初中电与磁知识点归纳
(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。
初中电与磁知识点归纳
初中电与磁知识点归纳电与磁是物理学的重要内容,涉及到电荷、电流、电场、电磁感应等概念和原理。
下面将初中电与磁的知识点进行归纳总结。
一、电荷和静电1.原子是由带正电荷的质子和带负电荷的电子组成的。
2.电子带负电荷,质子带正电荷,中性原子的电荷数相等。
3.不同电荷之间相互吸引,相同电荷之间相互排斥。
4.静电引力是电荷间的引力作用,符合库伦定律,与电荷间的距离和电荷大小有关。
二、电流和电路1.电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位是安培(A)。
2.导体中的电荷移动形成电流,电子在导体中的移动方向与电流方向相反。
3.电阻是阻碍电流通过的因素,单位是欧姆(Ω)。
4.电路是由电源、导线和用电器组成的,可分为串联电路和并联电路。
5.串联电路中,电流在各个元件之间是相同的;并联电路中,总电流等于各支路电流之和。
三、电压和电阻1.电压是电势差,表示单位电荷在电场中获得的能量,单位是伏特(V)。
2.电源提供电势差使电荷移动形成电流。
3.电阻对电流产生阻碍作用,通过电阻的电流与电压成正比,与电阻成反比,符合欧姆定律。
4.串联电阻的总阻力等于各个电阻之和;并联电阻的总阻力等于各个电阻的倒数之和的倒数。
四、电功和功率1.电功是描述电路中电能转化的物理量,单位是焦耳(J)。
2.电能转化的速率称为功率,单位是瓦特(W)。
3.电功等于电压乘以电流乘以时间,功率等于电流乘以电压。
五、电磁感应1.磁场是物质中产生磁力的区域,可以由磁铁或电流产生。
2.电流在磁场中会受到力的作用,称为洛仑兹力。
3.当导体切割磁力线时,会在导体上产生感应电动势。
4.电磁感应的原理可以应用于发电机、电磁铁、电动机等设备。
5.法拉第电磁感应定律:导体中感应电动势的大小与导线切割磁力线的速率成正比。
6.电磁感应的方向遵循楞次定律:感应电流产生的磁场方向与初始磁场方向相反,以保持磁通量不变。
总结:。
初三物理电与磁知识梳理
初三物理电与磁知识梳理卜唧第一节《磁现象磁场》1.磁现象:(1)磁性:物体能够吸引钢铁、钻、镍一类物质(吸铁性)的性质叫磁性。
⑵磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。
磁体具有吸铁性和指向性。
⑶磁体的分类:①形状:条形磁体、蹄形磁体、针形磁体;② 来源:天然磁体(磁铁矿石)、人造磁体;③保持磁性的时间长短:硬磁体(永磁体)、软磁体。
(4)磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。
磁极在磁体的两端。
磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。
⑸磁体的指向性:可以在水平面内自由转动的条形磁体或磁针,静止后总是一个磁极指南(叫南极,用S表示),另一个磁极指北(叫北极,用N表示)。
无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。
(6)磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
(若两个物体互相吸引,则有两种可能:①一个物体有磁性,另一个物体无磁性,但含有钢铁、钻、镍一类物质;②两个物体都有磁性,且异名磁极相对。
)⑺磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。
* -L I 钢和软铁都能被磁化:软铁被磁化后,磁性很容易消失,称为软磁性材料;钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。
所{出以钢是制造永磁体的好材料。
2.磁场:⑴磁场:磁体周围的空间存在着磁场。
⑵磁场的基本性质:磁场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发生的。
⑶磁场的方向:把小磁针静止时北极所指的方向定为那点磁场的方向。
(4)磁场中的不同位置,一般说磁场方向不同。
⑸磁感线: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店的磁针北极所指的方向一致。
