。
根据题目给出的情况,可以确定感应电动势的方向。
4. 运用电磁感应定律解决问题根据题目给出的条件,结合电磁感应定律,可以推导出相关的公式,从而解决问题。
五、总结电磁感应是物理学中的重要概念,也是初中物理中必考的内容之一。
了解电磁感应的概念、原理、公式、单位以及应用实例,熟练掌握解题技巧,能够帮助同学们在考试中获得更好的成绩。
通过对电磁感应知识点的学习和理解,同学们可以更好地应用到日常生活中,并为将来深入学习物理打下坚实的基础。
初中物理电磁感应知识点总结归纳

初中物理电磁感应知识点总结归纳电磁感应是物理学中的一个重要概念,它描述了磁场对电路中电流和电荷的影响。
在初中物理学习中,我们接触到了一些基本的电磁感应知识点,本文将对这些知识点进行总结归纳。
一、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基本规律,它被简洁地表述为:“导体中的电动势与磁通量的变化率成正比”。
具体表达式为:ε = -dΦ/dt其中,ε表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。
负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。
根据法拉第电磁感应定律,我们可以得出以下几个重要结论:1. 磁通量的改变会引起感应电动势。
当磁通量Φ随时间变化时,电磁感应现象就会发生。
2. 电磁感应现象只发生在闭合电路中。
只有在电路是一个闭合回路的情况下,才会有感应电动势的产生。
3. 磁通量的改变率越大,感应电动势的大小越大。
磁通量变化越快,感应电动势就越大。
二、楞次定律楞次定律是电磁感应的另一个重要规律,它描述了感应电动势产生的方向。
楞次定律的表述为:“感应电动势的方向总是使得产生它的磁场变化所引起的电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相互作用,尽量抵消”。
通俗来说,楞次定律可以总结为以下两个规律:1. 当磁通量增大时,感应电动势的方向使得产生电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相反。
2. 当磁通量减小时,感应电动势的方向使得产生电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相同。
楞次定律可以帮助我们判断感应电流的方向,从而进一步理解电磁感应现象。
三、感应电动势与导体运动的关系当导体相对于磁场运动时,也会产生电磁感应现象。
导体运动所产生的感应电动势与导体运动方向、磁场方向等因素有关。
1. 假设导体以速度v垂直地穿过一个磁感应强度为B的磁场,那么感应电动势的大小为ε = Bvl,其中l表示导体的长度。
2. 如果导体运动的方向与磁场方向垂直,并且导体两端连接一个外电路,那么在导体中就会产生感应电流,导体受到的磁场力会使它产生运动。
初中物理电磁感应知识点整理

初中物理电磁感应知识点整理电磁感应是物理学中的重要概念,涉及到电和磁的相互作用。
在初中物理学习中,学生通常会接触到一些与电磁感应相关的知识点。
本文将从电磁感应的基本原理、法拉第电磁感应定律以及应用等方面整理相关知识点。
首先,电磁感应是指导体在磁场中产生电动势和电流现象的过程。
这一现象主要是基于法拉第电磁感应定律,即当导体相对于磁场发生相对运动时,导体中就会产生感应电动势。
电磁感应的基本原理是磁通量的改变会导致感应电动势的产生。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量变化时,导线中就会产生感应电动势。
感应电动势的大小与磁通量的变化速率成正比。
具体而言,如果磁通量增加,则感应电动势的方向与磁场变化的方向相反;如果磁通量减小,则感应电动势的方向与磁场变化的方向相同。
除了法拉第电磁感应定律,还有一些与电磁感应相关的知识点需要了解。
例如,变压器原理。
变压器是一种利用电磁感应现象来改变交流电压的装置。
变压器由两个线圈(称为主线圈和副线圈)组成,它们之间通过磁感应耦合。
当主线圈中的电流变化时,会在副线圈中产生电流,并由此改变输出电压。
另一个重要的知识点是发电机的原理。
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。
它依靠电磁感应原理,通过导体在磁场中的运动来产生感应电动势。
发电机的基本构造包括转子和定子,其中转子是一个旋转的磁极,而定子则是安装有线圈的装置。
当转子旋转时,磁场的变化会在定子线圈中产生感应电动势,从而产生电流。
除了变压器和发电机之外,电磁感应还有一些其他的应用。
例如,感应加热和涡流制动。
感应加热是利用电磁感应原理来将电能转化为热能的过程。
通过在导体中通电产生感应电流,然后根据焦耳热(电流通过导体时产生的热量)原理,将电能转化为热能。
涡流制动是一种利用涡流效应来制动运动物体的方法。
当金属板或盘在磁场中运动时,会产生涡流,从而减慢物体的运动速度。
综上所述,初中物理学习中的电磁感应知识点涵盖了以下内容:电磁感应的基本原理,以及法拉第电磁感应定律;与电磁感应相关的知识点,如变压器和发电机的原理;以及一些电磁感应的应用,如感应加热和涡流制动等。
电磁感应PPT课件(初中科学)

认识一个新朋 友
(2)闭合开关.此时,灵敏电流计指针向 __________(左或右)偏转.
