初中物理电与磁知识点全汇总
初中物理电与磁知识点总结归纳

初中物理电与磁知识点总结归纳电与磁是初中物理的一个重要内容,主要涉及到电流、电磁感应和电磁场等知识点。
下面是电与磁的知识点总结归纳。
一、电流和电路1.电流的概念:电荷在导体中的定向运动形成的电流称为电流。
2.电流的单位:安培(A)。
3.电流的测量仪器:安培计。
4.电路的基本要素:电源、导体和用电器。
5.电路的分类:串联电路和并联电路。
6.串联电路:电流只有一条路径,总电流等于分流之和,总电压等于各个元件电压之和。
7.并联电路:电流有多条路径,总电流等于分流之和,总电压等于各个元件电压相同。
二、电阻和电阻率1.电阻的概念:阻碍电流通过的物质称为电阻,用R表示。
2.电阻的单位:欧姆(Ω)。
3.电阻的测量仪器:欧姆表。
4.电阻的影响因素:导体材料、导体长度、导体截面积以及温度等。
5.电阻率的概念:单位体积内电阻的大小称为电阻率,用ρ表示。
6.电阻率的单位:欧姆·米(Ω·m)。
7.电阻与电阻率的关系:R=ρ*(L/A),其中R为电阻,ρ为电阻率,L为导体长度,A为导体截面积。
三、电磁感应原理1.磁感线的概念:描绘磁场分布的虚线称为磁感线。
2.判断磁场方向的经验法则:右手定则和左手定则。
3.电磁感应的定义:磁场发生变化时,导线中会产生感生电动势,导线两端将出现感生电流的现象。
4.法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与导线上的感应磁通量的变化率成正比,方向由左手定则确定。
5.感应电动势计算公式:ε=-N*ΔΦ/Δt,其中ε为感应电动势,N为线圈匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为时间的变化量。
四、电磁感应的应用1.电磁铁:通过通电将铁芯磁化产生磁力,断电则消失。
2.发电机:通过转动磁场与线圈产生磁感应产生电流,转动磁极为电刷,线圈为转子。
3.电动机:通过通电产生磁场与磁场产生力矩导致转动,用途广泛。
4.变压器:利用电磁感应原理,将一交流电压转换成另一交流电压。
五、电磁场1.磁场的概念:周围有磁力作用的区域称为磁场。
初中物理电与磁知识点总结

初中物理电与磁知识点总结
一、电的基本概念
1. 电荷:电的基本属性之一,分为正电荷和负电荷。
2. 电场:由电荷所形成的区域,在该区域内,其他电荷会受到电场力的作用。
3. 电流:电荷在导体中移动所形成的现象,单位是安培(A)。
4. 电压:单位电荷在电场中所具有的能量,也被称为电位差或电势差,单位是伏特(V)。
5. 电阻:导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
二、电路基础知识
1. 电路图符号:例如,电源表示为长线和短线相连的图形,电灯表示为一个实心的圆圈等。
2. 并联电路:电流在不同分支间分流,电压相同。
3. 串联电路:电流在不同元件间流过,电压依次相加。
4. 电阻和电流的关系:欧姆定律,电阻等于电压除以电流。
5. 电功率:表示电路中单位时间内消耗的能量,单位是瓦特(W)。
三、磁场基础知识
1. 磁铁的特性:磁铁有两个极,一个是北极,一个是南极。
2. 磁场的表示方法:磁力线,从磁南极指向磁北极,并形成一
个完整的闭合曲线。
3. 磁场的力作用:当电流通过导线时,产生的磁场会受到力的
作用。
4. 磁场对电流的影响:洛伦兹力定律,电流元素在磁场中会受
到一个力矩作用。
5. 电磁铁的应用:电磁铁通过通电而产生磁场,广泛应用于各
个领域。
四、电磁感应
1. 电磁感应现象:当导体与磁场相对运动时,导体中会产生感
应电动势。
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。
通用版初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点归纳总结(精华版)

通用版初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点归纳总结(精华版)单选题1、如图所示,是一个自制的指南针。
它是利用硬纸板和大头针制作底座,使缝衣针磁化后,穿过按扣的两个孔,放在底座的针尖上,这就是一个指南针,当指南针自由旋转静止下来后,针尖指北,下列说法正确的是()A.针尖是指南针S极B.针尖指北,是受到地磁场的作用C.磁化后的缝衣针周围存在很多的磁感线D.此实验中,缝衣针的材料可以是铜制的答案:BA.当指南针自由旋转静止下来后,针尖指北,故针尖是指南针的N极,故A错误;B.由于地球周围存在磁场,即地磁场,指南针在地磁场的作用下,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,使针尖指北,故B正确;C.磁感线是为了方便理解磁场分布而引入的假象曲线,是不存在的,故C错误;D.制作简易指南针的材料必须可以被磁化,而铜不会被磁化,故缝衣针的材料不能为铜制成的,故D错误。
故选B。
2、通常我们用磁感线形象地描述磁场的强弱和方向,如图所示描绘了某一磁场区域的部分磁感线,并在磁场的b点放置一个可自由转动的小磁针,由磁感线的分布特点可知()A.b点的磁场比a点的磁场弱,小磁针静止时N极指向Q处B.b点的磁场比a点的磁场弱,小磁针静止时N极指向P处C.b点的磁场比a点的磁场强,小磁针静止时N极指向P处D.b点的磁场比a点的磁场强,小磁针静止时N极指向Q处答案:DAB.磁感线的疏密体现了磁场的强弱,磁感线越密集,磁场越强,由图可知,a点与b点相比,b点的磁感线更密集,所以b点的磁场比a点的磁场强,故AB不符合题意;CD.由于磁感线上的任何一点的切线方向跟小磁针放在该点的北极指向一致,所以在b点放置一个可自由转动的小磁针,则小磁针静止时,其N极指向Q,故D符合题意,C不符合题意。
故选D。
3、某兴趣小组设计了一种路灯自动控制装置,路灯的通断由光控开关控制,两路灯的额定电压为220V,R为保护电阻,S为光控开关,白天光控并关断开两路灯不发光,晚上光控开关闭合,两路灯正常发光。
通用版初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点归纳总结