这样的曲线叫做磁感线。
⑹对磁感线的认识:①磁感线是在磁场中的一些假想曲线,本身并不存在,作图时用虚线表示;②在磁体外部,磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极。
在磁体内部正好相反。
③磁感线的疏密可以反应磁场的强弱,磁性越强的地方,磁感线越密,磁性越弱的地方,磁感线越稀;④磁感线在空间内不可能相交。
九年级电和磁知识点
九年级电和磁知识点电和磁是我们生活中常见且重要的物理现象,我们每天都会接触到与之相关的事物。
在九年级的物理课程中,电和磁也是非常重要的知识点。
本文将整理和介绍一些九年级电和磁的知识点,帮助大家更好地理解和掌握这一领域的知识。
一、电的基本知识1. 电的起源:电是一种带有电荷的粒子运动形成的现象。
电荷又分正电荷和负电荷,相同时互斥,不同时吸引。
2. 电的传导:电荷通过导体传导,导体是能将电荷自由传递的物质,如金属。
3. 电的绝缘:不同于导体,绝缘体对电荷的传导非常差,不产生导电的效果。
常见的绝缘体有塑料、橡胶等。
4. 电的电流:电荷的流动形成电流,通常用电子的流动方向表示。
电流的单位是安培(A)。
5. 电压和电势差:电压是电能转化为其他形式能量的驱动力,也是电荷在电路中流动所遇到的阻力。
电势差是指电场中单位正电荷由A点移动到B点所做的功。
6. 电阻和电阻率:电阻是材料对电流流动的阻碍程度,标志着电流通过的难易程度。
电阻率是材料本身所具有的阻碍电流流动的能力,不同材料具有不同的电阻率。
二、磁的基本知识1. 磁铁的特性:磁铁具有吸引铁、镍、钴等物质的特性。
磁铁的两个极分别是南极和北极,互相吸引,相同的极互相排斥。
2. 磁场的形成:磁场是由带电粒子的运动形成的,如电流、电荷等。
磁场是一种物质周围存在的物理量,它会对磁铁、导体、磁体等物体产生作用力。
3. 磁感应强度:磁感应强度是磁场对单位长度内的导体或磁体所施加的力的大小,单位是特斯拉(T)。
4. 磁通量和磁感应线:磁通量表示磁力线的数量,磁感应线刻画了磁场的分布情况。
5. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律原理是指当导体中的磁通量改变时,导体两端会产生感应电动势,导致电流的产生。
这一定律与电磁铁感应现象密切相关。
三、电和磁的应用1. 电和磁的应用十分广泛,如电磁铁、电动机、变压器、发电机、电磁波等。
2. 电磁铁:电磁铁的原理就是利用通过线圈流过电流时所产生的磁场吸引铁质物体,这在各类机械装置中广泛应用。
初中物理第九章电与磁知识点
第九章 电和磁一、磁现象1.磁性、磁体和磁极:能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性;具有磁性的物体叫磁体;磁体上磁性最强的部分叫磁极。
2.磁体的指向性和磁体的两极:⑴磁体的指向性:能在水平面内自由转动的条形磁体和磁针,静止后总是一个磁极指南,另一个磁极指北,这种现象叫磁体的指向性;⑵磁体的两极:磁体指南的磁极叫南极,用符号S 表示,指北的磁极叫北极,用符号N 表示。
3.磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
4.磁化:使原来没有磁极的物体获得磁极的过程叫磁化。
铁棒被磁化后磁极容易消失,称为软磁体;钢棒被磁化后磁极能够长期保持,称为硬磁体或永磁体,因此钢是制造永久磁体的好材料。
二、磁场1.磁场及其基本性质:磁体周围空间存在着磁场,它的基本性质是它对放入其中的磁体产生力的作用。
磁体间的相互作用就是通过磁场而发生的。
2.磁场方向规定:在磁场中的某点,小磁针静止时北极所指方向就是该点的磁场方向。
3.磁感线及其方向的规定:磁感线是用来描述磁场分布的有向假想曲线,在任何一点的曲线方向跟放在该点的磁针北极所指方向一致。
磁体周围的磁感线都从磁体N 极出来,回到磁体 S 极。
4.5.在磁场中的某点,北极所受的磁力方向和该点的磁场方向相同,南极所受磁力方向跟该点磁力方向相反。
6.地磁场:(1)地球本身是一个巨大的磁体,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
(2)地球周围空间存在着地磁场,地磁场的磁感线从地磁N 极出发到地磁S 极,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。