(3)改变电流流入灵敏电流计的方向,重复实 验,灵敏电流计指针偏转方向与本来 _________ (相同或相反).
检验电路中是否有微
灵敏电流计的作用: 弱的电流
根据指针偏转方向判断 电流的方向.
假如我是法拉第……
没有,但导体两端有感应电压。 所以切割磁感线的导体相当于?
探究:影响感应电流方向的因素
1、提出问题: 感应电流的方向和哪些因素有关?
2、建立猜想和假设: 可能与磁场方向有关 可能与切割磁感线的方向有关
3、设计实验方案:
探究:影响感应电流方向的因素
表1:
磁极位置
N上S下
闭合电路的一部分导 体在磁场中
用什么表示?
用G表示
b.灵敏电流计的0刻度在表盘中的什么位置? 在表盘的中间位置. 指针能否只能向右偏转? 猜想:指针向左或右是由什么决定的? c.灵敏电流计的量程
认识一个新朋 友
活动二. 目的:电流方向与灵敏电流计指针偏转 方向的关系.
步骤:(1)根据电路图连接电路
注意:连接时开关处于什么状态?
说明
1、什么是电磁感应:
闭合电路的一部分导体放到磁场里做切 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现象
产生的电流就是感应电流
利用这一 现象可以制成 发电机,
实现了机械能转化为电能
2、产生感应电流的条件
a、导体是闭合电路的一部分
b、导体在磁场中做切割磁感线运动
电路不闭合,导 线不会有感应电流!
奥斯特实验: 通电导线周围存在磁场
电流
磁场
初中物理电学之电磁感应的解析

初中物理电学之电磁感应的解析电磁感应是指导体中的磁感应强度发生变化时,在导体中会产生感应电动势的现象。
这一现象在我们日常生活中有着广泛的应用,比如发电机、变压器等。
本文将对电磁感应现象进行解析,探讨其原理及应用。
一、电磁感应的原理电磁感应的原理可以通过法拉第电磁感应定律来描述。
法拉第电磁感应定律指出,当磁通量通过一个线圈变化时,这个线圈中就会产生感应电动势。
具体表达式为:ε = -dΦ/dt其中,ε代表感应电动势,Φ代表磁通量,t代表时间。
负号表示感应电动势的方向与磁通量的变化方向相反。
二、电磁感应的应用1. 发电机发电机就是利用电磁感应原理工作的。
它由一个线圈和磁场组成。
当磁场通过线圈时,线圈中会产生感应电动势。
如果将线圈接入一个闭合回路中,感应电动势会驱动电流的产生。
通过这种方式,机械能转化为电能,从而实现发电。
2. 变压器变压器也是利用电磁感应原理工作的。
它由两个线圈和磁场组成。
当一个线圈接入交流电路中,通过线圈的交变电流产生交变磁场。
由于磁场的变化,另一个线圈中就会产生感应电动势,从而产生输出电压。
通过变压器,我们可以实现电压的升降,以满足不同电器设备的需求。
3. 感应加热电磁感应也可用于感应加热。
通过改变导体中的磁场,可以在导体中产生感应电流。
这种感应电流会产生热效应,从而使导体加热。
这一原理在电磁炉和感应炉中得到了广泛应用,用来加热食物或进行工业生产。
4. 延长电池寿命电磁感应也可以将环境中的电磁场转化为电能,从而延长电池的寿命。
当电磁场通过导体时,导体中会产生感应电流。
通过适当的设计和布置,可以将感应电流用于给电池充电,从而减少电池更换的次数,节约成本。
三、电磁感应实验为了更好地理解电磁感应原理,我们可以进行一些简单的实验来观察电磁感应现象。
以下是一个简单的电磁感应实验步骤:1. 准备一个线圈和一个永磁体。
将线圈连接到伏特计或者电流表上。
2. 将永磁体移动靠近线圈,观察伏特计或电流表指针的变化。
