初中物理中考电学知识点复习(电功率+电与磁)
2024年中考物理“电功和电功率”高频考点总结(2篇)

2024年中考物理“电功和电功率”高频考点总结2024年中考物理考试中,电功和电功率是两个比较重要的考点。
本文将总结2024年中考物理电功和电功率的高频考点,共____字。
一、电功1. 电功的定义:电功是描述电能转化情况的物理量,它等于电流随时间的变化率与电压的乘积。
电功的单位是焦耳(J)。
2. 电功的计算公式:电功可以用以下公式来计算:W = V × I × t其中,W是电功;V是电压,单位是伏特(V);I是电流,单位是安培(A);t是时间,单位是秒(s)。
3. 电功的特点:(1) 电功是一个标量,没有方向;(2) 电功的正负取决于电流和电压的方向,当电流和电压的方向一致时,电功为正;当电流和电压的方向相反时,电功为负;(3) 电功与时间成正比,即电流和电压保持不变的情况下,电功随时间的增加而增加。
4. 电功的应用:(1) 电功可以用来计算电器消耗的电能,从而计算电费;(2) 电功可以用来描述电器的工作量,从而评估电器的工作效率;性质。
二、电功率1. 电功率的定义:电功率是描述电能转化速率的物理量,它等于电功与时间的比值。
电功率的单位是瓦特(W)。
2. 电功率的计算公式:电功率可以用以下公式来计算:P = W / t其中,P是电功率;W是电功;t是时间,单位是秒(s)。
3. 电功率的特点:(1) 电功率是一个标量,没有方向;(2) 电功率与电流和电压的关系:- 当电压不变,电流增大时,电功率增大;- 当电流不变,电压增大时,电功率增大;- 当电流和电压的方向一致时,电功率为正;- 当电流和电压的方向相反时,电功率为负。
4. 电功率的应用:(1) 电功率可以用来描述电器的能量转换效率,即能量输入与输出的比值;(2) 电功率可以用来评估电器的工作效率,即电器能够转化的电功与电器消耗的电功之比;的性质。
三、电功和电功率的关系1. 电功和电功率的关系公式:电功和电功率之间的关系可以用以下公式表示:W = P × t其中,W是电功;P是电功率;t是时间,单位是秒(s)。
初二物理电与磁学习口诀总结8篇

初二物理电与磁学习口诀总结8篇篇1电与磁,物理中重要一章,学习起来需谨慎。
为了帮助大家更好地掌握这一章的内容,我特此总结了以下学习口诀,希望对大家有所帮助。
一、电场与磁场电场和磁场,看不见摸不着,但它们确实存在。
电场是由电荷产生的,而磁场是由电流产生的。
它们都遵循着基本的物理规律,即同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;电流在磁场中会受到力的作用。
二、库仑定律与安培定律库仑定律,电荷间作用力;同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
安培定律,电流间作用力;同向电流相吸引,反向电流相排斥。
这两个定律是电场和磁场的核心内容,也是解题的关键。
三、电磁感应与法拉第电磁感应定律电磁感应,是电场和磁场相互转化的过程。
当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势;反之,当电场发生变化时,也会在导体中产生感应电流。
法拉第电磁感应定律是描述这一现象的定律,它告诉我们:感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
四、电阻与欧姆定律电阻是阻碍电流的物质或结构。
欧姆定律告诉我们:在一段导体中,电流的大小与电压成正比,与电阻成反比。
在应用欧姆定律时,需要注意单位的一致性,以及实际电路中的复杂情况。
五、交流电与直流电交流电和直流电是电流的两种不同形式。
交流电的大小和方向随时间变化,而直流电的大小和方向保持不变。
在实际应用中,我们需要根据不同的需求选择合适的电流形式。
六、电磁波与无线电通信电磁波是由变化的电场和磁场相互传播而成的。
无线电通信就是利用电磁波来传递信息的一种方式。
电磁波可以在真空中传播,也可以穿过大气层传播到其他星球。
它具有传播速度快、传播距离远、抗核辐射能力强等特点,是现代通信的重要手段之一。
七、总结与反思在学习电与磁这一章时,我们需要注重理论与实践的结合。