(3)世界上最早发现地磁偏角的科学家是中国宋代的沈括。
三、电生磁1.奥斯特实验表明:①通电导体和磁体一样,周围空间存在着磁场,这种现象叫做电流的磁效应。
②电流的磁场方向和电流方向有关。
2.世界上第一个发现电与磁之间联系的科学家是丹麦国的物理学家奥斯特。
3.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场一样,它两端的极性跟螺线管中的电流 方向有关。
九年级电与磁知识点
电与磁是物理学的重要内容之一,涉及到电荷、电场、电流、磁场、电磁感应等知识点。
以下是九年级电与磁的主要知识点:1.电荷和电场:-电荷是物质固有的属性,它可以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。
-电场是电荷周围的一种物理场,它对其他电荷产生作用力。
电场的大小与电荷数目成正比,与距离的平方成反比。
-电荷在电场中会受到电场力的作用,力的方向与电场力相反。
2.电流和电路:-电流是单位时间内通过导体的电荷量,单位是安培(A)。
它的大小与电荷数目和时间成正比。
-电路是电流在导体中的闭合路径。
电路可以分为串联电路和并联电路两种。
-在串联电路中,电流只有一条路径流动,电流强度在各个电阻上相同。
-在并联电路中,电流可以有多条路径流动,电流强度在各个电阻上不同。
3.电阻和电压:-电阻是导体阻碍电流流动的程度,它的大小与导体的材料、长度和横截面积有关。
单位是欧姆(Ω)。
-电压是单位电荷所具有的能量,也可以理解为电势差。
单位是伏特(V)。
-电压可以使电荷在电路中产生运动,形成电流。
4.磁场和磁力:-磁场是磁铁或电流所产生的一种物理场,它对其他磁铁或电流产生力的作用。
磁场可以分为南极和北极。
-磁铁的两个不同的极之间会产生磁场力,同性能互斥,异性能吸引。
-磁铁的南、北极附近的磁场较强,远离磁铁时磁场逐渐减弱。
5.电磁感应和电磁感应定律:-电磁感应是磁场变化时产生的电场力和电流现象。
当磁场和导体相对运动或磁场强度发生改变时,就会产生感应电流或感应电动势。
-电磁感应定律描述了感应电动势的产生。
它可以分为法拉第电磁感应定律和楞次定律。
-法拉第电磁感应定律指出,感应电动势的大小与磁场变化率成正比。
-楞次定律说明,感应电流的方向会使得产生它的磁场变化率减小。
上述知识点是九年级电与磁的主要内容,理解这些知识点对于理解电路、电磁感应和电磁现象具有重要意义。
同时,可以通过实验和计算验证这些知识点,提高对于电与磁的理解能力。
九年级物理电与磁知识点大全
1.电荷:电荷是物质的一种性质,有正电荷和负电荷两种。
正电荷和负电荷相互吸引,同性电荷相互排斥。
2.静电:物体带电后,不与其他物体接触的情况下,在空中停留的现象称为静电现象。
3.电流:电荷在导体中的移动形成的流动称为电流。
电流的单位是安培(A)。
4.电压:电压是电流流动的动力。
电压的单位是伏特(V)。
电流和电压之间的关系由欧姆定律描述:电流等于电压除以电阻。
5.电阻:阻碍电流流动的性质称为电阻。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
6.欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
它表示为V=IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。
7.电能和功率:电能是电流通过电阻时产生的能量,功率是单位时间内消耗的电能。
8.直流电和交流电:直流电是电流方向保持恒定的电流,交流电是电流方向周期性变化的电流。
9.电源:电源是能够提供电压和电流的设备,常见的电源有干电池和交流电源。
10.串联电路和并联电路:在串联电路中,电流只有一条路径可以流动,而在并联电路中,电流有多条路径可以流动。
串联电路中总电流等于各个电阻上的电流之和,而并联电路中总电流等于各个电阻上的电流之和。
11.电阻和导体的关系:电阻与导体的直径成反比,与导体的长度成正比。
12.电磁感应:当磁场的磁力线与导体运动方向垂直时,将在导体中产生感应电动势。
13.磁铁:磁铁是可以产生磁场的物体。
磁场是由磁铁产生的,它可以作用于其他磁性物质。
14.磁场:磁场是指磁力的存在区域。
磁场由磁铁产生,也可以由电流产生。