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电磁感应主讲人杨莉[基础知识]1.电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流的现象。
(1)在电磁感应现象中产生的电流叫感应电流。
(2)导体中感应电流的方向跟导体运动方向和磁感线方向有关。
这三个方向的关系用“右手定则”判断。
(3)右手定则:伸开右手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,把右手放入磁场中,让磁感线穿入手心,大拇指指向导体运动方向,那么其余四个手指所指的方向就是感应电流的方向。
(如右图).(4)电磁感应现象中的能量转化:机械能转化为电能。
2.发电机:把机械能转化为电能的机器。
(1)原理:电磁感应现象。
(2)发电情况:如右图。
(3)构造:①小型:属于旋转电枢式发电机。
线圈是转子,磁极是定子,电刷、铜环各两个。
②大型:是旋转磁极式发电机。
线圈是定子,磁极是转子,由水轮机或内燃机来带动。
3.交流电:周期性地改变方向的电流。
(1)产生:将闭合电路的一部分导体制成矩形线圈。
放到磁场中绕垂直于磁感线的轴转动。
线圈每转一周,感应电流方向变化两次。
(2)我国生产和生活中用的交流电的周期:T=0.02秒,即线圈在磁场中转一周的时间是0.02秒.交流电的频率:f=50赫兹,即线圈在磁场中1秒钟转50圈,电流方向改变100次。
4.电能的输送:为减小远距离输电过程中的电能损失,需采用高压输电。
(1)变压器的作用:把交流电的电压升高或降低。
(2)远距离输电过程:如下图。
5.通电导体在磁场中要受到力的作用。
(1)通电导体在磁场中受力的方向,跟电流方向和磁感线方向有关。
这三个方向的关系用“左手定则”判定。
(2)左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把左手放入磁场中,让磁感线穿过手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么拇指所指的方向,就是通电导体在磁场中的受力方向。
(如右图)(3)通电导体在磁场中会发生能量转化:电能转化为机械能。
6.电动机:把电能转化为机械能的机器。
(1)原理:利用通电线圈在磁场中受力转动的现象。
(2)直流电动机要解决的主要问题:转动不连续。
其原因是电流方向跟磁场方向都不变时,线圈受力方向也不变。
如右图中,线圈转到图乙位置时,线圈受力平衡:静止。
此位置也称“平衡位置”。
(3)换向器:①作用:每当线圈刚转过平衡位置,换向器就能自动改变线圈中的电流方向。
②构造:两个铜半环,中间绝缘,分别和线圈两端相连。
(4)直流电动机的工作情况:如下图。
(5)直流电动机的构造:线圈是转子,磁极是定子,换向器及两个电刷。
7.电能的优越性:化学能电池(1)电能的来源广泛。
内能火电站水能水电站风能风力发电站电能太阳能太阳能电站原子能核电站(2)电能便于输送:输送距离远且损失能量小。
(3)电能使用方便。
电动机机械能电能电热器内能电光源光能电解质化学能其它元件其它能(4)其它方面:效率高,操作简单,污染小。
[学习指导]1.研究电能的科学史是什么?自奥斯特实验中发现了:电生磁后,众多科学家就在探索:是否存在可逆过程。
即磁生电。
而这一过程的研究成果,经过科学家十年的不懈努力才取得。
在奥斯特发现的启发下……研究,探索电磁感应现象(法拉第的重大发现)研究,探索磁场对电流的作用(安培的重要发现)发电机的发明和远距离输电电动机的发明以及应用电能具有广泛的优越性,使人类步入了电的时代Nva Sv v G 2.为什么“电磁感应现象”的探索历经十年?主要是电磁感应现象产生的条件要求非常严格,而人们对这些条件又一无所知。
