中考物理复习---电与磁知识点总结
电与磁知识点总结初三物理

电与磁知识点总结初三物理电与磁是物理学中非常重要的两个领域,它们通常被称为电磁学。
电与磁的相互作用在我们日常生活中无处不在,从电灯、电脑到电动车、电磁铁,都离不开电与磁的作用。
因此,对于初中学生来说,掌握电与磁的基本知识是非常重要的。
本文将对电与磁的基本知识点进行总结,帮助初中学生更好地理解和掌握这一领域的知识。
一、电的基本知识点1. 电荷:电的基本单位是电荷,电荷分为正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2. 静电学:静电学研究的是不流动的电,比如静电场、静电力等。
人们常见的摩擦起电、电荷感应等现象都属于静电学范畴。
3. 电路:电流是电荷在导体内部移动的现象,电路是指使电流在电器中传递的路径。
电路包括电源、导线和电器三部分。
4. 电阻、电压、电流:电阻是导体阻碍电流流动的程度,单位是欧姆。
电压是电流产生的原因,单位是伏特。
电流是单位时间内流过导体横截面的电量,单位是安培。
5. 并联电路与串联电路:并联电路是指电器的两端与电源相连,电流有多个不同的路径传递。
串联电路是指电器的两端一个接一个地与电源相连,电流只有一个路径传递。
在这些电路中,电流、电压和电阻的分配规律有所不同。
6. 电磁感应:当导体在磁场中运动或磁场的强度发生变化时,导体中会产生感应电动势,形成感应电流。
这就是电磁感应现象。
以上是电的基本知识点,初中学生在学习电学时需要掌握这些基础内容。
接下来,我们将介绍一些与磁相关的知识点。
二、磁的基本知识点1. 磁场:磁场是指物体周围由于磁性物质所产生的磁力作用区域。
磁场通常由磁力线来表示。
磁力线的方向是磁场力作用的方向。
2. 磁铁:磁铁是指具有磁性的物质,常见的有永磁体和电磁铁。
永磁体是指自身具有磁性的物质,如铁磁体。
电磁铁是通电后产生磁场的装置。
3. 磁场对电流的作用:当电流通过导线时,会在导线周围产生一个磁场。
磁场的大小与电流的大小成正比,与导线长度成正比,与导线中电流的方向有关。
初中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:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
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。
(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——在磁场中的任意一点,小磁针静止时,N即所指的方向就是那点的磁场方向。
注意——在磁场中的任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情况描述下来,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极出发回到S极。
(北出南入)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致。
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,任意两条磁感线不能相交。
3.地磁场(1)概念:地球周围存在着磁场叫做地磁场。
(2)磁场的N极在地理的南极附近,磁场的S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现电与磁之间的联系。
(2)由甲、乙可知:通电导体周围存在磁场。
(3)由甲、丙可知:通电导体的磁场方向跟电流方向有关。
2.通电螺线管(1)磁场跟条形的磁场是相似的。
(2)通电螺线管的磁极方向跟电流方向有关。
3.安培定则:用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
初中物理电与磁知识点总结

初中物理电与磁知识点总结电与磁学是物理学的一个重要分支,研究电荷与电流的运动以及其所产生的电磁现象。
以下是初中物理电与磁的主要知识点总结。
一、电的基本概念和性质1.电的基本单位:电荷的基本单位是库仑(C)。
2.电的性质:电荷有正负之分,同性相斥,异性相吸;电荷可通过摩擦、接触和感应等方式转移;电荷可在导体中自由移动,在绝缘体中则不易移动。
3.电荷守恒定律:一个孤立的系统,电荷总是守恒的,即系统内的总电量不变。
二、静电学1.静电荷:物体表面的超额电荷分布称为静电荷。
2.感应现象:当一个带电体靠近中性导体时,导体表面将分布与带电体相反的电荷,产生电荷的重新分布。
3.静电场:带电物体周围存在着静电场,是由电荷所形成的。
4.电场力:电荷在电场中受到电场力的作用,根据库仑定律,电荷间的作用力与电荷的大小和距离成反比,与电荷的正负性有关。
三、电路基础知识1.电路的基本组成:电源、导线、电阻器、开关和负载等。
2.电流定义:单位时间内通过导体截面的电荷量称为电流,用I表示,单位是安培(A)。
3.电流方向:规定正向电流方向为自正极流向负极,负向电流方向与正向相反。
4.电阻定律:欧姆定律规定了电流、电压和电阻之间的关系,即U=IR,其中U为电压,R为电阻,I为电流。
5.串联电路和并联电路的特点和计算方法。
四、磁性材料和磁场1.磁性现象:铁、钢等物质受到外磁场作用时,会表现出磁性现象,可以吸附其他物体。
2.磁场的产生:电流通过导体时,会产生磁场,磁场由磁力线表示,磁力线形成闭合回路。
