九年级下物理电生磁知识点
(完整版)初中物理-电和磁-知识点
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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。
ห้องสมุดไป่ตู้
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。
电生磁-带知识点初三物理
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-----第20.2讲电生磁1.电流的磁效应奥斯特通过实验证实了电流的周围存在磁场。
实验表明:导体通电时小磁针发生偏转,切断电流时小磁针又回到原来位置,当电流方向改变时,小磁针的偏转方向也相反。
通电导体周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现现象叫做电流的磁效应。
,通电直导线的方,开关闭合的时间要短(因为实验电路为短路);2奥斯特实验中应注意两点:1向应与小磁针平行,避免通电直导线沿东西方向放置时,其周围的磁场方向与小磁针指向一致,因而小磁针不偏转,造成通电导线周围无磁场的假象。
通电螺线管的磁场2.螺线管通电后在其周围就存在磁场,比单根导线通电后产生的磁场强的多。
通电螺线管的两端相当于条形磁铁的两个磁通电螺线管的外部磁场和条形磁体的磁场相似。
极。
通它们之间的关系用安培定则来判定。
通电螺线管的磁极极性跟螺线管中电流的方向有关,S极的,在其内部是从电螺线管外部的磁感线方向是从极到指向S极指向N极。
N安培定则3.则拇指所指的那端就是螺线管的北极用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,极),安培定则又叫右手定则。
(NA、1课堂上教师做了如图的演示实验,同学们根据实验现象得到如下结论,其中不正确的是[]A.甲、乙两次实验表明通电导线周围存在磁场B.甲、丙两次实验表明磁场对电流有力的作用C.甲、丙两次实验表明通电导线周围的磁场方向与电流方向有关D.甲、乙、丙三次实验现象共同表明电能生磁,且其磁场方向与电流方向有关2、如图所示,下列说法中错误的是()A.这是模拟奥斯特实验的一个场景B 图示实验说明了通电导线周围存在磁场将电池正负极对调后,重新闭合电路,小磁针偏转方向改变C 将图中导线断开,小磁针D极将指向地磁的北极N----3、下列说法正确的是()A.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似B.通电螺线管两端相当于条形磁体的两个磁极C.通电螺线管中的电流方向改变时,其两端的极性不改变D.通电螺线管中的电流大小改变时,其两端的极性不改变4.某同学为了增强通电螺线管的磁性,下列说法错误的是().在通电螺线管中插入铁芯BA.增加通电螺线管的匝数.改变通电螺线管中的电流方向DC.增大通电螺线管中的电流后,下列判断正确的是S)如图所示,小磁针静止在螺旋管附近,闭合开5.(小磁A点的磁场方向向右C关A通电螺线管外BS极通电螺线管的左端为针一直保持静止D小磁针N极向左转动6.玩具小船上固定有螺线管(有铁芯)、电源和开关组成的电路,如图所示,把小船按图示的方向放在水面上,闭合开关,船头最后静止时的指向是()向北D向南C向西BA向东、如图所示的通电螺线管的7N,S极标注正确的是()8N请标出通电路线管的、下图是闭合开关S后小磁针静止在螺线管旁的情况,极和小磁针的N极。
九年级物理全一册“第二十章 电与磁”必背知识点
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九年级物理全一册“第二十章电与磁”必背知识点一、磁现象与磁场1.磁性:物体具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性。
具有磁性的物体叫做磁体。
2.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极,分为南极 (S极)和北极 (N极)。
任何磁体都有两个磁极,且同名磁极相斥,异名磁极相吸。
3.磁场:磁体周围存在一种看不见、摸不着,但客观存在的物质叫做磁场。
磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用。
磁场有方向,规定小磁针静止时北极所指的方向为该点的磁场方向。
4.磁感线:为了形象地描述磁场的方向和分布情况,我们在磁场中画一些有方向的曲线,这些曲线叫做磁感线。
磁感线的方向就是小磁针在该点的受力方向,也是该点的磁场方向。
磁感线在磁体外部从N极出发回到S极,在磁体内部从S极到N极。
磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。