(1)首先导体在磁场中要做“切割磁感线”运 动。
开始人们将导体放在磁场中,不管什么方位,都没有电流生成;当使导体在磁场中运动时,只要导体在磁感线所在的平面内,如图不管它上下左右什么方向运动,或顺时针、逆时针转动也不会有感应电流产生。
于是使导体在垂直于磁感线的平面内运动,如图,导体运动到a 、c 位置时,电磁感应现象最明显,即感应电流最大,运动到b ,d 位置电磁感应现象消失,感应电流为零。
为准确描述产生感应电流的这种特定的运动,科学家巧妙地使用了“切割磁感线运动”一词。
即磁感线看做一棵菜,导体当作刀刃,只要刀刃能将这棵菜切断,其运动即为切割运动。
而垂直切割磁感线时,导体中感应电流最大。
(2)做切割磁感线运动的导体必须是闭合电路的一部分。
如右图矩形线圈虽然在磁场中做切割磁感线运动,它相当于两个电池串联反接,电荷无法定向移动。
若将线圈两端搭在固定的金属轨道上,如右图,使做切割磁感线运动的线圈为闭合电路的一部分导体,它相当于两个电池并联接在电路中,形成电流。
3.如何准确判断感应电流方向?(1)用右手定则判断。
当根据题目给出的条件,右手无论怎样调整位置,都无法放入磁场,如右图,这表明此时无感应电流产生,不满足电磁感应条件。
(2)磁场跟导体运动这两个方向中,改其中任一个方向,感应电流方向均会改变;若两个方向同时改,则电流方向不变。
如下图:甲图中电流方向是X ,乙图中电流方向就应该是· ,丙图中电流方向是X ,同甲图。
注意:当导体静止,磁场运动时,如右图,相当于磁体不动,导体a 向N v vd b v v S c . a下运动,由右手定则:a 中的电流方向是· 。
4. 右 手 定 则 左 手 定 则现象 电磁感应现象 磁场对电流的作用因果关系 因动而电 因电而动能量转化 机械能转化为电能 电能转化为机械能电流提法 感应电流 通入电流箭头符号 V F5. 远距离输电依靠导线作通路,导线很长,电阻不能忽略不计,由电流的热效应,输电过程部分电能转化为内能损失掉。
根据焦耳定律:Q=I 2Rt .(1)减小输电时间t ,等于经常停电,没有实际价值。
(2)减小输电线的电阻R :在材料、长度都不变的情况下,只有增大导线的横 截面积才能实现。
然而随之而起的问题是导线太粗:资源浪费,架设困难。
实用价值不大。
(3)使输电电流减小一半,电能损失降为原来的41,行之有效。
根据P=UI ,在 输送电能功率不变的情况下,提高输电电压U ,才能减小输电电流,所以采用高压输电是减小输电能量损失的较佳方案。
[例题]某发电站向用电区输送的电功率是100KW ,输电导线的电阻是1Ω, 当输电电压为2000V 时,输电线路上损耗的热功率是多大?若改为105V 高压输电,输电线路上损耗的热功率又是多少?已知:U 1=2000V ,U 2=105V ,P =1000KW =106W ,R =1Ω。
求:P Q1=? P Q2=?解:根据高压输电的原理:P=UI ,则线路中的电流:A V W U P I A VW U P I 101010,5002000105622611=====则输电线上损失的热功率: P Q1=I 12R =(500A)2×1Ω=2.5×105W P Q2=I 22R =(10A)2×1Ω=100W 答:输电线上损失的热功率分别是2.5×105W 和100W 。
本题中导线上损失的电功率不能用P Q =UI和P Q =RU 2计算。
输电电压U 1或U 2是加在输电线及用电区所构成的“串联”电路上的总电压,而输电导线两端电压U 线未知。
由于输电线路上电流处处相等,所以选用P=I2R来计算输电线路上损失的热功率。