3.磁性材料的分类:铁、钴、镍是常见的磁性材料,可以磁化并保持磁性。
4.显示磁力线的方法:通过铁屑实验或使用磁力线感应器可以显示磁力线的分布。
5.磁场的性质:磁场从南极流向北极,同性相斥,异性相吸,磁场强度用磁感应强度B表示,单位是特斯拉(T)。
五、电磁感应1.磁生电现象:当磁场与导体相对运动时,导体中产生感应电动势,即磁生电现象。
2.法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,导体中产生感应电动势和感应电流,其大小与磁通量变化率成正比。
初中物理电与磁知识点全汇总

初中物理电与磁知识点全汇总一、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:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
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。
(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:规定在磁场中的任意一点,小磁针静止时,N即所指的方向就是那点的磁场方向。
注意在磁场中的任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情况描述下来,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极出发回到S极。
(北出南入)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致。
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,任意两条磁感线不能相交。
3、地磁场(1)概念:地球周围存在着磁场叫做地磁场。
(2)磁场的N极在地理的南极附近,磁场的S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现电与磁之间的联系。
(2)由甲、乙可知:通电导体周围存在磁场。
(3)由甲、丙可知:通电导体的磁场方向跟电流方向有关。
2、通电螺线管(1)磁场跟条形的磁场是相似的。
(2)通电螺线管的磁极方向跟电流方向有关。
3、安培定则:用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
物理知识点总结电与磁

物理知识点总结电与磁电与磁是物理学中的重要知识点,涵盖了电荷、电场、电流、磁场和电磁波等内容。
本文将对电与磁的相关概念、定律和应用进行总结。
以下是对该主题的全面探讨。
一、电荷与电场1. 电荷的概念与性质电荷是物质所具有的基本属性,主要分为正电荷和负电荷。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
电荷守恒定律是指在一个系统中,电荷的总量不会改变。
2. 电场的概念与描述电场是由一定数量的电荷所产生的物理现象。
电场强度描述了某一点的电场状态,符号为E,单位是N/C。
电场强度受到电荷量和距离的影响,可由库仑定律计算。
二、电流与电路1. 电流的概念与特性电流是电荷在单位时间内通过导体截面的数量。
电流的方向被约定为正电荷的流动方向。
电流的单位是安培(A)。
欧姆定律描述了电流与电压和电阻之间的关系,即I=U/R。
2. 电路的构成与分类电路由电源、导线和元件组成。
按照电流路径的不同,电路可分为串联电路、并联电路和混合电路。
串联电路中,电流只有一条路径;并联电路中,电流分流到不同的支路;混合电路则是以上两种电路的组合。
三、磁场与电磁感应1. 磁场的产生与性质磁场是由磁体或者电流所产生的物理现象。
磁场中存在南极和北极,同名极相斥,异名极相吸。
磁感应强度描述了某一点的磁场状态,符号为B,单位是特斯拉(T)。
2. 电磁感应与法拉第定律当一个闭合线圈中的磁通量发生变化时,会在线圈中产生感应电动势。
法拉第定律描述了电磁感应现象与磁通量、感应电动势和导线回路的关系。
电动势的大小和变化率由洛伦兹力和楞次定律决定。
四、电磁波与应用1. 电磁波的概念和特性电磁波是由变化的电场和磁场相互作用而产生的波动现象。
电磁波具有振幅、频率、波长和速度等特性。
根据波长的不同,电磁波可分为射线、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
2. 电磁波的应用电磁波在生活和科技中有广泛的应用,包括无线通信、无线电和电视广播、雷达、医学影像、激光和光纤通信等领域。
电与磁 中考物理精讲

会获得磁性,这种现象叫做磁化.
磁场
定义: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.
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.
磁感线:用来表示磁场分布情况的带箭头的曲线.
用磁感线描述磁场时,磁体外部的磁感线都是从磁体的______出发,
N极
的器材,你如何把它们区别开来.
将钢棒A的一端接触另一根钢棒B的中部,若吸力很大,则钢棒A有磁性,
B无磁性;若吸力很弱,则钢棒B有磁性,A无磁性.
2. 图的两个图分别画出了两个磁极间的磁感线.请在图中标出磁极的名称,
并画出位于图中A点和B点的小磁针静止时北极所指的方向.