二、电生磁与磁生电1.电生磁:奥斯特实验表明,通电导线周围存在磁场,且磁场方向与电流的方向有关。
通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似,其两端的磁场方向跟电流方向有关,关系由安培定则判断。
2.磁生电:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流,这种现象叫做电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。
感应电流的方向与导体运动方向和磁场方向都有关。
发电机就是根据电磁感应现象制成的,它将机械能转化为电能。
三、电磁铁与电磁继电器1.电磁铁:内部带有铁芯的通电螺线管叫做电磁铁。
电磁铁的磁性有无可以由电流的通断来控制,磁性强弱可以由电流大小和线圈匝数的多少来控制,磁极方向可以由电流方向来控制。
2.电磁继电器:电磁继电器是一种利用电磁铁来控制工作电路通断的开关。
它由电磁铁、衔铁、弹簧、触点等部分组成,可以实现用低电压、弱电流电路的通断来间接控制高电压、强电流电路的通断,还可以实现远距离操纵和自动化控制。
四、电动机与扬声器1.电动机:电动机是将电能转化为机械能的装置。
它的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用而发生转动。
九年级物理电生磁知识点
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九年级物理电生磁知识点以下是九年级物理电生磁的一些主要知识点:
1. 电流和电路
- 电流的定义和单位
- 科尔特斯定律
- 串联和并联电路
- 电阻和电阻率
2. 电压和电功
- 电压的定义和单位
- 电路中的电势差
- 电功的计算和单位
3. 电阻和欧姆定律
- 欧姆定律的定义
- 电阻的计算和单位
- 电压、电流和电阻之间的关系
4. 电流的影响因素
- 电阻的影响因素
- 电流强度的影响因素
5. 电能和电功率
- 电能的定义和单位
- 电功率的定义和单位
- 电能转化、电功率的计算
6. 磁场和电磁感应
- 磁场的定义和性质
- 磁感线的方向
- 电流在磁场中的力和磁场中的力
- 磁通量和法拉第电磁感应定律的概念- 感应电流的产生
7. 磁场的产生和磁场对电流的作用
- 定义和性质
- 安培定律和磁场的方向
- 磁场对电流的作用力和磁力的方向- 洛伦兹力定律
8. 电磁感应和发电机
- 电磁感应的原理和应用
- 发电机的原理和结构
9. 变压器
- 变压器的原理
- 变压器的结构和工作原理
以上是九年级物理电生磁的一些主要知识点,希望能对你有所帮助。
如需了解更多细节,请参考教科书或详细学习资料。
九年级物理磁现象 磁场 电生磁 电磁铁
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磁现象磁场电生磁电磁铁知识要点精析:一、磁现象(一)、磁现象1、磁性:物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质,我们就说物体具有磁性。
2、磁体:具有磁性的物体叫磁体。
从磁体的形状来分:条形磁铁、蹄(U)形磁铁等;从磁体的来源来分:天然磁体和人造磁体;从保持磁性的时间长短来分:永(硬)磁体和软磁体。
(二)、磁极1、磁极:磁体上磁性最强的部位叫磁极。
任何一个磁体都有两个磁极而且是不可分割的。
磁体上指北方的磁极叫北极,用N表示。
磁体上指南方的磁极叫南极,用S表示。
2、磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
(三)、磁化1、磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
用一个磁体在磁性物体上沿一个方向摩擦,就可使这个物体变成磁体。
磁体一般都是通过磁化制造出来的。
2、软磁体和硬磁体铁棒被磁化后,其磁性很容易消失,称为软磁体;钢棒被磁化后,其磁性能够长期保持,成为硬磁体或永磁体。
永磁体常用钢来制作。
(四)、磁体的应用磁体的应用非常广泛,日常生活中用它,工农业生产更离不开它。
例如:磁盘、磁带、电动机。
二、磁场(一)、磁场1、磁场:磁场是一种存在于磁体周围的看不见、摸不着的特殊物质。
2、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁体产生力的作用。
我们常用小磁针是否受到磁力的作用来检验小磁针所在的空间是否存在着磁场。
3、磁场的方向规定:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
(二)、磁感线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小磁针静止时北极的指向一致,这样的曲线叫做磁感应线,简称磁感线。