既要掌握基本的物理概念和规律,又要学会运用这些概念和规律去分析和解决实际问题。
同时,我们还需要注意培养自己的逻辑思维能力和实验操作能力,以便更好地理解和掌握电与磁这一章的内容。
物理电学和磁学等中考重点知识点的梳理与总结

物理电学和磁学等中考重点知识点的梳理与总结物理学是自然科学的一门重要学科,其中的电学和磁学是物理学的核心内容之一,也是中考中经常涉及的重点知识点。
本文将对物理电学和磁学的重点知识点进行梳理与总结,以帮助同学们更好地备考。
一、电学的重点知识点1. 电荷与电流电荷是物质的一种基本性质,可以分为正电荷和负电荷。
相同电荷互相排斥,不同电荷互相吸引。
电流是电荷在导体中传输的现象,其大小可以用单位时间内通过导体截面的电荷量来描述。
2. 电流回路及其特性电流必须在回路中存在才能产生,被称为闭合回路。
开关可以控制电路的通断,电流只在闭合回路中流动。
串联电路和并联电路是常见的电流回路形式。
3. 电阻与电压电阻是物质抵抗电流流动的特性,单位是欧姆。
电阻的大小与导体的材料、长度和截面积有关。
电压是电路中存在的形式,是电能转化为其他形式能量的动力。
4. 欧姆定律欧姆定律是描述电压、电流和电阻之间关系的重要定律。
它表明电流与电压成正比,与电阻成反比。
5. 电功与电功率电功是电能的转化与传递过程中所做的功。
电功率是单位时间内电功的转化率,单位是瓦特。
二、磁学的重点知识点1. 磁场和磁铁磁场是磁力的载体,磁铁是可以产生磁场的物体。
磁铁有两个极,即南极和北极。
同类磁极相互排斥,异类磁极相互吸引。
2. 磁场的产生和性质电流通过导线时会产生磁场,称为电磁铁。
磁场的大小与导线长度、电流强度和距离有关。
磁场中的磁力线是沿着磁场方向的连续曲线。
3. 电磁感应当磁通量发生变化时,周围会产生感应电动势。
这就是电磁感应的基本原理。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。
4. 电磁感应的应用电磁感应广泛应用于发电机、变压器和电磁铁等设备中。
它们的基本原理都是利用磁场与导体之间的相互作用。
5. 磁场对电流的作用磁场对电流有两种作用方式:洛伦兹力和磁感应强度。
洛伦兹力是指电流在磁场中受到的力的作用,而磁感应强度是指磁场对电流产生的力的作用。
中考物理总复习第四板块电与磁第24课时电能电功电功率考点

中考物理总复习第四板块电与磁第24课时电能电功电功率考点考点电能与电能表1.(易错点1)(20xx鄂尔多斯)小龙家上月初电能表示数为,电能表的部分参数及上月末的示数如图5所示,表盘上“3 200 imp/(kW·h)”表示每消耗1 kW·h的电能,指示灯闪烁3 200次,下列说法正确的是( )图5A.小龙家上月消耗的电能为680 kW·hB.小龙家同时使用的用电器总功率不可超过2 200 WC.指示灯闪烁的次数越多,电能表所在电路接入的用电器总功率越大D.断开其他用电器,只让阻值100 Ω的电热棒单独工作3 min,指示灯闪烁64次,此时小龙家的实际电压是200 V2.(20xx南充)小充同学看见他爸爸的手机锂电池上面标明电压为3.7 V,容量为3 000 mA·h,则它充满电后存储的电能为__________J;经查,该手机的待机电流为15 mA,则该手机最长待机时间为__________h。
3.(易错点2)(原创)完成下面有关电能的计算:(1)某电器工作通过的电流是0.2 A,电压约为220 V,工作时间为1 min,消耗的电能是______J。
(2)一个标有“110 V 1 000 W”的电饭锅正常工作6 min,消耗的电能是__________J,合__________kW·h。
(3)一个电能表上标有“3 000 r/(kW·h)”的字样,若电路在5 min内消耗了1.8×105 J,电能表转盘转了__________圈。
考点电功及与电功率有关的计算4.(20xx上海一模)关于电功、电功率,下列说法中正确的是( )A.电流做功越多,电功率越大B.电流做功越快,电功越大C.用电器消耗电能越多,电功率越大D.用电器消耗电能越多,电功越大5.两个电阻用不同方式连入同一电路,下列说法正确的是( )A.串联时消耗的总功率大B.并联时消耗的总功率大C.消耗的总功率相同D.无法确定6.(易错点5)图6为一只“6 V 1.5 W”小灯泡的电流随电压变化的关系图像。