第二十章电与磁一、基本概念1.电荷:同性相斥,异性相吸的性质,导体中自由移动的电子和在绝缘体中的核附近的电子都是具有电荷的。
2.电流:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
3.电流方向:正电荷流动方向与电流方向相同,负电荷流动方向与电流方向相反。
4.导体:电流可以自由通过的物体。
5.绝缘体:电流不能自由通过的物体。
二、电路基本要素1.电源:提供电能的装置,常见的有电池、发电机等。
2.导线:将电流从电源传输至电器或其他部件的通道。
3.电阻:对电流的阻碍作用。
4.开关:控制电流的通断。
三、欧姆定律1.欧姆定律的表达式:U=IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
2.U-I特性曲线:电阻越大,通过的电流越小,电压和电流成正比关系。
3.理解欧姆定律:电阻越大,电流的流动受到的阻碍越大,所以通过的电流越小;电压越大,电流的流动受到的推动力越大,所以通过的电流越大。
四、串联、并联电阻1.串联电阻:电阻相加,总电流不变,总电压等于各个电阻的电压之和。
2.并联电阻:电阻倒数之和的倒数等于总电阻,总电流等于各个电阻的电流之和。
五、电功和功率1.电功:电流通过电阻产生的热能。
2.电功的计算公式:W=UIt,其中U为电压,I为电流,t为时间。
3.功率:单位时间内做功的速率,计算公式为P=W/t,其中P为功率,W为电功,t为时间。
4.电功率的单位:瓦特(W)。
六、电流的感应规律1.感应规律的内容:导体在磁场中运动时,感应出电流。
2.大小和方向:感应电动势的大小和方向与导体运动的速度、导体长度以及磁感应强度的大小和方向有关。
3.电磁感应:导体自身带电产生的磁场产生感生电动势。
七、电磁继电器和电磁铁1.电磁继电器:利用通电线圈产生的电磁吸引力或电磁排斥力,使开关闭合或断开的电器。
2.电磁铁:利用通电线圈产生的电磁吸引力,使铁心磁化并起到吸附物体的作用。
八、电磁感应1.线圈电流产生的磁场:线圈内部和附近有磁场。
2.长导体中的感应规律:导体移动时,在导体两端感应电动势。
初中物理电与磁知识点全汇总

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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。四、电磁铁1.电磁铁定义:电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。2.判断电磁铁磁性的强弱(转换法):根据电磁铁吸引大头针的数目的多少来判断电磁铁磁性的强弱。3.影响电磁铁磁性强弱的因素(控制变量法):①电流大小;②有无铁芯;③线圈匝数的多少 结论(1):在电磁铁线圈匝数相同时,电流越大,电磁铁的磁性越强。 结论(2):电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关,有铁芯的磁性越强。 结论(3):当通过电磁铁的电流相同时,电磁铁的线圈匝数越多,磁性越强。4.电磁铁的优点(1)电磁铁磁性有无,可由电流的有无来控制。(2)电磁铁磁性强弱,可由电流大小和线圈匝数的多少来控制。(3)电磁铁的磁性可由电流方向来改变。5.电磁铁的应用:电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等五、电磁继电器 扬声器电磁继电器(1)结构:电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点(静触点、动触点)组成。 ng
初中电与磁知识点归纳