2、方向:磁感线上某一点的方向都跟静止在该点的小磁针静止时北极的指向一致,也与该点的磁场方向一致。
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。
(三)、地磁场地球本身就是一个巨大的磁体,地球周围存在的磁场就叫做地磁场。
整个地球类似一个巨大的条形磁铁。
磁针指南北,就是因为受到地磁场作用的缘故。
九年级物理第20章电与磁知识点
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得一教育© 得一良师,一生受益 九物 · 第二十章《电与磁》1、与磁有关的概念 磁性:能够吸引 、 、 这类物质的性质称为磁性。
磁体:具有 的物体称为磁体。
磁极:磁体上磁性 的部分为磁极。
磁体上有两个磁极。
磁体具有南北指向性:指北的为 极 ( 极)、指南的为 极( 极)。
磁极间的作用规律 。
★ (1) 条形磁铁的磁性两端最强 ,中间最弱, 为了判断这个特点 ,可以用两端和中间部分吸引其它磁性材料进行判断(2)磁铁磁性强弱无法直接观察,要通过磁铁对磁性材料的作用来反映, 这是一种转换法。
磁化:我们把像钢棒一样使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。
磁化的结果是磁化出 名磁极。
(1)当铁钉靠近磁铁时,铁钉会在磁铁磁场的作用下被磁化,被磁化后的铁钉,其上端均为S 极(与磁铁的N 极异名),则下端均为N 极,由于同名磁极互相排斥,所以就会张开。
(2)拿磁体的N 极在钢针上从左向右摩擦,相当于把部分小磁元方向调整至最终被N 极吸引的方向,B 应为S 极,A 是N 极。
的作用,说明磁体与磁体之间存在着某种物质使磁体之间发生 的特殊物质,我们可以通过它对小磁针的作用来反映,这种研究 问题的方法为 法。
为了描述磁场我们引出了磁感线,它是 (选填“存在”或“不存 在”)的。
物理学中把小磁针静止时 极所指的方向规定为该点磁场的方向。
磁感线:根据 在磁场中的排列情况,用一些带箭头的曲线画出来,可以方便、形象的描述磁场,这 样的曲线叫做磁感线。
磁感线是为了研究磁场方向强弱的假想曲线 ,是不存在的。
(1) 在磁体的 部磁感线的方向都是从磁体的 极发出,回到磁体的 极。
磁体 部磁感 线从 极指向 极,磁感线是一条 的曲线。
(2) 磁感线分布的 可以表示磁场的强弱。
磁体两极处磁感线最 ,表示其两极处磁场最 。
(3) 空中任何两条磁感线绝对不会 ,因为磁场中任一点的磁场方向只有一个确定的方向。
初三物理电与磁重要知识点
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课题:电与磁1.磁体:指北的一端叫,指南的一端叫; 磁极间的作用规律:2.磁场:(1)方向:在磁场中的某一点,小磁针静止时所指的方向;(2)磁感应线:;磁体周围的磁感线都是从磁体的—出来,回到磁体的。
(3)地磁场:地磁北极在地球_______ 附近,地磁南极在地球附近。
二、电与磁的关系1.电流的磁场(电生磁):(1)奥斯特实验:通电导线的周围存在______ ,且磁场方向与有关。
(2)通电螺线管的极性:安培----- 大姆指;弯曲四指(3)应用:电磁铁、电磁继电器、电铃。
2.电磁感应(磁生电)(1)电磁感应:电路的一部分导体在磁场中运动时,导体中就产生电流,这是英国物理学家__________ 首先发现的。
(2)感应电流的方向:与方向和共同决定。
(3)应用:发电机①发电机工作原理:是根据现象制成的。
②发电机工作时能的转化:, 能转化为。
3.磁场对电流的作用(1)现象:通电导线在磁场中;受力的方向跟、都有关系。
(2)应用:电动机①电动机工作原理:是根据现象制成的。
②电动机工作时能的转化:能转化为。
典例分析:考点一、磁现象【例1】(2012湖北宜昌)关于磁体、磁场和磁感线,以下说法中正确的是( )A.铁和铝都能够被磁体吸引B.磁感线是磁场中真实存在的曲线C.磁体之间的相互作用是通过磁场发生的D.磁感线从磁体的S极出来,回到磁体的N极【练习1-1] (2010四川内江)关于磁感线的概念,下列说法中不正确的是( )・・・A .磁针北极在某点所受的磁力方向跟该点的磁感线方向一致B.磁体周围越接近磁极的地方磁感线越密C .磁感线是磁场中确实存在的线D .磁感线是一种假想的曲线,在磁体外部是从北极到南极图2考点二、电与磁的关系[例2] (2011威海)小磁针静止在螺线管的附近,闭合开关S后,通电螺线管磁感线方向如图2 所示,则下列判断正确的是:( )A.电源的右端为正极B.通电螺线管的左端为S极C.小磁针一直保持静止D.小磁针N极向右转动【练习2-1](2012湖北随州)在左下图电源左右两端的括号中用“+〃“-〃标出电源的正负极.【练习2-2】(2012湖北省恩施州)如上中图所示,闭合开关使螺线管通电,可以观察到左边,右边弹簧(选填“伸长”、“缩短”或“不变”)。
初中九年级物理电与磁知识点全汇总(优选.)
