人教版九年级物理第20章电与磁知识点归纳总结

合集下载

人教版九年级第二十章《电和磁》知识点汇总

人教版九年级第二十章《电和磁》知识点汇总

20.1 磁现象 磁场1. 磁体:能吸引铁、钴、镍。

2. 磁极:磁体上磁性最强的部位。

每个磁体均有两个磁极,南极和北极。

(磁体上各部位磁性强弱不同) 辨别磁极的办法: (1)让磁体自由旋转,静止后,磁体指向南方的部位为南极(S 极),磁体指向北方的部位为北极(N 极)。

(2)用另一个已知S 、N 极的磁体靠近待检测磁体,依据“同名磁极相排斥,异名磁极相吸引”判断。

3. 磁场:磁体周围存在磁场,磁场是一种看不见的物质,磁体在磁场中会受到力的作用,两个磁体之间之所以会吸引或排斥是由于它们的磁场相吸引或排斥。

磁体之间的相互作用是通过磁场发生的。

把小磁针放入磁场中某处,静止时,磁针N 极所指方向为该点的磁场方向。

用磁感线描述磁场(这种方法叫模型法),绘制磁感线时,磁感线从磁体N 极出回到S 极。

某点磁感线的方向也是该点磁场方向。

磁感线越密集说明该处磁场越强。

4. 地球是个巨大的磁体,地球周围有磁场,叫地磁场。

地磁南极在地理北极附近,反之,地磁北极在地理南极附近。

20.2 电生磁1. 奥斯特最早发现了电流磁效应现象。

电流磁效应:通电导线周围存在磁场,该磁场的方向与电流方向有关。

2. 为了使通电导线产生的的磁场增强,把导线绕成螺线管。

通电螺线管外部磁场与条形磁体磁场相似。

通电螺线管一端是N 极、一端是S 极。

3. 判断通电螺线管N 、S 极,用右手(安培定则)。

观察螺线管正面(面对自己这面)线圈的电流方向,手握螺丝管,让四指也面对自己,指尖指向电流方向,则拇指这端为螺线管N 极。

20.3 电磁铁 电磁继电器1. 在螺线管中插入铁芯,通电时有磁性,断电时无磁性,这种磁体叫电磁铁。

(能长时间保留的磁体叫永磁体,例如条形磁体、小磁针等等)2.电磁铁的优点:磁性强弱可变、磁极方向可变、磁性有无可变。

3.影响电磁铁磁性强弱的因素有:(1)线圈匝数 (2)电流大小 (3)线圈形状 等。

4.电磁铁在生活生厂中的应用有:电磁继电器、电磁起重机、电磁阀门、磁悬浮列车等等。

霍州市某中学九年级物理全册第二十章电与磁知识点汇总新版新人教版

霍州市某中学九年级物理全册第二十章电与磁知识点汇总新版新人教版

[第二十章电与磁]知识点汇总第一节磁现象磁场1、磁现象:磁性:物体能够吸引钢铁、钴、镍一类物质〔吸铁性)的性质叫磁性.磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。

磁体具有吸铁性和指向性.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.磁极:磁体上磁性最强的局部叫磁极。

磁极在磁体的两端。

磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。

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。

磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

〔假设两个物体互相吸引,那么有两种可能:①一个物体有磁性,另一个物体无磁性,但含有钢铁、钴、镍一类物质;②两个物体都有磁性,且异名磁极相对。

〕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。

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。

所以钢是制造永磁体的好材料。

2、磁场:磁场:磁体周围的空间存在着磁场。

磁场的根本性质: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。

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。

磁场中的不同位置,一般说磁场方向不同.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.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响磁场的强弱,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。

典型的磁感线:3、地磁场:地磁场:地球本身是一个巨大的磁体,在地球周围的空间存在着磁场,叫做地磁场.地磁场的北极在地理南极附近;地磁场的南极在地理北极附近.小磁针能够指南北是因为受到了地磁场的作用.地理的两极和地磁的两极并不重合,磁针所指的南北方向与地理的南北极方向稍有偏离(地磁偏角〕,世界上最早记述这一现象的人是我国宋代的学者沈括。

人教版2023初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点总结归纳

人教版2023初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点总结归纳

人教版2023初中物理九年级物理全册第二十章电与磁知识点总结归纳单选题1、如图所示的磁体两极间磁感线的画法正确的是()A.B.C.D.答案:AA B.异名磁体的磁感线从N极出发,回到S极,故A正确;B错误;C.同名磁极间都是从N极出发,而不是回到N极,故C错误;D.蹄形磁铁的磁感线从N极出发,回到S极,故D错误。

故选A。

2、如图所示实验装置的原理与电动机的工作原理相同的是()A.B.C.D.答案:BAC.图中是将闭合回路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,电路中会产生感应电流,这个现象叫电磁感应现象,发电机是根据这个原理来制成的,故AC不符合题意;B.图中将通电的导线放在磁场中会受力运动,电动机就是根据这个原理制成的,故B符合题意;D.电路中电磁铁通电时有磁性,断电时无磁性,使得小锤反复敲击铃碗发出声音,故D不符合题意。

故选B。

3、用图示装置探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件,实验时蹄形磁体保持静止,导体棒ab处在竖直向下的磁场中。

下列操作中能使灵敏电流计的指针发生偏转的是()A.导体棒ab保持静止B.导体棒ab向左运动C.导体棒ab竖直向下运动D.导体棒ab竖直向上运动答案:BA.导体棒ab保持静止,没有切割磁感线,故不会产生感应电流,故A不符合题意;B.导体棒ab向左运动,切割了磁感线会产生感应电流,故B符合题意;C.导体棒ab竖直向下运动,没有切割磁感线,故不会产生感应电流,故C不符合题意;D.导体棒ab竖直向上运动,没有切割磁感线,故不会产生感应电流,故D不符合题意。

故选B。

4、图示为直流电动机的工作原理图。

线圈abcd处于向右的磁场中,两个铜半环E和F跟线圈两端相连,可随线圈一起转动,两半环中间断开,彼此绝缘;A和B是电刷,它们分别跟两个半环接触,使电源和线圈组成闭合电路。