[巩固提高]1.填空(1)______国物理学家_____发现了______现象,进一步揭示了电和磁的联系,实现了_______能转化为_______能.(2)在地球的赤道处有一根东西向的导线,若导线中有从东到西的电流,导线将向__________运动;若地球赤道处有一根直立的导线,电流自下而上,则导线将向__________运动。
(3)闭合电路的一部分导体在磁场中做__________运动时,导体中就会产生感生电流,感生电流的方向不仅跟__________的方向有关,而且跟__________方向有关。
(4)我们日常生活中使用的交流电周期为________秒,频率为_____赫兹,电流方向每分钟改变______次.(5)右图所示为_____流_______,直流电动机的构造有______、_____、_______和________。
(6)发电机是根据___ __ _原理制造的,电动机是根据________________的原理制造的,直流电动机中换向器的作用是_______________________。
(7)通电导体在磁场里受力方向跟______方向垂直,又跟_______方向垂直.在电磁感应现象中产生的感应电流方向跟________方向垂直,还跟_____方向垂直.2.选择(8)如图a为闭合电路中的一段导体,当a在磁场中运动时,能产生感生电流的是()(9)如图:当导体ab做下列运动时得出的现象是:()A.左右移动时磁针会偏转;B.上下移动时磁针会偏转;C.前后移动时磁针会偏转;D.向斜上方移动时,磁针不会偏转。
(10)一个矩形线圈悬挂在磁场中,通电后不发生偏转,这可能是因为:()A.线圈中电流方向不合适;B.线圈平面跟磁感线平行;C.线圈平面跟磁感线垂直;D.线圈整体都在磁场中。
(11)关于直流电动机和交流发电机工作时线圈中的电流,下述说法正确的是()A.直流电动机线圈中的电流是交流电;B.交流发电机线圈中的电流是交流电;C.直流电动机线圈中的电流是直流电;D.交流发电机线圈中的电流是直流电。
(12)要想使一台直流电动机的转速增大一些,下列方法中不可能达到目的的是()A.增大线圈中的电流强度;B.增加线圈的匝数;C.将磁体的磁极对调;D.换用磁性更强的磁极。
(13)如图:弹簧下端悬挂蹄形磁铁,将矩形线圈放入磁铁两极间,将磁铁竖直向下拉一小段距离后再释放,则下列说法正确的是()A.螺线管A端始终是N极;B.螺线管B端始终是S极;C.螺线管周围的磁场不断变化;D.螺线管周围没有磁场。
(14)远距离输电,一般采用()A.提高电压,减小电流B.降低电压,增大电流C.降低电压,减小电流D.以上三种措施都不能采用(15)电能使用起来较方便,并能较方便地转化为其它形式的能,下面就能量转化的正确说法是:()A.电能可以通过电动机转化为机械能B.电能可以通过电热器转化为内能C.电能通过日光灯,可以转化为光能D.干电池在使用时,电能可以转化为化学能3.简答(16)在如图装置中,AB,CD是放在光滑的金属轨道上的两根铜棒,若使AB 水平沿轨道向右运动过程中,会相应的发生哪些变化?4.作图(17)标出下列各图中的感应电流方向。
(18)标出下列各图中通电导体在磁场中受力的方向。
5.计算(19)远距离输电时,输电线的电阻是500 ,要输送的电功率是1000KW,要使用电压实际得到的电功率为998KW,应采用多少V电压输电?若用50KV电压输电,输电线上损失的功率为多少?6.问答题(20)由一台电动机带动一台发电机,发电机发出的电再带动这台电动机旋转,这样两台机器互相配合就能一直工作下去,这种设想能实现吗?为什么?[思路点拨]1.填空(1)英,法拉第,电磁感应,机械,电。