![初中九年级物理电与磁知识点全汇总(优选.)](https://img.taocdn.com/s3/m/9bc02abf52d380eb63946d52.png)
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,内部从S极出发回到N极。
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。
⑤磁感线是为了描述磁场而假想出来的,实际上不存在。
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。
(4)电流的磁效应对应的图2.通电螺线管(1)磁场跟条形的磁场是相似的。
九年级电和磁知识点
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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
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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。
物理电生磁的知识点九年级
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物理电生磁的知识点九年级物理电生磁的知识点在九年级的物理学中,电生磁是一个重要的知识点。
本文将从电的基本特性、电路和磁场等方面来探讨这一知识点。
1. 电的基本特性电是一种常见的自然现象,存在于我们生活中的各个方面。
电具有三个基本特性:电荷、电流和电压。
电荷是电的基本单位,包括正电荷和负电荷。
当正电荷和负电荷相互吸引时,会形成电场。
当电荷在导体中流动时,就形成了电流。
电压是电力的一种度量,表示电流在电路中的能量转换。
2. 电路电路是电流从电源流过的路径。
电路中常用的元件有电源、导线、电阻和开关等。
电流经过电源,从正极流出,经过导线传输到负极,最后返回电源,形成一个闭合回路。
电流在导线中的传递受到电阻的影响,电阻越大,电流就越小。
而开关可以控制电路中的电流是否通路。
3. 电阻与电流电阻是电流流过的一种阻碍物。
电阻的大小用欧姆(Ω)来表示。
根据欧姆定律,电流与电压和电阻之间存在着密切关系。
具体来说,当电压一定时,电阻越大,电流就越小;当电阻一定时,电压越大,电流就越大。
这种关系可以用公式I=U/R来表示。
4. 电磁感应电磁感应是指磁场与导体相互作用时产生电流的现象。
根据法拉第电磁感应定律,当导体与磁场相对运动时,导体中会产生感应电流。
这种现象常见于电动机和发电机等装置中。
电磁感应的原理被广泛应用于电力工业和通讯技术中。
5. 磁场与磁力磁场是指磁力的作用空间。
在磁场中,磁力线由一个磁南极指向一个磁北极,形成一个闭合的环路。
磁力的大小与两个磁体之间的距离和磁体的磁强度有关。
磁场是由电流、电磁感应和磁物质等产生的。
6. 磁场对电流的影响当电流通过一根导线时,会在导线周围产生磁场。
根据安培环路定律,电流所产生的磁场会形成一个闭合的环路。
在磁场中,导线会受到一个称为洛仑兹力的作用,该力的大小与电流、导线长度和磁场强度有关。
这一原理被应用于电动机和电磁炉等设备中。
7. 电磁波与无线通讯在物理学中,电磁波是电场和磁场相互作用产生的一种波动现象。
九年级物理磁与电知识点
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九年级物理磁与电知识点
以下是九年级物理磁与电的知识点:
1. 磁场和电流:
- 电流通过导体时会产生磁场,这个现象被称为安培定律。
- 磁场的方向可以通过安培右手规则确定,即右手握住导线,大拇指指向电流的方向,其他四指的弯曲方向表示磁场的方向。
- 磁场的方向可以用磁力线表示,磁力线是由北极向南极的方向,且磁力线不会相交或断裂。
2. 磁力和电动力:
- 磁力是由磁场对运动的电荷或磁体施加的力。
- 磁力的方向可以通过洛伦兹力定律确定,即力的方向垂直于磁场和电荷或磁体的运动方向,遵循右手定则。
- 磁力的大小可以通过洛伦兹力定律计算,即力的大小等于磁场的强度、电荷的电流和两者之间的夹角的乘积。
3. 磁感应强度和电磁感应:
- 磁场的强度也被称为磁感应强度,用B表示,单位为特斯拉(T)。
- 磁感应强度与磁力之间的关系可以用磁场的链接磁通量公式表示,即磁场的链接磁通量等于磁感应强度乘以垂直于磁场的面积。