初中物理电学知识点小结——电和磁

初中物理电学知识点小结——电和磁电学是物理学中的一个重要分支,通过研究电和磁的相互作用,我们可以深刻地理解电路和电磁现象。
本文将通过对初中物理电学知识点的小结,帮助读者全面了解电和磁的基本原理及其应用。
1. 电的基本知识1.1 电荷:物质中的基本粒子带电性质称为电荷,分为正电荷和负电荷。
1.2 电流:电荷流动形成的现象称为电流,单位为安培(A)。
1.3 电压:电荷在电场中具有的势能差称为电压,单位为伏特(V)。
1.4 电阻:物质对电流流动的阻碍程度称为电阻,单位为欧姆(Ω)。
1.5 欧姆定律:电流与电压和电阻之间的关系由欧姆定律给出,即电流等于电压除以电阻。
2. 电路的基本组成2.1 电源:提供电流的能量源,如干电池、电池组、电压源等。
2.2 导体:电流能够顺利通过的物质,如铜线、铝线等。
2.3 开关:控制电路的通断状态,如手电筒的开关、电灯的开关等。
2.4 负载:电路中消耗电能的装置,如电灯、电视机等。
3. 串联电路与并联电路3.1 串联电路:电路中的元件依次连接在一起形成串联电路,电流相同,电压相加。
3.2 并联电路:电路中的元件并列连接形成并联电路,电压相同,电流相加。
4. 电功和电能4.1 电功:电流通过电阻时所做的功称为电功,单位为焦耳(J)。
4.2 电能:电荷流动时所具有的能量称为电能,单位为焦耳(J)。
5. 磁学的基本概念5.1 磁极:磁体的两个端点称为磁极,分为南极和北极。
5.2 磁场:磁体周围的空间具有磁力作用的区域称为磁场。
5.3 磁力线:磁体周围的磁场由磁力线表示,磁力线从北极出发,经南极进入。
6. 磁铁与电流的相互作用6.1 安培定则:电流在磁场中受到的力由安培定则给出,即电流元素所受的力正比于电流强度和磁场强度的乘积以及电流元素与磁场的夹角。
6.2 电磁感应:导体在磁场中运动或磁场的强度发生变化时会产生感应电动势,即电磁感应。
6.3 麦克斯韦环路定理:磁场中的闭合回路上的电动势等于穿过该回路的磁场变化的总磁通量的负数。
中考物理电与磁知识点解析2023

中考物理电与磁知识点解析2023物理电与磁是中考物理中的重要内容,掌握电与磁的知识点对于解答与电与磁有关的题目至关重要。
下面将从电学和磁学两个方面对中考物理电与磁知识点进行解析。
一、电学知识点解析1. 电荷与电场在电学中,电荷是基本的物理量,它分为正电荷和负电荷。
相同电荷相斥,不同电荷相吸。
电场是由电荷产生的,电场可以用来描述电荷之间的相互作用。
电场的强度和方向可通过计算得到。
2. 电流与电阻电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,单位为安培(A)。
电阻是指导体对电流流动的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的比值。
电阻与导体的材料、长度和截面积有关。
3. 串联与并联电路串联电路是指电流沿着一条闭合回路依次通过多个电器或电阻。
并联电路是指电流分支流经多个电器或电阻,并在末端汇合。
串联电路中电压分压,而并联电路中电流分流。
4. 电功和功率电功是电流通过导线完成的功,单位为焦耳(J)。
功率是单位时间内完成的功,单位为瓦特(W)。
功率等于电流乘以电压。
二、磁学知识点解析1. 磁场与磁力磁场是指由磁体产生的具有磁性的空间,磁场具有方向性。
磁力是磁场对磁性物质或电流所产生的力。
根据左手定则,电流垂直于磁场时,磁场的方向和电流方向、磁力方向构成一个三维坐标系。
2. 洛伦兹力洛伦兹力是指电流在磁场中所受的力,公式为F=|Q|(vBsinθ),其中F为洛伦兹力,Q为电流的大小,v为电流的速度,B为磁场强度,θ为电流与磁场之间的夹角。
3. 电磁感应当导体相对于磁场运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与导体所受磁场变化的速率成正比。
4. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是指感应电动势的大小等于磁场变化速率的乘积。