在图示位置,电流沿dcba流过线圈,dc边受到磁场的作用力向下,则()A.线圈在图示位置时,ab边受到磁场的作用力向下B.线圈由图示位置转过180o时,电流沿dcba流过线圈C.线圈由图示位置转过180°时,dc边受到磁场的作用力向下D.线圈由图示位置转过180°时,ab边受到磁场的作用力向下答案:D通电导体在磁场中受力方向与电流方向、磁场方向有关,其中之一发生改变,则受力方向发生改变。

九年级物理第二十章电与磁知识点汇总

九年级物理第二十章电与磁知识点汇总

第二十章电与磁第一节:磁现象、磁场一、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。

分类:软磁体:软铁人造磁体:条形磁体、蹄型磁体(U形磁铁)、小磁体、环形磁体硬磁体(永磁体):钢天然磁体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。

(同斥异吸)4.磁化(1)概念:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

(2)方法:用一个磁体在磁性物体上沿同一方向摩擦,就可使这个物体变成磁体。

(3)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.应用:记忆材料:磁盘、硬盘、磁带、银行卡等发电机(电动机):磁悬浮列车、磁化水机、冰箱门磁性封条等二、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:在磁场中的任意一点,小磁针静止时,N极所指的方向即为该点的磁场方向。

注: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。

九年级物理第20章电与磁知识点

九年级物理第20章电与磁知识点

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。

人教版九年级物理知识点总结:第二十章电与磁

人教版九年级物理知识点总结:第二十章电与磁

第二十章电与磁本章知识结构图:一、磁现象磁场1.磁现象(1)能吸引铁、钴、镍的性质叫做磁性。

(2)具有磁性的物体叫做磁体。

(3)磁极:磁体上磁性最强的部分。

北极(N),南极(S)。

同极相斥,异极相吸。

(4)磁化:物体在磁体或电流作用下获得磁性的现象。

2.磁体与带电体的异同:(1)带电体:能吸引轻小物体,有正、负电荷之分,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,电荷能单独存在。

(2)磁体:吸引磁性物质,有南、北极之分,但磁极不能单独存在。

同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

3.磁场(1)磁场:磁体周围存在的一种物质,叫做磁场。

对放入其中的铁、钴、镍等物体有力的作用。

方向:放在某点的小磁针静止时N极指向。

(2)磁感线:不是客观存在的,只是为了描述磁场而引入的。

磁感线不是磁场。

(3)磁感线的分布特点:a.在磁体外部,从N极出发,回到S极;b.磁体周围的磁感线的分布都是立体的,而不是平面的;c.磁体两极处磁感线最密,表示两极处磁场最强,中间弱;d.空间中的任何两条磁感线绝对不会相交。

4.地磁场:(1)概念:地球本身是一个巨大的磁体,它周围存在着磁场——地磁场。

(2)地磁场的分布特点:地磁场的形状跟条形磁体的磁场相似,地磁的北极在地理的南极附近(稍有偏离),地磁的南极在地理的北极附近(稍有偏离),但是地理的两极和地磁的两极并不重合。

(3)指南针工作原理:由于受到地磁场的作用,小磁针静止时南极总是指向南方(地磁北极),北极总是指向北方(地磁南极)。

二、电生磁1.电流的磁场:(1)奥斯特实验:1820年,丹麦物理学家奥斯特通过实验证实了通电导体和磁体一样,周围存在磁场,从而揭示了电和磁之间的联系。

(2)电流的磁场方向跟电流的方向有关。

电流方向改变,则磁场方向改变。

(3)电流的磁效应:任何导体中有电流通过时,其周围空间均会产生磁场,这种现象叫做电流的磁效应。

2.通电螺线管的磁场和安培定则(1)通电螺线管的磁场:通过螺线管周围存在着磁场,通电螺线管的磁感线方向在螺线管外部是从N极到S极,在螺线管内部是从S极到N极,构成闭合曲线。