15.磁力:磁力是磁场对其他磁性物体或电流产生的力。
磁力的方向遵循左手定则。
16.磁感线:用来表示磁场方向和磁力强弱的线称为磁感线。
17.电磁铁:电磁铁是通过通电产生磁场的装置,它由绕有导线的铁心组成。
18.右手定则:右手定则用来确定磁场、电流和磁力之间的关系。
它表示为握住导线,手指指向电流方向,拇指指向磁力方向。
19.电磁感应定律:电磁感应定律描述了感应电动势的产生。
初三电与磁知识点总结
初三电与磁知识点总结电与磁的基本概念电的基本概念1.电的起源和发现2.电的定义和基本特性3.电荷的性质及表达方式4.电流和电路的基本概念磁的基本概念1.磁的起源和发现2.磁的定义和基本特性3.磁场的概念和性质4.磁力线及其表示方式电的产生与传输静电的产生和性质1.静电的产生方式2.静电的性质及其实例电流的产生和传输1.电流的产生方式2.电路的组成和元件3.并联电路和串联电路的差异4.电阻的概念和影响因素电的能量转化与利用1.电能和电功的概念2.电能的转化和利用方式3.电源和电器的基本原理4.电能的损耗和节约磁场与电荷运动磁场的产生和性质1.磁场的产生方式2.磁感应强度和磁场线的特点3.磁场的影响和作用4.电流在磁场中的受力规律电荷在磁场中的运动1.动力学规律和洛伦兹力2.磁场对运动电荷的影响3.磁场中粒子的运动轨迹和性质4.各种力的合成和分解电磁感应与发电原理1.电磁感应的现象和规律2.感应电流的产生和表达方式3.发电机和电动机的基本原理4.电磁感应的应用和意义磁学与电学的综合运用磁学与电学的互相转换1.磁能和电能的互相转换2.电磁铁和电磁泵的工作原理3.磁悬浮列车和磁共振成像的实现磁学与电学的应用领域1.电磁波的发现和性质2.电磁波谱和应用范围3.电磁辐射和防护的重要性4.电磁感应在通信和磁共振成像中的应用磁学与电学的前沿探索1.超导体和超导磁体的发展与应用2.量子力学和电磁学的结合3.高能物理实验与磁场的控制技术4.新能源与电磁能的研究和利用电与磁的安全与环保电与磁的安全知识1.安全用电的原则和措施2.防雷和防护的重要性3.射线防护和电磁辐射的危害与防范电与磁的环保意识1.节约用电和能源的重要性2.废弃电器的处理和环保措施3.电磁污染和环境保护的关系4.可再生能源和新能源的发展前景以上是对初三电与磁知识点的全面总结,包含了电与磁的基本概念、电的产生与传输、磁场与电荷运动、磁学与电学的综合运用以及电与磁的安全与环保等方面的内容。
初中物理《电与磁》知识点总结
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、磁现象1.磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2.磁体:具有磁性的物质。
分类:永磁体分为天然磁体、人造磁体。
3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。
种类:水平面自由转动的磁体,指南的磁极叫南极,指北的磁极叫北极。
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。
练习:☆磁性材料在现代生活中已经得到广泛应用,音像磁带、计算机软盘上的磁性材料就具有硬磁性。
磁悬浮列车底部装有用超导体线圈饶制的电磁体,利用磁体之间的相互作用,使列车悬浮在轨道的上方以提高运行速度。
这种相互作用是指:同名磁极的相互排斥作用。
☆放在条形磁铁南极附近的一根铁棒被磁化后,靠近磁铁南极的一端是磁北极。
☆用磁铁的N极在钢针上沿同一方向摩擦几次钢针被磁化如图那么钢针的右端被磁化成S极。
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。
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。
八年级物理电与磁知识点
八年级物理电与磁知识点八年级物理——电与磁知识点一、电学基础知识1、电荷:电体上带电的基本单位2、电流:电荷单位时间内通过截面的电量3、电压:单位电荷所具有的势能或势力,表示为电动势E4、电阻:导体对电流的阻碍程度,表示为电阻值R5、欧姆定律:电流强度与电压成正比,与电阻成反比。
6、短路与断路:短路是指导体被短接,电流不存在阻碍的现象;而断路则是指电路中出现断开的情况,电流无法通过。