- 一个变化的磁场可以产生感应电动势,在一个闭合电路中,这个现象被称为电磁感应。
- 电磁感应中的法拉第定律指出,电动势的大小等于磁场的变化率乘以电路中的导线数目。
4. 电磁波和电磁频谱:
- 电磁波是一种由振动的电场和磁场组成的无线波动。
- 电磁波的频率和波长之间的关系可以用速度等于频率乘以波长的公式表示,速度等于光速约为3 x 10^8米/秒。
- 电磁波按频率从低到高的顺序排列,称为电磁频谱,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。
这些是九年级物理磁与电的一些主要知识点,希望能对你有帮助!。
九年级物理电生磁知识点
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电生磁是物理学中的一个重要分支,主要研究电流和磁场之间的相互作用关系。
下面是九年级物理中电生磁的一些基本知识点:1.电荷和电流-电荷:电荷是物体的一种基本性质,可以为正电荷或负电荷。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
-电流:电荷在单位时间内通过导体的流动,单位为安培(A)。
电流的方向与正电荷的流动方向相反。
2.电路和电路符号-电路:由电源、导线和电器组成的路径,用于电流的传输和电器的工作。
-电路符号:用来表示电器元件(如电池、电灯、电阻等)的图形符号,便于电路的绘制和分析。
3.电阻和电阻定律-电阻:导体对电流的阻碍作用,单位是欧姆(Ω)。
-电阻定律:欧姆定律表达了电流、电压和电阻之间的关系,即U=IR,其中U代表电压,I代表电流,R代表电阻。
4.串联和并联电路-串联电路:电器元件按照一个接一个的方式连接,电流只有一条通路流过所有元件。
-并联电路:电器元件按照平行连接的方式连接,电流在元件之间分流。
5.磁场和磁力线-磁场:磁场是磁物体周围存在的一种力场,可以使磁铁与其他磁性物体发生相互作用。
-磁力线:用来表示磁场的图线,从磁南极指向磁北极,磁力线的密度表示磁场的强弱。
6.磁力和磁场力线之间的关系-磁力:磁场对带电物体或者具有磁性的物体产生的力,有吸引和排斥两种表现形式。
-磁场力线:磁力线是描述磁场分布的线条,磁场力线越密集,磁场越强。
7.直流电动机和发电机-直流电动机:将直流电能转化为机械能的设备,包括电刷和电枢两个部分。
-直流发电机:将机械能转化为直流电能的设备,通过旋转磁场使导线产生电动势。
8.电磁感应和发电机定律-电磁感应:磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流和感应电动势。
- 发电机定律:法拉第电磁感应定律描述了磁通量变化导致的感应电动势,即ε = -N(dΦ/dt),其中ε代表感应电动势,N代表线圈的匝数,Φ代表磁通量。
9.变压器原理和电压变化-变压器原理:通过互感作用将交流电压变换到不同电压的装置。
九年级下册物理电与磁知识点归纳
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九年级下册物理电与磁知识点归纳电和磁是物理学中重要的概念,对于九年级学生来说,理解电与磁的基本原理和应用是十分重要的。
本文将对九年级下册物理学中与电与磁相关的知识点进行归纳和总结。
一、电的基本概念1. 原子与电荷:原子是构成物质的基本单位,包含带正电荷的质子、不带电荷的中子和带负电荷的电子。
2. 电流:电荷的流动产生电流,电流的单位是安培(A)。
3. 电阻:电流在导体中受到阻碍的现象称为电阻,电阻的单位是欧姆(Ω)。
4. 电压:电荷在电场中运动所受到的力称为电压,电压的单位是伏特(V)。
二、电路基础知识1. 电路的分类:电路分为串联电路和并联电路两种,串联电路中电流只有一条路径,而并联电路中电流有多条路径。
2. 电阻的串并联:串联电路中电阻相加,而并联电路中电阻求倒数后相加再取倒数。
3. 欧姆定律:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本法则,即电流等于电压除以电阻,可以用公式I=V/R表示。
4. 电功率:电功率表示单位时间内转化的电能,计算公式为P=IV,单位为瓦特(W)。
三、磁场基本概念1. 磁性物质:磁铁等物质具有磁性,可以吸引铁、镍等物质。
2. 磁感线:磁感线是用来表示磁场强度和方向的线条,指向磁力线的末端是磁南极,指向磁力线的起点是磁北极。