新人教版九年级物理电与磁知识点全面总结

新人教版九年级物理电与磁知识点全面总结

⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧软磁体(极易失磁)硬磁体(永磁体)按磁性的保持时间分人造磁体天然磁体(铁矿石)按磁体来源分蹄形磁体条形磁体按磁体形状分磁体的分类述三种三种方式常见见的磁体类别可按 20 电与磁第1节 磁现象 磁场一、磁现象1、磁性:若物体能够吸引铁、钴、镍等物质;我们就说该物体具有磁性..铁、钴、镍等物质称为磁性材料..具有磁性的物体有两个特点:一是能吸引磁性材料;非磁性材料不能被吸引;如磁体不能吸引铜、铝、纸、木材等;二是吸引磁性材料时;可不直接接触;如隔着薄木板;磁体也能吸住铁块..2、磁体:具有磁性的物体称为磁体..3、磁极:磁体上磁性最强的部位叫做磁极;任何一个磁体;无论其形状如何;都只有两个磁极;其中一个是南极S 极;另一个是北极N 极..磁极是磁体上磁性最强的部位.. 知识拓展:自然界中不存在只有单个磁极的磁体;磁体上的磁极总是成对出现的;而且一个磁体也不能有多于两个的磁极..4、磁极间的相互作用1同名磁极相互排斥;异名磁极相互吸引.. 2判断物体是否具有磁性的方法①根据磁体的吸铁性判断:将被测物体靠近铁屑;若能够吸引铁屑;说明该物体具有磁性;否则便没有磁性..②根据磁体的指向性判断:将被测物体用细线吊起;若静止时总是指南北方向;说明该物体具有磁性;否则便没有磁性..③根据磁极间的相互作用规律判断:将被测物体的一端分别靠近静止小磁针的两极;若发现有一段发生排斥现象;说明该物体具有磁性;若与小磁针的两极均表现为相互吸引;则说明该物体没有磁性..④根据磁极的磁性最强判断:若有A 、B 两个外形完全相同的钢棒;已知一个有磁性;另一个没有磁性;区分它们的方法是:将A 的一端从B 的左端向右端滑动;若在滑动过程中发现吸引力的大小不变;则说明A 有磁性;若发现A 、B 间的作用力有大小变化;则说明B 有磁性..3磁体和带电体的对比磁体 带电体 能吸引磁性材料能吸引轻小物体有南、北极之分;磁极不能单独存在有正、负电荷之分;电荷能单独存在同名磁极相互排斥;异名磁极相互吸引同种电荷相互排斥;异种电荷相互吸引1一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..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;称为硬磁体或永磁体..因为钢具有长期保持磁性的性质;所以永磁体常常用钢来制作..知识拓展:磁化既有有利的一面;也有有害的一面..磁化的危害实例有:机械手表被磁化后走时不准;彩色电视机被磁化后色彩失真..此话在生活中也有不少应用;如制作指南针..消磁:通过撞击、煅烧等手段使磁体失去磁性的过程..消磁可以看成是磁化的逆过程;是将磁体内部原来排列整齐有序的磁分子打乱;变得杂乱无章..注意:任何磁极靠近没有磁性的铁或钢制物体时总是互相吸引;这说明铁或钢制物体被磁化后靠近该磁极的那一端与该磁极一定是异名磁极..不是所有物体都能被磁化..例如磁体不能吸引铜、铝、玻璃等;这些物体不能被磁化..二、磁场1、磁场:磁体周围存在着我们肉眼看不见的物质;这种看不见、摸不着的物质叫做磁场..磁体两极磁场最强;中间磁场最弱;离磁体越远;磁场越弱..2、磁场的基本性质: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发生的..3、磁场方向: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磁场的方向..4、磁感线1概念:把小磁针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;形象地描述磁场;这样的曲线叫磁感线..2方向:磁感线是一些有方向的曲线;磁感线上某一点的切线方向与放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..3理解磁感线时应注意的几个问题①磁场是真实存在于磁体周围的一种特殊物质;而磁感线是人们为了直观、形象地描述磁场的方向和分布情况而引入的带方向的曲线;它并不是真实存在的..②磁感线是有方向的;曲线上任意一点的切线方向就是该点的磁场方向..③磁感线分布的疏密可以表示磁场的强弱;磁体的两极处磁感线最密;表示在其两极处磁场最强..④磁体周围磁感线都是从磁体的北极出来;回到磁体的南极;形成一条条闭合的曲线..⑤磁体周围磁感线的分布是立体的;而不是平面的..我们画图时;因受纸面的限制;只画了一个平面内的磁感线的分布情况..⑥磁体周围的任何两条磁感线都不会相交;因为磁场中任何一点的磁场方向只有一个确定的方向..如果某一点有两条磁感线相交;则该点就有两个磁场方向;这是不可能的..5、几种常见的磁感线分布三、地磁场1、地球周围存在着磁场2、地磁场:地球本身是一个巨大的磁体;地球周围存在的磁场叫地磁场..整个地球类似一个巨大的条形磁体..小磁针之南北;就是因为受到地磁场的作用..3、磁偏角:地球这个巨大的磁体有两个磁极;分别把它称为地磁的南极S和地磁的北极N;地磁的两极和地理的两极并不重合..地磁的南极在地理的北极附近;地磁的北极在地理的南极附近;因此小磁针所指的南北方向与地理的南北方向略有偏离;他们之间有一个偏差角度;我们称之为磁偏角..世界长最早准确记述磁偏角的是我国宋代学者沈括..4、小磁针的工作原理:由于受地磁场的作用;小磁针静止时;南极总是指向南方地磁北极;北极总是指向北方地磁南极..第2节电生磁一、电流的磁效应1、奥斯特实验:电和磁之间是否存在联系实验探究现象分析导线通电时;小磁针发生偏转小磁针发生偏转;说明小磁针受到磁场的作用;进一步说明通电导线和磁体一样;周围存在磁场;即电流的磁场断电后;小磁针又回到原位断电后;导线中没有电流;导线周围的磁场消失;说明导线周围的磁场是有电流产生改变导线中通入电流的方向;小磁针发生反向偏转电流方向改变时;小磁针的偏转方向发生改变;说明磁场方向发生了改变;进一步说明电流的磁场方向跟电流的方向有关注意:①试验中;导线应放在小磁针上方并且两者平行;若两者垂直;通电时小磁针不会偏转..②采用“触接”的方式给导线通电..③用电源短路的形式可以在导线中获得较大的电流;使通电导线周围的磁场更强些;小磁针偏转更明显;但要注意闭合电路的时间一定要短;否则会烧坏电源..④通电导线周围的磁场是一种看不见、摸不着的物质;把小磁针放在通电导线附近;通过小磁针的偏转来反映磁场的存在;这种方法在物理学中了叫做转换法..2、电流的磁效应:通电导线周围存在与电流方向有关的磁场;这种现象叫做电流的磁效应.. 知识拓展:电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特通过实验首先发现的..奥斯特实验揭示了电现象和磁现象不是彼此孤立的而是密切联系的;奥斯特实验是世界上第一个揭示电和磁有联系的实验..二、通电螺线管的磁场1、把导线绕在圆筒上;就做成了一个螺线管;也叫线圈..给螺线管通电后;各圈导线产生的磁场叠加在一起;通电螺线管的周围就会产生较强的磁场..2、通电螺线管外部的磁场分布①通电螺线管外部的磁场与条形磁体外部的磁场相似;通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极..②通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关..