7、串联与并联:串联是指将电器或电子元器件一个接一个地排列起来,并以一个电源为能量源,电流经过每个元器件;而并联则是指电器或电子元器件之间同时与一个电源相连接。
二、电磁学基础知识1、磁极:磁体两侧出现的极点,分为南极和北极。
2、磁场:由磁极产生的一种空间力场,能够使磁性物体产生作用力。
3、磁感线:可视为一个磁极周围的磁场线,在空间中的表现形式。
4、电磁感应:磁场中的导体移动或磁通量发生变化,会产生感应电动势。
5、电磁感应定律:法拉第电磁感应定律,即在一定的导体中,磁通量的变化会引起感应电动势,它的大小与变化率成正比。
6、发电机和电动机:发电机是一种利用机械能将磁场中的转换成电能的装置,而电动机则是一种利用电能将磁场中的转换成机械能的装置。
7、电磁波:电磁波是由变化的电场和磁场所组成的波,可以传播于真空和介质中。
三、电磁学应用1、电灯的工作原理:电灯是通过电流通过导体,使导体上的电子受到加速和碰撞,从而产生光热效应发光的装置。
2、电磁炉的工作原理:电磁炉通过变化的磁场产生涡流,将能量转化为热量,从而实现加热或烹饪。
3、扫描电子显微镜:扫描电子显微镜是一种通过电子束扫描并聚焦成像的显微镜,其分辨率远高于普通光学显微镜。
4、电磁铁:电磁铁是指将导体通电后在磁极上产生电磁力,从而实现吸附、悬浮等功效的设备。
总之,掌握了电与磁的知识点,我们不仅能够更好地了解电学和磁学的理论基础,还可以更好地理解各种电子类设备的工作原理,为我们今后在物理、工程、电子等领域中的学习与工作打下坚实的基础。
《电与磁》知识点总结
《电与磁》知识点总结1.电荷和电场:-电荷是物质所带的一种基本属性,可以分为正电荷和负电荷。
-异性电荷相互之间会产生吸引力,同性电荷相互之间会产生排斥力。
-电场是电荷在周围产生的一种物理场,它的方向是电荷所受力的方向。
2.静电力和库仑定律:-静电力是电荷之间相互作用的力,它遵循库仑定律。
-库仑定律描述了两个电荷之间静电力的大小和方向,公式为F=k*q1*q2/r^2,其中F为静电力,k为库仑常量,q1和q2为电荷的大小,r为两个电荷之间的距离。
3.电场强度:-电场强度描述了单位正电荷所受的电场力。
-电场强度的大小可以使用公式E=F/q来计算,其中E为电场强度,F为电荷所受的力,q为单位正电荷的大小。
4.电势能和电势差:-电势能是电荷在电场中具有的能量,它与电荷的位置和电场强度有关。
-电势差描述了从一个位置到另一个位置电势能的变化情况,可以使用公式V=ΔU/q来计算,其中V为电势差,ΔU为电势能的变化量,q为电荷的大小。
5.电流和电阻:-电流是电荷通过导体单位时间内的流动量,可以使用公式I=Q/t来计算,其中I为电流,Q为通过导体的电荷量,t为时间。
-电阻是导体对电流流动的阻碍,它的大小可以使用公式R=V/I来计算,其中R为电阻,V为电势差,I为电流。
6.电阻和电路中的欧姆定律:-欧姆定律描述了在恒定温度下,在电阻R两端的电压V与电流I之间的关系,公式为V=IR,其中V为电压,I为电流,R为电阻。
7.磁场和磁感应强度:-磁场是磁物质周围产生的一种物理场,它的方向是磁力线的方向。
-磁感应强度是描述磁场强度的物理量,可以使用公式B=μH来计算,其中B为磁感应强度,μ为相对磁导率,H为磁场强度。
8.安培定律和法拉第定律:- 安培定律描述了电流元在磁场中所受的力的大小和方向,公式为F=BILsinθ,其中F为力,B为磁感应强度,I为电流,L为电流元的长度,θ为电流与磁感应强度之间的夹角。
-法拉第定律描述了磁场中线圈中感应电动势的大小和方向,可以使用公式ε=-NΔΦ/Δt来计算,其中ε为感应电动势,N为线圈的匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为时间。
九年级物理《电与磁》知识点总结
九年级物理《电与磁》知识点总结九年级物理《电与磁》知识点总结知识梳理:1.磁现象(1)磁性:磁体具有吸引铁和指南北的性质。
(2)磁极:磁体吸引钢铁能力最强的部位。
磁极间相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
(3)磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。
2.磁场(1)磁体周围空间存在磁场。
在物理学中,我们把放人磁场中的小磁针静止时北极所指的方向定为那点磁场的方向。
(2)磁感线可以方便、形象地描述磁场和磁场的方向。