初中电与磁知识点归纳电与磁是初中物理学中的重要内容,涉及电荷、电流、电路和磁场等概念。
下面将对初中电与磁的知识点进行归纳和总结。
1.电荷和带电物体-电荷的基本性质:电荷是物质的一种基本性质,分为正电荷和负电荷。
-带电物体的性质:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;带电物体可以通过摩擦、感应和移动电荷来获得电荷。
2.静电场-静电现象:在带电体附近,会出现静电感应和静电吸引和排斥现象。
-静电场的概念:带电物体附近的空间中存在着一种力场,称为静电场,用于描述电荷之间的相互作用力。
-电场强度:指单位正电荷所受到的静电力,用E表示,单位为牛顿/库仑。
3.电流和电路-电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷数量,用I表示,单位为安培。
-电流的方向:电流方向规定为正电荷的流动方向,而实际电流方向则由负电荷的流动方向确定。
-电流的性质:电流是电荷的流动,需要有导体提供路径;电流大小与导体的横截面积、电荷的流动速率和电荷的数量有关。
-闭合电路:由电源、导体和负载组成的完整路径,使电流能够顺利流动。
-非闭合电路:没有连通至电源的路径,电流无法流动。
4.电压和电阻-电压的定义:单位电荷在电路中通过的电势差,用U表示,单位为伏特。
-电源电压:电源提供电荷流动的推动力,是电路中的能量源。
-电压的性质:电压高低决定了电荷流动的速率和方向,电流是电荷受到电压作用后的流动。
-电阻的定义:导体阻碍电荷流动的程度,用R表示,单位为欧姆。
-欧姆定律:电流与电压和电阻成正比关系,I=U/R。
-串联电阻:电路中多个电阻依次连接,总阻值等于各电阻之和。
-并联电阻:电路中多个电阻并排连接,总阻值等于各电阻的倒数之和的倒数。
5.磁场-磁铁和磁性材料:磁铁有南极和北极,磁铁中心有磁场;一些物质也具有磁性,如铁、钴和镍等。
-磁场的性质:磁场是磁铁或磁性物体周围的力场,用于描述磁铁对带电物体或其他磁铁的相互作用力。
-磁力线:用于表示磁力作用方向和强度的线条,从北极出发,进入南极。
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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。
四、电磁铁
1.电磁铁
定义:电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。
2.判断电磁铁磁性的强弱(转换法):根据电磁铁吸引大头针的数目的多少来判断电磁铁
磁性的强弱。
3.影响电磁铁磁性强弱的因素(控制变量法):①电流大小;②有无铁芯;③线圈匝数的
多少
结论(1):在电磁铁线圈匝数相同时,电流越大,电磁铁的磁性越强。
结论(2):电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关,有铁芯的磁性越强。
结论(3):当通过电磁铁的电流相同时,电磁铁的线圈匝数越多,磁性越强。
4.电磁铁的优点
(1)电磁铁磁性有无,可由电流的有无来控制。(2)电磁铁磁性强弱,可由电流大小和
线圈匝数的多少来控制。(3)电磁铁的磁性可由电流方向来改变。
5.电磁铁的应用:电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等
五、电磁继电器 扬声器
电磁继电器
(1)结构:电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点(静触点、动触点)组成。
(2)工作原理:当开关S1闭合时,电磁铁通电时产生磁性,把衔铁吸下,开关S的触电
接通,电路中有电流通过,电动机便转动起来。(3)结论:电磁继电器就是利用电磁铁控
制工作电路通断的开关。
(4)用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。
六、电动机
1.磁场对通电导体的作用
(1)通电导体在磁场里,会受到力的作用。(2)通电导体在磁场里,受力方向与电流方
向和磁感线方向有关。
2.电动机
(1)基本结构:转子线圈)、定子(磁体)、电刷、换向器
电刷的作用:与半环接触,使电源和线圈组成闭合电路。
换向器的作用:使线圈一转过平衡位置就改变线圈中的电流方向。
(2)原理:通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的。
通电线圈在磁场中的受力大小跟电流(电流越大,受力越大)有关。
通电线圈在磁场中的受力大小跟磁场的强弱(磁性越强,受力越大)有关。
通电线圈在磁场中的受力大小跟线圈的匝数(匝数越大,受力越大)有关。
(3)应用: 直接电动机:(电动玩具、录音机、小型电器等)
交流电动机:(电风扇、洗衣机、家用电器等)
七、磁生电
1.电磁感应现象
(1)电磁感应现象是英国的物理学家法拉第第一个发现的。
(2)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。
感应电流:由于电磁感应产生的电流叫感应电流。
(3)电流中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.发电机
原理:发电机是根据电磁感应原理工作的,是机械能转化为电能的机器。
3.直流电和交流电
(1)直流电:方向不变的电流叫做直流电。
(2)交流电:周期性改变电流方向的电流叫交电流。
(3)产生感应电流大小跟磁场强度、切割磁感线速度、线圈匝数(导体的长度)有关。
(4)周期(T):(5)频率(f):
我国交流电周期是0.02s,频率为50Hz(每秒内产生的周期性变化的次数是50次),每秒
电流方向改变100次。
4.发电机和电动机的区别
(1)结构:发电机无电源;电动机有电源。
(2)工作原理:交流发电机是根据电磁感应原理工作的;
电动机是根据通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的。
(3)能量转化:交流发电机是由机械能转化为电能。
电动机是由电能转化为机械能。
电磁感应和磁场对电流的作用的区别:
区别 电磁感应 磁场对电流的作用
现象
原因 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线
运动
通电导体(线圈)在磁场
中
结果 产生感应电流
受到力的作用(运动、转
动)
能量转化 机械能转化为电能 电能转化为机械能
力的性质 外力 磁场力
导体中的电流 应感应而产生 由电源供给
主要应用 发电机 电动机