注意:实验中;为使磁场加强;可以在螺线管中插入一根铁棒;可以在条件允许的情况下增大通电螺线管中的电流..2、实验探究:通电螺线管两端的极性与环绕螺线管的电流方向之间有什么关系取绕向不同的螺线管;依次设计并进行实验:向螺线管内通入不同方向的电流;用小磁针验证它的N 、S 极;实验现象如下表:3、通电螺线管的周围存在着磁场;其外部的磁场与条形磁体的磁场相似;通电螺线管的两端与条形磁体一样有两个磁极..在通电螺线管外部;磁感线从通电螺线管的N 极出来回到S 极;在通电螺线管的内部;磁感线从S 极到N 极;若改变电路方向;通电螺线管的N 极和S 极对调..三、安培定则 1、安培定则N极.. 电源的正负极;画出螺线管的绕线①决定通电螺线管两端极性的根本因素是通电螺线管上电流的环绕方向;而不是通电螺线管上导线的绕法和电源的正负极的接法..当两个通电螺线管中电流的环绕方向一致时;这两个通电螺线管两端的极性就相同..②四指的环绕方向必须是通电螺线管上电流的环绕方向..③N极和S极一定在通电螺线管的两端..2、通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场辨析条形磁体通电螺线管相同点磁场在两端有N极和S极磁性具有吸铁性、指南性、磁化性;两极磁性最强不通电磁场磁极不变N极和S极随螺线管中电流方向的改变而改变磁性磁性不变只有通电时才具有磁性;且磁性随电流的大小而变化1已知电流方向来确定通电螺线管的N、S极①现在螺线管上标明导线中的电流方向..②用右手握住螺线管;让四指指向螺线管中电流的方向..③拇指所指的那端为N极..2已知磁极位置来确定电流的方向;①先用右手握住螺线管;拇指指向N极..②四指的指向就是电流的方向..③按照四指所指的方向在螺线管上标出电流方向3已知电流方向和磁极来确定通电螺线管的绕线第3节电磁铁电磁继电器一、电磁铁1、构造:内部插有铁芯的通电螺线管叫做电磁铁..铁芯被磁化后的磁场与螺线管的磁场叠加;是电磁铁的磁性增强..2、特点: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..3、工作原理:电磁铁是利用电流的磁效应来工作的..4、电磁铁磁性极性的判断:由于电磁铁是插有铁芯的螺线管;所以电磁铁的磁性极性与通电螺线管的磁极极性是一致的;可运用安培定则来判定..二、电磁铁的磁性1、实验探究:影响电磁铁磁性强弱的因素提出问题:电磁铁磁性的强弱与那些因素有关猜想与假设:电磁铁的磁性强弱可能与电流的大小以及螺线管的线圈匝数有关..设计实验:1电磁铁的磁性强弱无法看见;但磁性强的磁体对磁性物质的作用力大;故可以通过吸引铁钉的多少来判断电磁铁的磁性强弱..2由于电磁铁的磁性强弱可能与电流大小及匝数的多少都有关系;故探究式采用控制变量法..进行试验:①用一根导线在一枚铁钉上缠绕几匝制作一个电磁铁..②将制作的电磁铁、滑动变阻器及电流表、开关、电源连入电路中.. ③闭合开关;移动滑动变阻器的滑片;是电流表的示数增大;观察电磁铁吸引铁钉的数目有什么变化..甲乙④将两个线圈匝数不同的电磁铁串联在电路中;如图乙;观察两个电磁铁吸引铁钉的数目有什么不同..⑤整理好实验器材..⑥归纳分析:甲图所示实验中;通过电磁铁的电流越大;吸引的铁钉的数目越多;说明电磁铁的磁性越强;乙图所示实验中;线圈匝数多的B电磁铁吸引铁钉的数目多;说明B电磁铁的磁性比A电磁铁的磁性强..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;匝数越多;电磁铁的磁性越强..注意:实验探究影响电磁铁磁性强弱的因素时;应用了转换法和控制变量法..2、电磁铁的优点1可以通过电流的通断来控制其磁性的有无..2可以通过改变电流的方向来改变其磁性的极性..3可以通过改变电流的大小或匝数的多少来控制其磁性的强弱..注意:电磁铁的铁芯用软铁而不能用钢:电磁铁要求其磁性随着通入电流的大小而发生显着变化;而且还通过电流的通断来控制磁性的有无..软铁容易被磁化;磁性也很容易消失;而钢被磁化后磁性不易消失而成为永久磁铁;所以电磁铁的铁芯用软铁而不用钢..常用的电磁铁大都做成“U”形;使它的两个磁极能同时吸引物体;吸引力会更强..3、电磁铁在实际生活中的应用1电磁铁可以直接对铁质物质有力的作用..主要应用在电铃、电磁起重机、电磁刹车装置和许多自动控制装置上..2电磁铁的另一个应用是产生强磁场..现代技术上很多地方需要的强磁场都是由电磁铁提供的;如磁悬浮列车、电动机、发电机、磁疗设备、测量仪器等;特别是研究微观粒子用的加速器..在磁悬浮列车的车厢和铁轨上分别安放着磁体;磁悬浮列车用的磁铁大多数是通有强电流的电磁铁;控制电流的方向使车厢和铁轨磁极相对;由于磁极间的相互作用;列车能够在铁轨上方几厘米的高度上飞驰;避免了车轮与轨道之间的摩擦力;突破列车以往的速度极限..三、电磁继电器1、结构:电磁继电器的基本组成部分有电磁铁A、衔铁B、弹簧C、动触点D和静触点E等组成..其电路包括低压控制电路和高压工作电路..低压控制电路由电磁铁、低压电源和开关组成;高压工作电路由用电器、高压电源和电磁继电器的触电组成..2、实质:电磁继电器实质上是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关..3、工作原理:当闭合低压控制电路的开关;有电流通过电磁铁时;电磁铁具有磁性;把衔铁吸下;使动触点和静触点接触;高压工作电路闭合;有较大的电流通过电动机;电动机工作;断开低压控制电路的开关;电磁铁失去磁性;弹簧把衔铁拉起来;动触点和静触点分开;切断工作电路..4、电磁继电器的工作过程:低压控制电路电磁继电器高压工作电路开关通、断→弱电流有、无→电磁铁磁性有、无→衔铁动作吸、放→动、静触强电流通、断→用电器工作是、否点通、断→低压控制电路有自动和手动控制两种方式;自动控制主要通过光控制、温度控制、水位控制等来实现;而高压工作电路又有电铃报警、彩色灯显示、电动机工作等几种情形..5、电磁继电器的应用:①利用电磁继电器可以通过控制低电压、弱电流电路的通断来间接的控制高电压、强电流工作电路的通断;使人们远离高压的危险..②利用电磁继电器可以使人远离高温、有毒等环境;实现远距离控制..③在电磁继电器控制电路中接入对温度、压力或光照敏感的元件;利用这些元件操纵控制电路的通断;可以实现对温度、压力或光的自动控制..如电铃、防盗报警、防汛报警、温度自动控制、空气开关自动控制、漏电保护器等..第4节电动机一、磁场对通电导线的作用1、提出问题:通电导线在磁场中是否受理的作用如果受力的作用;力的方向与什么因素有关..2、猜想或假设:通电导线在磁场中受力的作用;力的方向可能与磁场的方向、导体中电流的方向有关..3、设计并进行实验:实验①:按照图所示装置;用两根平行的金属导轨;把一根直导线ab支起来;并且让指导线位于蹄形磁体两极之间的磁场中;接通电源;观察现象..实验现象:直导线ab向左运动..实验分析:ab开始运动;说明ab通电后在磁场中受到力的作用..实验②:保持N极、S极位置不变;改变通过ab的电流方向;观察实验现象..实验现象:直导线ab向右运动..实验分析:ab中电流方向改变;ab的运动方向也该变;表明电流方向改变后;ab受力方向也改变了;说明ab受力方向与ab中的电流方向有关..实验③:保持ab中的电流方向与实验①中相同;把磁体的两个磁极对调;让磁感线方向与原来方向相反;观察实验现象..实验现象:直导线ab向右运动..