每一点的磁感线方向都与该点磁场的方向一致。
磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极。
(3)地球是一个大磁体,周围存在着磁场.地磁南极在地理北极附近,地理的两极与地磁的两极并不重合。
3.电生磁(1)电流的磁效应:通电导线的周围空间存在磁场,磁场的方向跟电流的方向有关(2)通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
(3)判断通电导线的电流方向和磁场方向的关系用安培定则。
4.电磁铁(1)电磁铁是带有铁芯的螺线管,当有电流通过时它具有磁性,没有电流时失去磁性。
电磁铁的特点:可控、可调、可变。
(2)影响一定形状的电磁铁磁性强弱的因素有:电流的大小、线圈匝数的多少和铁芯情况。
5.电磁继电器、扬声器(1)电磁继电器是利用低龟压、弱电流电路的通断,来间接控制高电压、强电流电路的装置;是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
(2)扬声器是把电信号转换成声信号的装置;主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。
当线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流时,周围产生不同方向的磁场,与永久磁体磁场相互作用,线圈就带着锥形纸盆振动起来,发出声音。
6.电动机(1)磁场对通电导线有力的作用,力的方向跟电流方向、磁感线方向有关,当电流方向或者磁感线方向变得相反时,通电导线的受力方向也变得相反。
(2)电动机由定子和转子两部分组成,是利用通电线圈在磁场里受力的原理制成的。
(3)通电导线在磁场里受力运动的过程中电能转化为机械能。
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电与磁知识点归纳及习题单元知识梳理磁体的性质磁极间的相互作用规律 磁化磁场和磁场的方向电流的磁效应 通电螺线管(电磁铁)磁场方向的判断方法电磁铁磁性强弱与电流和匝数的关系电磁继电器通电导线在磁场中受力影响受力方向的原理因素电动机 结构能量转换影响感应电流方向的因素电磁效应现象能量转换 原理发电机 结构能量转化第一课时一、复习内容 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。
两物体相互吸引要考虑六种情况,两物体相互排斥要考虑四种情况。
4、磁化: ① 定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
通电导线在磁场中受力 磁场电磁场电与磁电磁效应现象 电与磁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:在磁场中某点,小磁针静止时北极所指的方向(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。
③典型磁感线:④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。
NS N SNNSSN S二、典型例题例1:小磁针在条形磁铁的轴线上静止,如图4所示。
请画出条形磁铁的一条磁感线,并标出小磁针的N、S极。
例2:(2006年泰州市)图8为两个条形磁体及其它们之间的磁感线,请在图中标出条形磁体的N、S极以及磁感线的方向.例3:磁悬浮列车磁悬浮列车是由无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统组成的新型交通工具,是高新技术的产物.上海磁悬浮列车示范运营线项目于2006年4月26日正式通过国家竣工验收.正线全长约30km,设计最高运行时速430km/h,单向运行时间7min20s.(1)上海磁悬浮列车的结构如图甲所示.要使列车悬浮起来,车身线圈的上端是_________极.若列车总质量是20t,磁悬浮列车行驶时,强大的磁力使列车上升10mm,那么上升过程中磁力对列车做功_________J.(g取10N/kg)(2)如果列车在单向运行过程中,只停靠一站,那么,停靠时间约为_________s(设磁悬浮列车全程均以360km/h的速度行驶).(3)图乙是另一种磁悬浮列车的设计原理图,A是磁性稳定的电磁铁,安装在铁轨上,B是安装在车身上(紧靠铁轨上方)的电阻非常小的螺线管.B中电流方向如图乙所示,请在图中标出通电螺线管的N极,螺线管B与电磁铁A之间相互_________ (选填“排斥”或“吸引”),从而使列车悬浮在铁轨上方.第二课时一、复习内容电流的磁场: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。