N
S
N
N
N
N
RJ九年级P123图20.1-9
将向____(选填“左”或“右”)运动;若只将蹄
左
RJ九年级P133图20.4-1
通电导线在磁场中的受力
形磁铁的N、S极对调,则导体棒ab将向____(选
左
填“左”或“右”)运动.
通电导线在磁场中要受到力的作用,力的方向跟电流的方向、磁感线
的方向都有关系,当电流的方向或者磁感线的方向变得相反时,通电
管导线中电流的方向(图20.2-6).
把通电螺线管看做一个磁体,根据你的实验结果,在这四幅图上分别标
出通电螺线管的N极和S极.
N
S
S
甲
N
N
乙
S
S
丙
丁
RJ九年级P126图20.2-6通电螺线管有两种可能的电流方向
N
安培定则
内容:用右手握住螺线管,让
四指指向螺线管中电流的方向,
初中物理中考重点难点基点汇总——电和磁概要
初中物理中考重点难点基点汇总——电和磁一、知识网络二、复习要点1.每个磁体都是两端磁性最强,这两端叫做磁体的。
同名磁极相互,异名磁极相互。
2.磁体的存在磁场。
磁极间的相互作用是通过发生的,磁场是有方向的。
在磁场中某点,小磁针静止时所指的方向就是该点的磁场方向。
3.磁感线是指用来形象描述情况的有方向的假想曲线,在磁体外部,磁感线从出来回到极。
4.地球本身是一个巨大的,在它周围的空间里存在的磁场叫。
地理两极与地磁两极,地磁南极在地理附近,地磁北极在地理附近。
5.奥斯特实验表明:通电导线的周围存在磁场,磁场的方向跟的方向有关,这种现象叫做电流的效应。
6.通电螺线管周围的磁场与的磁场分布相同,其极性可用定则判断,具体方法是:用握住螺线管,让弯曲四指指向螺管中的,大拇指所指的方向就是通电螺线管的。
7.在螺线管中插入一个便构成了电磁铁。
电磁铁的三大优点是:(1)磁性的有无可以用来控制;(2)磁性的强弱可以用来控制;(3)磁极的极性可以用来控制。
电磁铁广泛应用、、等处。
8.电磁继电器是一个用控制的自动开关。
9.电动机是利用通电线圈在磁场中受力发生的现象制成的。
直流电动机是靠来改变线圈中的电流方向,使线圈转过平衡位置后继续受到沿原方向转动的力,从而使线圈继续转动下去。
10.闭合电路的一部分导体,在磁场中做,导体中就产生。
这种现象叫做电磁感应。
11.产生感应电流的条件是:导体必须是的一部分;导体必须做运动。
12.发电机是利用原理制成的,这是将能转化为能的机器。
13.周期性改变的电流叫做交流电。
我国交流电的频率是。
三、考点分析本讲知识点比较多且琐碎,主要的考点有:磁极间的相互作用;磁场的性质;安培定则及应用;电流的磁场;电磁铁的性质;电磁感应现象及产生感应电流的条件;感应电流方向的判断;磁场对电流的作用;发电机、电动机的工作原理及能量转化、换向器的作用;电能的输送等内容。
其中,安培定则、通电螺线管的磁场、影响电磁铁磁性强弱的因素、电磁感应现象与感应电流的问题是中考的热点。
初三物理电与磁知识点总结
初三物理电与磁知识点总结
1.磁性:物体吸引铁、镍、钴等物质的性质。
2.磁体:具有磁性的物体叫磁体。
它有指向性:指南北。
3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。
①任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)
②磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
4.磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。
5.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。
6.磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用。
7.磁场的方向: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。
8.磁感线:描述磁场的强弱和方向而假想的曲线。
磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极。
(磁感线是不存在的,用虚线表示,且不相交)
9.磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。
10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理位置的北极附近。
(地磁的南北极与地理的南北极并不重合,它们的交角称磁偏角,这是我国学者:沈括最早记述这一现象。
)
11.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场。
12.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)。
13.安培定则的易记易用:入线见,手正握;入线不见,手反握。
大拇指指的一端是北极(N极)。
14.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变。
初中物理电与磁知识点总结
初中物理电与磁知识点总结电与磁是初中物理中的重要内容,它们贯穿于整个物理学科,对于理解电磁现象和应用也具有重要意义。
本文将对初中物理中涉及到的电与磁知识点进行总结,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的基础知识。
一、电的基本概念与性质1. 电荷:电荷是物质所带的一种性质,分为正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2. 电流:电荷的流动叫做电流,用I表示,单位是安培(A)。
电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。
3. 电压:电荷在电路中移动时产生的电势差,称为电压,用U 表示,单位是伏特(V)。
4. 电阻:导体阻碍电流通过的程度称为电阻,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
5. 欧姆定律:在恒温下,电流与电压成正比,与电阻成反比。
即I=U/R。
二、电路基本知识1. 电路的分类:电路可以分为串联电路和并联电路。
串联电路中,电流只能沿着一个闭合路径流动;并联电路中,电流可以分流,沿多个平行路径流动。