实验分析:改变磁感线方向;ab运动方向也改变;说明ab受力方向与磁感线方向有关..实验④:同时改变ab的电流方向和对调磁体的两个磁极;观察实验现象..实验现象:直导线ab向左运动..实验分析:同时改变电流方向和磁感线方向时直导线向左运动;说明当电流方向与磁感线方向同时反向时;ab受力方向不变..知识拓展:1磁场为什么会对电流产生力的作用..我们知道磁体周围有磁场;电流周围也存在着磁场;我们可以把通电导线看成一个磁体;当通电导线靠近磁体时;他们之间的作用通过磁场而发声..因此;磁场对电流的作用;其实质也是磁体和磁体之间通过磁场而发生的作用..2通电导线在磁场中的受力情况与磁感线的方向、电流的方向以及它们之间的相对位置有关..当电流方向与磁感线方向平行时;通电导线不受力;当通电导线与磁感线方向垂直时;受力最大..3通电导线在磁场中受力运动时;消耗了电能;得到了机械能..注意:1实验探究磁场对通电导线的作用时;是通过力的作用效果来显实力的存在;即通过导线ab在导轨上发生了运动来说明导线ab受到了力的作用..2磁场对通电导线的作用是“力”而不是“运动”;即通电导线在磁场中会受到力的作用;但不一定会运动;所以要想办法增大导线运动的灵敏度;尽量选用轻质、光滑的直导线;减小导线与金属轨道间的摩擦;使实验现象更明显..可以采用“滚动法”;也可以采用“悬吊法”..3在探究通电导线在磁场中受力的方向与电流的方向、磁感线的方向之间的关系时;要注意控制变量法的应用..5、磁场对通电线圈的作用实验探究:把线圈放在磁场里;给线圈通电后;观察到通电线圈在磁场中会转过一个角度;但不能持续转动..实验结论:通电线圈在磁场中会受力而转动;但不能持续转动..二、电动机的基本构造1、电动机的基本构造:电动机由能够转动的线圈和固定不动的磁体组成..在电动机里;能够转动的部分叫做转子;固定不动的部分叫做定子..电动机工作时;转子在定子中飞快的转动..2、探究通电螺线管在磁场中会怎样运动..探究实验:如图所示;把一个线圈放在磁场里;接通电源;让电流通过线圈;观察发生的现象..探究发现:接通电源;会看到线圈开始转动;但是不能连续转动;在图乙所示位置左右摆几下;最后停在图乙所示位置..甲:线圈受到的力使它顺时针转动乙:线圈由于惯性会越过平衡位置丙:线圈受到的力使它逆时针转动的作用力方向相反..ab受到向上的力;cd边收到向下的力;这两个力不在同一直线上;于是就使线圈开始运动..当转到图乙所示位置时;线圈受到的两个力在同一直线上;大小相等;方向相反;彼此平衡;这一位置称为线圈的平衡位置..但由于惯性线圈会越过平衡位置转到图丙所示位置;此时;ab边受到向上的力;cd边收到向下的力;两个力大小相等、方向相反;不能使线圈继续顺时针转动;反而要使线圈反向转动;使其在回到图乙所示位置..原因剖析:线圈不能连续转动;是因为线圈越过了平衡位置以后;受到的力要阻碍它的转动..要使线圈连续转动起来;必须使线圈越过平衡位置时;即使改变线圈中两边的受力方向..解决方案:①线圈越过平衡位置后停止对线圈供电;让线圈靠惯性转过后半周;这样线圈的转动不平稳;动力弱..②在线圈转动的后半期;设法改变电流的方向;使线圈在后半周也获得同方向转动的动力;线圈会平稳、有力的转动下去;实际的电动机是通过换向器来实现这一目的的..3、换向器1构造:如图所示;换向器由两个铜半环E、F组成;两个铜半环与线圈相连接;可随线圈一起转动..A和B是电刷;他们分别跟两个彼此绝缘的铜半环接触;使电源和线圈组成闭合电路..2作用:每当线圈转过平衡位置时;自动改变通入线圈中的电流方向;使线圈连续转动起来..注意:理解换向器的作用当线圈转到线圈平面与磁感线方向垂直时这个位置是线圈得平衡位置;两电刷刚好接触两半环间的剧院部分;线圈由于惯性;还能稍微再转过一些..而线圈稍微转过一定角度后;两半环接触的电刷就调换了;线圈中的电流方向也随之改变;从而保证了线圈能不停的转动下去..4、直流电动机1定义:利用直流电源供电的电动机叫直流电动机..2原理:直流电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的..它在工作时将电能转化为机械能..3构造:直流电动机主要由磁体、线圈、换向器和电刷等构成..4工作过程:如下表所示为直流电动机的工作过程5直流电动机的转向与转速的调节:若要改变直流电动机的转向;只要改变电流的方向或磁感线的方向即可..若要改变直流电动机的转速;只要改变电流的大小或磁场的强弱即可..知识拓展:1构造:实际的电动机为了转动平稳;转子有许多组线圈组成;并均匀的镶嵌在圆柱铁芯上;定子由机壳和磁体或用电磁铁产生更强的磁场组成;两个电刷用石墨和铜粉压制而成..2电动机的优点:①电动机构造简单;控制方便;体积小;效率高;功率可大可小..②对环境造成的污染小..3电动机的应用:在家庭中;电动机被广泛应用在电风扇、洗衣机等用电器中;在工农业中;电动机应用也极为广泛;如工厂中的各种各样的机床;在交通运输中吗;电动自行车、电动汽车也都是用电动机提供动力的..知识拓展:扬声器是怎样发声的1作用:扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置..2构造:由永久磁体、线圈、锥形纸盆等构成..3原理:利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的..当线圈中通过如图所示的电流时;线圈受到磁体的作用向左运动;当线圈中通过相反方向的电流时;线圈受到磁体的作用向右运动..由于通过线圈的电流是交变电流;它的大小和方向不断变化;电流的方向影响纸盆运动的方向;电流的大小影响纸盆振动的幅度;于是扬声器就发出了随电流变化的声音..第5节磁生电一、什么情况下磁能生电1、实验探究:什么情况下磁场里的导线能够产生电流探究过程:在蹄形磁体的磁场中放置一根导线;导线的两端跟电流表连接;如图所示;进行如下操作;注意观察电流表指针是否发生偏转..①让导线在磁场中静止;电流表指针不动;说明无电流产生..②让导线在磁场中沿竖直方向上下运动与磁感线平行;电流表指针不动;说明无电流产生..③让导线在磁场中沿水平方向里外运动与ab方向平行;电流表指针不动;说明无电流产生..④让导线在磁场中沿水平方向左右运动切割磁感线;电流表指针偏转;说明有电流产生..⑤断开导线a端与电流表相连的导线;重复步骤④中操作;电流表指针不动;说明无电流产生..探究归纳:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时;导体中就产生电流..这种由于导体在磁场中运动而产生电流的现象叫做电磁感应;产生的电流叫做感应电流..知识拓展:电磁感应现象是英国物理学家法拉第在1831年最先发现的;法拉第由电能生磁想到磁能否生电;这属于逆向思维法;逆向思维是发明创造的重要方法之一..2、产生感应电流的条件:①导线是闭合回路的一部分;②导体在磁场中做切割磁感线运动..注意:1产生感应电流的两个条件缺一不可..如果电路不闭合;导体做切割磁感线运动时;能产生感应电压;不会产生感应电流..2所谓切割磁感线;类似于切菜;垂直切割或斜着切割都可以..这就是说;闭合电路的一部分导体的运动方向一定与磁感线成一定的角度;而不是与磁感线平行;否则无法切割磁感线..3“切割磁感线运动”指的是导体与磁场的相对运动..磁场不运动导体运动时;导体能切割磁感线;能产生感应电流;导体不运动磁场运动时;导体也能切割磁感线;同样能产生感应电流..3、探究感应电流的方向与什么因素有关。