公式为ε=-dφ/dt,其中ε为感应电动势,dφ/dt为磁场变化速率。
以上就是中考物理电与磁的知识点解析。
只有深入理解这些知识点,掌握其应用方法,才能在中考物理电与磁相关题目中取得好成绩。
初中物理电与磁知识点汇总

初中物理电与磁知识点汇总电与磁,是物理学中重要的知识点之一。
在初中物理课程中,学生将学习关于电和磁的基本概念、原理和应用。
本文将对初中物理课程中的电与磁知识点进行汇总介绍。
电是我们日常生活中常见的现象之一,而电学是物理学的一个重要分支。
电的基本单位是电荷(q),电荷分正负两种。
正电荷和负电荷之间会相互吸引,而同种电荷之间会相互排斥。
最基本的电学知识点包括:1. 电流:电荷在单位时间内通过导体的数量。
电流的单位是安培(A)。
2. 电压:电荷在电路中的能量转化,即电荷从高电压区域流向低电压区域。
电压的单位是伏特(V)。
3. 电阻:导体中阻碍电流流动的特性。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
4. 电路:由电源、导线和电器等组成的闭合路径,电流在其中流动。
电路分为串联电路和并联电路。
5. 欧姆定律:描述了电流、电压和电阻之间的关系。
它表明电流等于电压除以电阻。
数学公式为 I=V/R。
6. 电功和功率:电功表示电能的转化或传输,功率表示单位时间内电能的转化速率。
功率的单位是瓦特(W)。
7. 电流的方向:电流的方向是由正电荷流动的方向决定的。
除了电学知识,磁学也是初中物理中的重要内容。
磁学研究磁场和磁性物质的性质。
以下是初中物理中的一些磁学知识点:1. 磁场:物体周围的区域存在磁力的存在。
磁场由磁铁或电流产生。
2. 磁铁的性质:磁铁具有吸引铁磁性材料(如铁、镍、钴等)的能力。
磁铁有两个极性,即北极和南极。
3. 地球磁场:地球本身具有一个磁场,这是指地球周围的区域中具有磁力的存在。
地球的南极和地理北极并不完全对应,地磁北极位于地理北极的附近。
4. 磁力线:用于可视化磁场的虚拟线。
磁力线从北极流向南极,形成一个闭合环路。
5. 磁力:磁场对物体施加的力。
磁力可以使物体受力或运动。
6. 电流和磁场的相互作用:当电流通过导线时,会产生一个磁场。
根据安培定律,电流周围的磁场与电流的方向垂直。
7. 电动机和电磁铁:电流通过线圈时,会产生一个磁场,该磁场与导线相邻的物体相互作用,产生力。
初中物理中考《电功率》知识点复习

中考物理电功率知识点一 、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。
(用电器在正常工作时的功率)实际功率:用电器在实际电压下的功率。
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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。
(用电器在正常工作时的功率)实际功率:用电器在实际电压下的功率。
要点诠释:1、实际功率随电压的变化而变化:当U 实=U 额时,P 实=P 额用电器正常工作;当U 实<U 额时,P 实<P 额用电器不能正常工作;当U 实>U 额时,P 实>P 额长期使用会影响用电器的寿命,有时会损坏用电器。
2、对某一用电器而言,额定电压和额定功率只有一个,而实际电压和实际功率却有无数个。
灯泡的亮度是由它的实际功率决定的。
3、若不考虑温度对用电器电阻的影响,则有2⎪⎪⎭⎫⎝⎛=额实额实UUPP,即电阻一定时,实际电压是额定电压的n倍,则实际电流也是额定电流的n倍,实际功率是额定功率的n2倍。
三、焦耳定律1、电流的热效应:电流通过导体时电能转化成内能的现象叫做电流的热效应。
2、焦耳定律:内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。
公式:Q=I2Rt (普遍适用) (纯电阻电路)3、电热和电能的关系:在纯电阻电路中,电能全部转化为内能,Q=W。
如电炉子。
在非纯电阻电路中,电能只有部分转化为内能,电热小于电能,即Q<W。