右手螺旋定则――用右手握住螺线管,让四指弯曲且跟螺线管中电流的方向一致,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。
③应用:电磁铁(1)定义――电磁铁是一个带有铁芯的螺线管。
(2)构造――电磁铁是由线圈和铁芯两部分组成的。
(3)特点――电磁铁通电时有磁性,断电时磁性消失;通过电磁铁的电流越大,电磁铁的磁性越强;当电流一定时,电磁铁线圈的匝数越多,磁性越强。
即,①电磁铁磁性的有无,可由通断电来控制。
②电磁铁磁性的强弱,可由电流大小和线圈匝数来控制。
③电磁铁的极性位置,可由电流方向来控制。
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。
(1)结构――电磁继电器的主要部件是电磁铁、衔铁、弹簧和触点。
(2)原理――如图所示,是一个利用电磁继电器来操纵电动机的电路。
其中电源E1、电磁铁线圈、开关S1组成的控制电路;而电源E2、电动机M、开关S2和触点、开关S组成工作电路。
当S1闭合时,电磁铁线圈中有电流通过,电磁铁将衔铁吸下,触点开关接通,电动机便转动起来;当断开S1时,电磁铁中失去电流,电磁铁失去磁性,弹簧使衔铁上升,触点开关断开,电动机停止运转。
(3)作用――使用继电器不仅可保证操作人员的安全,而且能帮助人们实现遥控和生产自动化。
电话:组成:话筒、听筒。
基本工作原理:振动、变化的电流、振动。
二、技巧指导【右手螺旋定则的应用】应用右手螺旋定则的时候,要明确定则中的拇指和弯曲的四指分别表示什么。
对于螺线管的绕制方向,要求会看图,能根据图分析电流的方向。
当图形是画在纸上的,由于手不能直接握住螺线管,就给判定带来了困难。
此时可按下述的方法进行判断:①为了便于想象,可以手握一支钢笔或纸筒来与图形对照。
②标出螺线管能看到的一面导线的电流方向;伸开右掌,掌心握住表示螺线管的钢笔或纸筒,让弯曲的四指与电流的方向一致。
③此时拇指的指向就是螺线管的北极方向。
三、典型例题例1如图所示,是研究“通电螺线管周围磁场强弱”的实验电路图。
(1)要改变通电螺线管线圈中的电流大小,可通过来实现;(2)要判断通电螺线管周围磁场强弱,可通过观察来确定。
例2:根据如图所示的小磁针指向,画出通电螺线管的导线绕法.例3:在图中标出通电螺线管A端和永磁体B端的磁极极性,并标出磁感线的方向.例4:小张同学在做“制作、研究电磁铁”的实验中,猜想电磁铁的磁性强弱应该与电流大小有关,还与线圈的匝数有关.为此他用铁钉和漆包线绕制成匝数不同的甲、乙两个电磁铁,并找来了相关的实验器材,如图所示.请你将图中器材连成一个电路,使该电路既能用来做探究磁性强弱与匝数多少有关,又能用来探究与电流大小有关的实验. (1)研究磁性强弱跟线圈的匝数关系时,闭合开关S后,通过观察比较得出结论;(2)在(1)的基础上,再研究磁性强弱跟线圈中的电流关系时,只需移动变阻器滑片的位置,通过观察比较得出结论;(3)实验中小张采用的研究方法是.第三课时一、复习过程(一)磁场对电流的作用:1、通电导体在磁场中受到磁场力的作用,力的方向与磁场方向和电流方向有关。
2、通电线圈在磁场中,当线圈平面与磁感应线不垂直时,磁场力会使线圈转动;当线圈平面与磁感应线垂直时,也会受到磁场力的作用,但不会转动,这一位置叫做平衡位置。
3、直流电动机――用直流电源供电的电动机。
(1)原理――电动机是根据通电线圈在磁场中转动的基本原理制成的。
(2)构造――直流电动机模型主要由磁铁(定子)、线圈(转子)、换向器和电刷四部分组成,其中,最简单的换向器是两个彼此绝缘的金属半环,它的作用是当通电线圈由于惯性刚转过平衡位置时,立刻改变线圈中的电流方向,以保持线圈的持续转动。
(3)直流电动机的转速可由电流大小来控制;转动方向可由电流方向和磁极的位置来控制。
(二)电磁感应(磁生电):1.现象――英国的物理学家法拉第在1831年发现了电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感应线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应。