新人教版二十章电与磁知识点归纳总结

新人教版二十章电与磁知识点归纳总结

新人教版二十章电与磁知识点归纳总结九年级物理第二十章电与磁知识点总结一、磁现象、磁场1、磁体的性质:1)、指向性:a、判断磁体的N、S极;b、自制指南针;2)、吸铁性:能够吸引铁、钴、镍;3)、磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引;4)两极磁性最强,中间磁性最弱;2、磁场1)、性质:能够对放入磁场中的磁体产生力的作用;2)、方向:磁场的方向为静止时小磁针北极所指的方向或磁感线的方向(从磁体的北极到磁体的南极);(3)磁感线:a、假想;b、闭合;c、实线;d、疏密反映磁场的强弱;e、不相交;3、地理的南北极与地磁的南北极相反但不重合。

一根不知道磁极方向的条形磁铁,如何判断它的南北极?方法一:在磁体的周围放一个小磁针,通过小磁针的偏转方向判断(静止时小磁针北极所指的方向就是磁场的方向,从N极到S级);方法二:用已知磁极的磁体去判断(同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引);方法三:用细线将磁体悬挂,使其可在水平方向自由旋转,静止时指南的为南极,指北的为北极;二、电生磁1、XXX实验:最早发现电流磁效应的科学家是丹麦物理学家XXX。

对比甲图、乙图,可以说明:通电导线的周围有磁场;对比甲图、丙图,可以申明:磁场的方向跟电流的方向有关。

2、电流的磁效应任何导体中有电流通过时,其周围空间均会产生磁场,且磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象叫电流的磁效应。

(即:通电导线周围存在于电流方向有关的磁场)3、通电螺线管外部的磁场方向和条形磁体的磁场一样,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个极;4、通电螺线管的绕法:(同学们自己画上从里往外和从外往里绕的)通电螺线管两端的极性由环绕螺线管的电流方向决定。

5、XXX定章:用右手握螺线管,让四指指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N 极。

三、电磁铁、电磁继电器1、电磁铁磁性强弱与(线圈的匝数)和(电流的大小)有关实验方法:掌握变量法转换法:磁性的强弱通过吸引大头针的数目体现;实验原理:电流的磁效应试验过程:a、电流大小不变(串联),改变线圈的匝数;结论:电流大小不变时,线圈匝数越多,磁性越强;b、线圈的匝数不变,改动电流的大小(滑动变阻器);结论:当线圈的匝数不变时,电流越大,磁性越强2、电磁继电器是一个用低电压弱电流来控制高电压强电流的一个开关;电路由控制电路和工作电路构成;a、原理:电流的磁效应;b、应用:温度自动报警器、水位自动报警器、直流电铃、巨磁电阻、电磁起重机等。

九年级物理第二十章电与磁知识点汇总

九年级物理第二十章电与磁知识点汇总

电与磁是九年级物理中的一个重要章节,涉及电流、电阻、电压、电能、磁性等内容。

下面是九年级物理第二十章电与磁的知识点汇总:1.电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的量。