四、家庭电路和安全用电1、家庭电路的组成:两根进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、插座、用电器和开关。
2、保险丝:材料:由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成。
工作原理:当通过它的电流过大时,保险丝产生较多的热量,使它的温度达到熔点,于是保险丝熔断。
接法:保险丝与所保护的电路要串联,且一般只接在火线上。
选择:保险丝在选择的时候应使其额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。
越粗的保险丝额定电流越大。
更换原则:保险丝在更换时不能用较粗的或铁丝、铜丝、铝丝代替。
三孔插座:左零右火中接地。
3、安全用电:安全电压不高于36V。
要点诠释:触电原因:家庭电路的触电都是由于人体直接或间接与火线接触造成的。
低压触电:包括单线触电和双线触电。
高压触电:高压电弧触电和跨步电压触电。
安全用电原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体。
五、测量小灯泡的功率1、实验原理:P=UI 测出小灯泡的电压U和电流I,利用公式P=UI计算求得电功率。
2、实验器材:电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、小灯泡、灯座、导线等。
3、实验电路图及表格:次数电压U/V电流I/A功率P/W发光情况1234.实验步骤:(1)实验前准备:检查仪器是否齐全,规格是否合乎要求,查看小灯泡的额定电压U额;(2)按电路图连电路,查无误,闭合开关,进行实验;(3)调节滑动变阻器滑片,使电压表示数为U额,记录电流表示数I额;(4)调节滑动变阻器,使小灯泡两端电压等于1.2U额,记下电压表、电流表的示数,并观察小灯泡发光情况;(5)调节滑动变阻器,使小灯泡两端电压小于U额,记下电压表,电流表的示数,并观察小灯泡发光情况;(6)断开开关,计算电功率值填入表格。
5、数据分析,总结结论。
(1)分析数据知,实际功率随实际电压改变而改变;(2)灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率,实际功率越大灯泡越亮。
6、注意事项:A.连接时,开关断开,防止因短路而损坏电源或灯泡。
B.闭合开关前,滑动变阻器的滑片应滑至滑动变阻器的最大阻值处,防止电路中的电流过大,将灯烧坏。
C.电源电压应高于灯泡的额定电压,防止无法调节到额定电压。
D.电压表的量程应大于灯泡的额定电压,电流表的量程应大于灯泡正常工作时的电流。
E.滑动变阻器允许通过的最大电流要大于灯泡正常工作时的电流,滑动变阻器的最大电阻值应与灯泡的电阻差不多,以使调节效果明显。
F.通过三次不同电压下(额定电压,1.2倍额定电压和低于额定电压)的测量,体会用电器的实际功率并不一定等于额定功率,而是取决于加在用电器两端的实际电压。
G.在做第二次实验时(实际电压不能超过额定电压的1.2倍)需要小心调节滑动变阻器,以免烧坏灯泡。
H.实验前,要检查电路并试触,实验结束后,要先断开开关,再整理器材。
第二部分电与磁一、磁1.磁现象:(1)磁性:物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性。
(2)磁体:具有磁性的物体叫做磁体。
(3)磁极:磁体上磁性最强的部分叫做磁极。
任何磁体都有两个磁极(磁北极和磁南极),将磁体水平悬挂起来,当它静止时,指北的一端叫做磁北极(N极),指南的一端叫做磁南极(S极)。
(4)磁极间的相互作用:同名磁极之间相互排斥,异名磁极之间相互吸引。
(5)磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。
一根没有磁性的大头针,在接近条形磁体下端的N极时,大头针上端就出现了S极,下端出现了N极,也就是说大头针具有了磁性。
2.磁场:(1)磁场:在磁体周围有一种我们看不见的特殊物质,叫做磁场。
(2)磁场的方向:磁场具有方向性,当小磁针放在磁场各点不同处,小磁针N极的指向不同,这说明磁场各点方向是不同的,我们规定:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是这一点的磁场方向。