3. 影响磁场强弱的因素:磁场的强弱受到距离和磁铁的磁性强度的影响。
4. 磁场和电流的关系:通过导体中的电流可以产生磁场,电流的方向决定了磁场的方向。
四、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:当导体中的磁力线发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
感应电动势的大小与磁力线的变化率成正比,与导体的材料和形状有关。
2. 发电机和电动机:发电机通过机械能转化为电能,而电动机则相反,将电能转化为机械能。
3. 磁场中的电流:当导体带电流时,会在周围产生磁场,导致导体受到力的作用。
五、电磁波1. 电磁波的特点:电磁波是由电场和磁场交替产生的波动现象,具有波长、频率、速度等特点。
九年级物理电生磁知识点
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九年级物理电生磁知识点以下是九年级物理电生磁的主要知识点:
1. 电荷和电流:
- 电荷的基本性质,包括正负电荷、电荷守恒定律等;
- 电流的定义,单位和测量仪器;
- 电路中的串、并联电路;
- 构成电流的电荷在导体中的运动方式。
2. 电阻、电压和电功率:
- 电阻的定义、单位和测量方法;
- 电阻的串、并联关系;
- 电压的定义、单位和测量方法;
- 电流、电压和电阻之间的关系,包括欧姆定律;
- 电功率的定义、单位和计算方法。
3. 直流电路:
- 直流电源和直流电路的符号和连接方法;
- 电阻的I-V特性曲线和斜率的含义;
- 电源、电阻和导线的能量变化;
- 电源电动势、内阻和负载电阻的关系。
4. 磁场和电磁感应:
- 磁场的定义和磁场线的特点;
- 磁场的方向和磁场的力线;
- 磁场对带电粒子的力的作用;
- 电磁感应的概念和法拉第电磁感应定律;
- 电磁感应产生的感应电动势和感应电流;
- 磁感应强度的单位和测量方法。
5. 电磁感应的应用:
- 电磁感应与发电机的原理;
- 变压器的构造和工作原理;
- 磁能与动能之间的转换;
- 电磁铁的构造和工作原理;
- 电磁感应对导线、磁铁和电流表的影响。
6. 静电场和静电力:
- 静电场的形成和性质;
- 静电力的特点和计算方法;
- 电荷间的排斥和吸引;
- 电场线的性质和规律;
- 对电荷的加速、减速和垂直偏转的影响。
请注意,以上只是九年级物理电生磁的主要知识点的一个概述,更具体的内容可能还有其他细节。
九年级物理《电与磁》知识点总结
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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。
初三物理《电生磁》知识点整理
![初三物理《电生磁》知识点整理](https://img.taocdn.com/s3/m/7575dfb450e79b89680203d8ce2f0066f5336461.png)
初三物理《电生磁》知识点整理
物理学中“电磁”是电场与磁场的总称,它们互相作用而产生的现象更加丰富多样。
下面是初三物理《电磁》的知识点总结。
一、电磁作用
1、电磁作用定律:磁矩通过磁感应力就会产生电场,反之,电流也会产生磁场,称为电磁作用定律
2、磁感应力:电磁位置的变化会引起磁感应力,磁感应力以特定的变化率表示
二、电荷与电场
1、电荷和电场:电荷具有正负电离性,电荷积累会产生电场,电场会在空间存在,影响电荷的运动。
2、静电场:电场和电势只受到电荷的影响,不会随时间变化,称为静电场
三、力学性质
1、力学性质:静电场和磁场所产生的力叫做电磁力,它受到电荷的多少或磁感应力的大小的影响
2、电磁电势能:电磁力的大小和方向都受到电磁电势能的影响
四、变电场
1、变电场:当电流流动时,会产生变电场,即电场随时间变化
2、变磁场:当磁感应力变化时,可以产生变磁场,即磁场会随着电磁位置的变化而变化
五、电磁波
1、电磁波:当静电场和变磁场同时存在时,就会产生电磁波,它们可以通过空气传播
2、电磁谱:电磁波可以分类,按其波长和频率的不同,分成宽频分谱和窄频分谱,它们分别代表不同的电磁波。
初中物理磁电知识点总结
![初中物理磁电知识点总结](https://img.taocdn.com/s3/m/9a456a70e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d556.png)