单位为安培(A)。

2.电流的方向:规定正电流的方向为正极到负极的方向。

3.电流强度的计算:电流强度I=Q/t,其中Q为电荷量,t为时间。

4.电阻:导体对电流的阻碍作用。

单位为欧姆(Ω)。

5.欧姆定律:电流强度和电压之间成正比,与电阻成反比。

V=IR,即电压=电流强度✕电阻。

6.串联电路:电流只有一条路径,电流强度相同,总电压等于每个电器的电压之和,总电阻等于每个电器的电阻之和。

7.并联电路:电流有多条路径,总电流等于每个电器的电流之和,总电压等于每个电器的电压相同,总电阻通过倒数的方法求得。

8.电压:单位为伏特(V),代表电势差。

9.电压源:提供电流的能量源。

10.电阻器:用来调整电路中的电阻值。

11.电能:电流通过电路时,电荷所带的能量。

单位为焦耳(J)。

12.电功率:单位时间内的电能消耗,P=VI,其中P为功率,V为电压,I为电流。

13.变压器:用来改变交流电压的装置,主要由两个线圈和一个铁芯构成。

14.磁性:物质对磁力的感应程度的属性。

15.磁力:磁场对带电粒子或磁物体施加的力。

单位为牛顿(N)。

16.磁感线:用来表示磁力方向和大小的线条。

17.磁场:通过磁力线表示的磁力的分布情况。

18.电磁铁:通电后具有磁性的装置。

19.电磁感应:磁场变化会在另一条电路中产生感应电流。

20.电磁感应定律:磁感应强度与感应电流成正比,与导线长度、磁感应线方向成正比,与导线位置无关。

21.楞次定律:感应电流所产生的磁场方向使感应电流自身的磁场引起的磁力与原磁场引起的磁力方向相反。

以上是九年级物理第二十章电与磁的知识点汇总,包括电流、电阻、电压、电能、磁性等内容。

希望对你的学习有帮助!。

物理人教版九年级全册第二十章电与磁知识点复习

物理人教版九年级全册第二十章电与磁知识点复习

«电与磁》本章知识点: 一、 磁现象: 1、 磁性:磁铁能吸引 _____________ 等物质的性质(吸铁性) 2、 磁体:.定义: _________________________________________ 。

[分类:永磁体分为 ______________ 、 _______________ 3、 磁极::定义: _________________________________ o种类:水平面自由转动的磁体,静止时指南的磁极叫 ______________ ,指北的磁极 s 叫 ______________________ 。

,作用规彳 ___________________________________4、 磁化: 定义: _______________________________________________ o5、 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,叫做磁场。

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。

这里使用的研究方法 是 通过电流的 ______________________ 效应认识电流也运用了这种方法。

2、 基本性质: _________________________________________________ o 磁极间的相互作用是通过 而发生的。

3、 方向规定: _____________________________ 就是该点磁场的方向。

4、 磁感线:(1) ____________________________________________ 方向:磁体周围的磁感线都是从磁体的 ______________________________________________________ 出来,回到磁体的 ______________ (2) 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。

人教版九年级物理第20章电与磁知识点总结

人教版九年级物理第20章电与磁知识点总结

第二十章电与磁复习第一节磁现象一、磁性:能够吸引、、一类物质的性质。

二、磁体:具有的物体叫做磁体。

三、磁极1.定义:磁体上的部分叫做磁极,任何一个磁体都有个磁极,分别是极和_____极,表示的字母为____和____。

2.规定:可以自由转动的磁体(例如悬吊的小磁针),静止时指南的那端叫做____极,指北的那端叫做____极。

条形磁体两端磁性,中间磁性,可认为条形磁铁正中位置无磁性。

3.磁体之间相互作用规律:同名磁极相互_______,异名磁极相互_______。

四、磁化:1.定义:一些物体在______或______的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。

2.方法:(1)将能被磁化的物体放在强磁体周围;(2)将能被磁化的物体放在强电流周围。

3.(1)应用:磁带、录像带、磁卡。

(2)预防:手表磁化,走时不准;电视磁化,图像色彩失真。

知识拓展:1、磁体的分类:○1按形状:磁体、磁体、针形磁体、圆柱形磁体○2按来源:磁体、磁体○3按保持磁性时间长短:硬磁体(永磁体)、软磁体【被磁化后,磁性容易消失的物质叫做软磁性材料,而磁性能够长期保持的物质叫做硬磁性材料,硬磁性材料可以用来制作永磁体还可以用来记录信息,如磁带、磁卡;磁性材料靠近磁体被磁化后,靠近磁体磁极的一端被磁化成异名磁极,而使它们相互吸引】2、判断物体是否具有磁性的方法:○1根据磁体的○2根据○3根据第二节磁场一、磁场1.定义:磁体周围存在着一种能使磁针,但看不见,摸不着的物质,这种物质叫做磁场。