(3)磁场的性质:磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生磁力的作用,磁体间的相互作用就是通过磁场而产生的。
放在磁场中的小磁针能发生偏转,就是因为磁针受到了磁场的作用。
磁场虽然看不见、摸不着,但我们可以根据它对放在其中的磁体所产生的作用来感知它、认识它。
(4)磁感线:磁感线是形象地研究磁场的一种方法。
在磁场中画一些有方向的曲线,任何一点的曲线方向都是跟放在该点的小磁针北极所指的方向一致的,这样的曲线叫磁感线,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。
利用这些曲线可以形象地表示磁场中各点的磁场方向和磁场的强弱。
(5)地磁场:地球本身就是一个巨大的磁体,地球周围空间存在的磁场叫做地磁场。
地磁场的N极在地理南极附近,S极在地理北极附近。
地磁的两极与地理的两极并不重合。
二、电生磁1.电生磁:(1)奥斯特实验:①意义:揭示了电现象和磁现象之间的密切联系。
②结论:a.通电导体周围存在磁场;b.电流的磁场方向与电流方向有关。
(2)通电螺线管的磁场:①螺线管:用导线绕成的螺旋形线圈叫做螺线管。
②安培定则: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。
2.电磁铁:(1)电磁铁:内部有铁心的螺线管叫做电磁铁。
电磁铁在电磁起重机、电铃、发电机、电动机、自动控制上有着广泛的应用。
(2)电磁铁的特点:①电磁铁磁性的有无,完全可以由通断电来控制。
②电磁铁磁性的强弱可以由电流的大小、线圈匝数控制。
③电磁铁产生的磁场方向是由通电电流的方向决定的。
3.电磁继电器:①结构:具有磁性的电磁继电器由控制电路和工作电路两部分组成。
控制电路包括低压电源、开关和电磁铁,其特点是低电压、弱电流的电路;工作电路包括高压电源、用电器和电磁继电器的触点,其特点是高电压、强电流的电路。
②原理:电磁继电器的核心是电磁铁。
当电磁铁通电时,把衔铁吸过来,使动触点和静触点接触(或分离),工作电路闭合(或断开)。
当电磁铁断电时失去磁性,衔铁在弹簧的作用下脱离电磁铁,切断(或接通)工作电路。
从而由低压控制电路的通断,间接地控制高压工作电路的通断,实现远距离操作和自动化控制。
电磁继电器的作用相当于一个电磁开关。
要点诠释:1.通电螺线管的磁场方向与电流方向满足安培定则。
2.电磁铁是根据电流的磁效应和通电螺线管中插入铁芯后磁场大大增强的原理来工作的。
3.电磁铁的优点是:磁性强弱可控(电流大小、线圈匝数),磁性有无可控(通断电),磁极方向可控,因此把它用在一些自动控制电路中。
4.电磁铁的铁芯是用软铁制成的,而不是用钢制成的,这是因为软铁容易磁化,也容易失去磁性,而钢磁化后不易失去磁性。
三、电动机1.磁场对通电导线的作用(1)力的方向和电流方向有关。
(2)力的方向与磁感线方向有关。
2.电动机的基本构造(1)转子:能够转动的部分。
(2)定子:固定不动的不分。
3.直流电动机为什么需装换向器?当线圈转到如图所示位置时,ab边和cd边受的磁场力恰好在同一条直线上,而且大小相等,方向相反,线圈在这个位置上受到相互平衡的两个磁场力的作用,所以不能连续转动下去。
如何才能使线圈连续转动下去呢?我们设想线圈由于惯性而通过平衡位置,恰在这时使线圈与电源线的两个接头互换,则线圈中的电流方向改变,它所受的磁场力的方向变成与原来的方向相反,从而可使线圈沿着原来旋转方向继续转动。
因此,要使线圈连续转动,应该在它由于惯性刚转过平衡位置时,立刻改变线圈中的电流方向。
能够完成这一任务的装置叫做换向器。
其实质是两个彼此绝缘铜半环。
要点诠释:通电直导线在磁场中受到力的作用。
力的方向与磁场方向、导线电流方向有关。
磁场对通电导线和通电线圈作用而运动过程中,把电能转化为机械能,电动机就是从这一理论设计制造出来的。
(1)磁场对电流的作用中磁场方向、电流方向、导体受力方向三者应互相垂直,同时改变其中两个方向另一个方向不变,若首先改变其中一个方向而另一个方向不变,则第三者方向一定改变。