初中物理磁电知识点总结一、磁场与磁力1. 磁场:磁场是一种无形的物质,它存在于磁体周围,能够对其他磁体产生力的作用。
2. 磁极:磁体上磁性最强的部分称为磁极,一般分为南极和北极。
3. 磁力:磁极之间相互作用的力称为磁力,遵循同名磁极相斥,异名磁极相吸的原则。
4. 地磁场:地球本身就是一个巨大的磁体,周围的磁场称为地磁场,地磁北极位于地理南极附近,地磁南极位于地理北极附近。
二、磁化与退磁1. 磁化:使原本没有磁性的物体获得磁性的过程称为磁化,通常通过磁体靠近或电流通过线圈产生。
2. 退磁:磁体失去磁性的过程称为退磁,可以通过加热、冲击或放置在交变磁场中实现。
三、电流的磁效应1. 奥斯特效应:电流通过导线时,导线周围会产生磁场。
2. 电磁铁:利用电流产生磁场的装置,通过电流的通断来控制磁场的有无。
3. 电磁感应:当导体在磁场中切割磁力线时,导体两端会产生电动势,此现象称为电磁感应。
4. 发电机:利用电磁感应原理制成的设备,将机械能转换为电能。
四、电磁波1. 电磁波定义:电磁波是一种携带能量的波,由变化的电场和磁场组成,可以在真空中传播。
2. 电磁波的种类:包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。
3. 电磁波的传播:电磁波不需要介质,可以在真空中以光速传播。
4. 电磁波的应用:广泛应用于通信、广播、电视、雷达等领域。
五、电磁铁与电磁继电器1. 电磁铁:利用电流产生磁场的装置,通常由线圈和铁芯组成。
2. 电磁继电器:利用电磁铁控制开关的装置,可以实现远距离控制和自动控制。
3. 电磁继电器的工作原理:当电流通过电磁铁的线圈时,产生磁场吸引铁芯,从而带动开关动作。
六、电磁兼容性1. 电磁兼容性定义:设备或系统在其电磁环境中能够正常工作,且不对其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力。
2. 电磁干扰:电磁波对电子设备正常工作产生的干扰。
3. 电磁兼容性措施:包括屏蔽、滤波、接地等方法,以减少电磁干扰。
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九年级下物理电生磁知识点电生磁是物理学中的重要内容之一,也是九年级下学期物理课程中需要掌握的知识点之一。
通过对电生磁的学习,我们可以了解到电和磁之间的关系,以及它们在现实生活中的应用。
本文将围绕九年级下物理电生磁的知识点展开讲解,逐一介绍相关概念和定律。
电流是电子在导体中移动形成的一种现象。
电流的大小可以通过欧姆定律来计算。
欧姆定律规定了电流、电压和电阻之间的关系。
根据欧姆定律,当电压固定时,电流与电阻成反比。
这意味着,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。
我们可以通过在电路中连接电阻器,来改变电路中的电流大小。
除了电路中的电流外,还有一个重要的物理量是电压。
电压是电流通过时所产生的压力差。
简单来说,就是电流经过一个电阻器或电器设备时所消耗的能量。
电压的单位是伏特(V)。
在直流电路中,电压大小可以通过电池的电动势来决定。
而在交流电路中,电压的大小和方向会随着时间的变化而变化。
在电生磁的学习中,我们还需要了解一些重要装置,比如电磁铁。
电磁铁是由电流通过时产生的磁场而形成的一种装置。
通过
将导线绕在铁芯上,并通过电流,可以使铁芯具有磁性。
这样的
电磁铁在实际应用中有很多用途,比如电磁吸盘、电磁马达等。
此外,我们还需要学习电磁感应的知识。
电磁感应是一种由磁
场变化引起的电场变化的现象。
法拉第电磁感应定律规定了磁通
量和电动势的关系。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变
化时,会在导体中产生感应电动势。
这也是电力发电中的基本原
理之一。
最后,我们需要学习关于电磁波的知识。
电磁波是通过电磁场
传播的一种能量形式。
根据电磁波的频率,可以将电磁波分为不
同的类型,比如射线、微波、可见光等。
电磁波具有传播速度快、能量转化效率高等特点,被广泛应用于通信、雷达、医学等领域。
通过对九年级下物理电生磁知识点的学习,我们能够更好地理
解电、磁之间的关系,以及它们在现实生活中的应用。
同时,掌
握这些知识也为今后学习更高级的物理知识打下了基础。
希望同
学们能够认真学习这些知识,提高自己的物理素养,为未来的科
学探索和应用奠定坚实的基础。