2. 电路图的表示:电路图是用符号表示电路中的元件和连接方式的图示。
常见的符号有电池、电阻、灯泡等。
3. 电功和功率:电功是电路中电能的转化,用W表示,单位是焦耳(J)。
功率是单位时间内电能的转化率,用P表示,单位是瓦特(W)。
三、磁的基本概念与性质1. 磁场:磁体周围存在的力场称为磁场,用B表示,单位是特斯拉(T)。
磁场有磁力线表示,磁力线是磁场中一个点上磁感应强度的方向。
2. 磁铁的性质:磁铁有两极,分别是南极和北极。
同类磁极相碰会互相排斥,异类磁极相碰会互相吸引。
3. 磁感应强度:磁场对于磁铁或者电流所产生的力的大小,称为磁感应强度,用B表示,单位是特斯拉(T)。
四、电磁感应1. 感生电动势:当导体相对磁场运动时,会在导体两端产生感生电动势。
感生电动势的大小和导体长度、磁感应强度、运动速度有关。
2. 感应电流:感生电动势导致导体内部形成闭合电流,称为感应电流。
感应电流的方向遵循楞次定律。
3. 电磁铁:通过通电线圈产生的磁场可以使附近的磁体被吸引。
初中物理中考电学知识点复习(电功率+电与磁)
中考物理电学知识点第一部分 电功率一 、电能及电能表1、电能:电源将其他形式的能转化为电能。
用电器可以把电能转化成其他形式的能。
(将电能全部转化成内能的用电器称为纯电阻用电器。
如电饭煲、电炉子等;非纯电阻电路是有一部分电能转化成除内能以外的其他形式的能,如洗衣机,电风扇等。
2、电能的单位:国际单位是焦耳,简称焦,符号J ,常用的单位是度,即千瓦时,符号kW ·h ,1kW ·h =3.6×106J3、电能表作用:电能表是测量电功或者说是用户的用电器在某段时间内消耗电能多少的仪表。
读数:电能表的计数器上前后两次的读数之差就是用户在这段时间内用电的度数。
注意:计数器显示的数字中最后一位是小数。
表盘上的参数:220V 表示电能表应接到220V 的电路中使用;5A 表示电能表允许通过的最大电流不超过5A ;2500r/kW ·h 表示消耗1kW ·h 的电能,电能表的表盘转2500转;50HZ 表示这个电能表应接在频率为50HZ 的电路中使用。
4、电功与电能电流做功的实质:电流做功的过程实质就是电能转化成其他形式的能的过程。
电流做了多少功就有多少电能转化成其他形式的能。
电功的单位也是焦耳。
5、计算普遍适用公式W=UIt=Pt (所有电路) 即电流在某段电路上所做的功等于这段电路两端的电压和电路中的电流,和通电时间的乘积。
电压的单位用V ,电流的单位用A ,时间的单位用s ,电功的单位就是J 。
导出公式t R U R I W 22t ==(纯电阻电路) 二 、电功率1、定义:电功与时间之比。
它是表示电流做功快慢的物理量。
2、单位:国际主单位 瓦特(W )常用单位 千瓦(kW )换算关系 1kW=1000W3、计算 普遍适用公式 UI tW P == 推导公式 P=I 2R=U 2/R (适用于纯电阻电路)4、额定功率和实际功率额定功率:用电器在额定电压下的功率。
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中考物理复习---电与磁知识点总结
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。
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
1.磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质.
2.磁体:具有磁性的物体叫磁体.它有指向性:指南北.
3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极.任何磁体都有两个磁极,一个是
北极(N 极);另一个 是南极(S 极)
4.磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引.
5.磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程.
6.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的.
7.磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用.
8.磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向.
9.磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线.不存在且不相交. 在磁体
周围,磁感线从磁体的北极出来回到磁体的南极
10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极
附近.但并不重合,它们的交角称磁 偏角,我国学者沈括最早记述这一
现象.
11.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场.其磁场方向跟电流方向
有关
12.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).
13.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
14.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.
15.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.
16.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动.
17.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
18.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.
19.感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关.
20.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.
21.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.