2.感应电流――电磁感应现象中产生的电流叫做感应电流。
感应电流的产生条件:(1)电路必须是闭合电路;(2)必须有一部分导体做切割磁感应线运动。
感应电流的方向跟磁场方向和导体切割磁感线运动的方向有关。
3.发电机:(1)原理――发电机是根据电磁感应现象制成的。
(2)构造――交流发电机主要由磁铁(定子)、线圈(转子)、滑环和电刷。
4.方向不变的电流叫做直流电。
大小和方向作周期性改变的电流叫做交流电。
交流电的周期――电流发生一个周期性变化所用的时间,其单位就是时间的单位秒(s)。
交流电的频率――电流每秒发生周期性变化的次数。
其单位是赫兹,符号是Hz。
频率和周期的数值互为倒数。
二、典型例题例1请根据图中已知条件,标出通电螺线管的N、S极;电源的正、负极;画出通电螺线管的绕线情况;小磁针静止时的N、S极例2:小文同学学习了有关物理知识后,设想制作一个电动充气泵,她画出了如图15所示的结构示意图,图中E 为电流大小和方向都不断变化的交流电.(1)你认为小文的设想运用了哪些物理知识?(至少写出3个) ① ; ② ; ③ . (2)若电流从电源的a 端流入时,小磁铁向下运动,则此时电磁铁的上端为 极,小磁铁的下端为 极.例3 小芳在做探究感应电流方向与哪些因素有关时,猜想金属棒在磁场中运动产生的感应电流的方向可能与磁场的方向有关,也可能与金属棒的运动方向有关。
她设计了如下实验,装置如图16.①使金属棒向石运动,看到电流表指针向左偏.②把磁铁南、北极上下对调,金属棒变为向左运动,看到电流表指针仍向左偏.根据以上现象,小芳得出感应电流的方向与磁场的方向、棒的运动方向无关的结论.你认为小芳的结论正确吗?若认为正确请说明现由.若有错,分析小芳得出错误结论的原因.一、选择题(衢州)15.在研究“磁极间的相互作用规律”时,实验小组的同学分别设计了如下四个方案,其中最合理的是A .两人各拿一块条形磁铁,并将各自的一个磁极相互靠近B .用一块条形磁铁的一个磁极靠近另一块条形磁铁中间C .将放在粗糙桌面上的两块条形磁铁的磁极相互靠近D .用条形磁铁的一个磁极靠近另一块用细线悬挂并静止的条形磁铁的一个磁极答案:D(兰州)1. 下列用电器中利用电磁感应现象工作的是A .电烤箱B .电铃C .动圈式话筒D .电风扇答案:C(兰州)6. 关于磁体和磁场,以下说法中错误的是A .悬挂起来的小磁针静止时,小磁针的北极指向地理的北极附近B .铁、铜、铝等金属材料都能够被磁化C .磁体之间的相互作用力是通过磁场而发生的D .通电导体周围一定存在磁场答案:B(兰州)14.图7所示的是直流发电机的工作原理图,关于直流发电机下列说法中正确的是A.直流发电机线圈内产生的是交流电,供给外部电路的是直流电图15B .直流发电机线圈内产生的是直流电,供给外部电路的也是直流电C .它是利用通电线圈在磁场中受到力的作用而转动的原理工作的D .图中的E 、F 称为换向器,它的作用是改变线圈中的电流方向答案:A(黄冈)14.2010年5月1日,上海世博会开幕.如图所示是上海世博会门票,门票中有中国自主知识产权的芯片——“世博芯”,它记录着参观者的资料,并能以无线方式与遍布世博园区的传感器交换信息.在交换信息时,应用了大量的物理知识,下列知识得到应用的是A .回声B .电流的热效应C .电磁感应D .光的反射答案:C(河南)15.放在条形磁铁和通电螺线管旁边的小磁针,静止时N 极的指向就是小磁针中心所在位置的磁场方向,图8所示的四幅图中,小磁针的指向错误的是答案:C(济宁)8.下列实验现象所揭示的物理原理、规律与对应的实用技术的原理、规律不相符的....是图5答案:A(济宁)9.如图6所示,是某小组的同学探究感应电流方向与哪些因素有关的实验情景(图中箭头表示导体的运动方向),下列说法中正确的是( )A.比较图(a )和图(b )可知,感应电流的方向与磁场方向有关B.比较图(b )和图(c )可知,感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向无关C.比较图(a )和图(c )可知,感应电流的方向与磁场方向无关D.由图(d )可以得出感应电流的方向跟导体是否运动无关答案:A(扬州)11.小明将直流电动机模型接入电路,闭合开关后,发现电动机不工作。