2.基本性质:磁场对放入其中的磁体产生的作用。

3.方向:磁场中每点的磁场方向一般都不同,每点只有一个磁场方向。

物理学中规定:小磁针在磁场中就是该点的磁场方向。

二、磁感线1.定义:我们把小磁针在磁场中的排列情况,用一些带有的曲线画出来,可以方便、形象的描述磁场,这样的曲线叫做磁感线。

2.作用:可以形象的描述磁场的强弱、分布、磁场方向等。

3.方向:磁体周围的磁感线都是从磁体的出来,回到。

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。

【初中物理】人教版九年级物理第二十章全部知识点

【初中物理】人教版九年级物理第二十章全部知识点

【初中物理】人教版九年级物理第二十章全部知识点电磁部分是初中物理的关键考点之一,自学电磁时经常看见同学们手舞足蹈找寻电流方向。

今天物理君为大家请来了电磁部分的总结,期望对大家有所协助。

第二十章电与磁第一节磁现象磁场1、磁现象:磁性:物体能迎合钢铁、钴、镍一类物质(吸铁性)的性质叫做磁性。

磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。

磁体具有吸铁性和指向性。

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维持磁性的时间长短:软磁体(永磁体)、硬磁体。

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。

磁体的指向性:可以在水平面内民主自由旋转的条形磁体或磁针,恒定后总是一个磁极指南(叫做南极,用s则表示),另一个磁极所指北(叫做北极,用n则表示)。

无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。

磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,新种磁极互相迎合。

(若两个物体互相迎合,则存有两种可能将:①一个物体存有磁性,另一个物体并无磁性,但所含钢铁、钴、镍一类物质;②两个物体都存有磁性,且新种磁极相对。

)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。

钢和软铁都能够被磁化:软铁被磁化后,磁性很难消失,称作硬磁性材料;钢被磁化后,磁性能够长期保持,称作软磁性材料。

所以钢就是生产永磁体的不好材料。

2、磁场:磁场:磁体周围的空间存有着磁场。

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。

磁场的方向:把小磁针恒定时北极所指的方向订为那点磁场的方向。

磁场中的不同位置,一般说磁场方向不同。

磁感线:在磁场中画一些存有方向的曲线,任何一点的曲线方向都跟放到该店的磁针北极所指的方向一致。

这样的曲线叫作磁感线。

对磁感线的认识:①磁感线就是在磁场中的一些假想曲线,本身并不存有,作图时用虚线则表示;②在磁体外部,磁感线都是从磁体的n极出发,回到s极。

九年级物理第20章电与磁知识点

九年级物理第20章电与磁知识点

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。

磁场:磁体与磁体之间没有接触也能够产生的作用,说明磁体与磁体之间存在着某种物质使磁体之间发生了的作用,这种物质就叫做磁场。

磁场是一种的特殊物质,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。

2、地磁场地球周围存在着。

我们叫它。

地球是一个巨大的磁体,所以它有两个磁极,称为和。

地磁的两极与地理的两极并不重合,地磁的南极在地理的附近,地磁的北极在地理的附近;因此小磁针所指的南北方向与正南、正北有一个偏差角度,称之为,世界上最早准确记述这一现象的是我国宋代学者。

完整版本新人教版本新初中九年级的物理第20章电与磁学习知识点全面总结计划

完整版本新人教版本新初中九年级的物理第20章电与磁学习知识点全面总结计划

精心整理20电与磁第1节磁现象磁场一、磁现象1、磁性:若物体能够吸引铁、钴、镍等物质,我们就说该物体拥有磁性。

铁、钴、镍等物质称为磁性资料。

拥有磁性的物体有两个特色:一是能吸引磁性资料,非磁性资料不可以被吸引,如磁体不可以吸引铜、铝、纸、木材等;二是吸引磁性资料时,可不直接接触,如隔着薄木板,磁体也能吸住铁块。

2、磁体:拥有磁性的物体称为磁体。

3、磁极:磁体上磁性最强的部位叫做磁极,任何一个磁体,不论其形状如何,都只有两个磁极,此中一个是南极( S 极),另一个是北极( N 极)。

磁极是磁体上磁性最强的部位。

知识拓展:自然界中不存在只有单个磁极的磁体,磁体上的磁极老是成对出现的,并且一个磁体也不可以有多于两个的磁极。

4、磁极间的相互作用常有见的磁体类型可按述三种三种方式条形磁体按磁体形状分蹄形磁体天然磁体(铁矿石)磁体的分类按磁体根源分人造磁体硬磁体(永磁体)按磁性的保持时间分软磁体(极易失磁)(1)同名磁极相互排挤,异名磁极相互吸引。

(2)判断物体能否拥有磁性的方法①依据磁体的吸铁性判断:将被测物体凑近铁屑,若能够吸引铁屑,说明该物体拥有磁性,不然便没有磁性。

②依据磁体的指向性判断:将被测物体用细线吊起,若静止时老是指南北方向,说明该物体拥有磁性,不然便没有磁性。

③依据磁极间的相互作用规律判断:将被测物体的一端分别凑近静止小磁针的两极,若发现有一段发生排挤现象,说明该物体拥有磁性;若与小磁针的两极均表现为相互吸引,则说明该物体没有磁性。

④依据磁极的磁性最强判断:如有 A、 B 两个外形完好相同的钢棒,已知一个有磁性,另一个没有磁性,划分它们的方法是:将A的一端从 B的左端向右端滑动,若在滑动过程中发现吸引力的大小不变,则说明A有磁性;若发现 A、 B 间的作使劲有大小变化,则说明B 有磁性。

( 3)磁体和带电体的对照磁体带电体能吸引磁性资料能吸引轻小物体有南、北极之分,磁极不可以独自存在有正、负电荷之分,电荷能独自存在同名磁极相互排挤,异名磁极相互吸引同种电荷相互排挤,异种电荷相互吸引5、磁化和磁性资料(1)一些物体在磁体或电流的作用下会获取磁性,这类现象叫做磁化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二十章电与磁复习
第一节磁现象
一、磁性:能够吸引、、一类物质的性质。

二、磁体:具有的物体叫做磁体。

三、磁极
1.定义:磁体上的部分叫做磁极,任何一个磁体都有个磁极,分别是极和_____极,表示的字母为____和____。

2.规定:可以自由转动的磁体(例如悬吊的小磁针),静止时指南的那端叫做____极,指北的那端叫做____极。

条形磁体两端磁性,中间磁性,可认为条形磁铁正中位置无磁性。

3.磁体之间相互作用规律:同名磁极相互_______,异名磁极相互_______。

四、磁化:
1.定义:一些物体在______或______的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。

2.方法:(1)将能被磁化的物体放在强磁体周围;(2)将能被磁化的物体放在强电流周围。

3.(1)应用:磁带、录像带、磁卡。

(2)预防:手表磁化,走时不准;电视磁化,图像色彩失真。

1
知识拓展:1、磁体的分类:○1按形状:磁体、磁体、针形磁体、圆柱形磁体
○2按来源:磁体、磁体○3按保持磁性时间长短:硬磁体
(永磁体)、软磁体
【被磁化后,磁性容易消失的物质叫做软磁性材料,而磁性能够长期保持的物质叫做硬磁性材料,硬磁性材料可以用来制作永磁体还可以用来记录信息,如磁带、磁卡;磁性材料靠近磁体被磁化后,靠近磁体磁极的一端被磁化成异名磁极,而使它们相互吸引】
2、判断物体是否具有磁性的方法:○1根据磁体的○2根据○3根据
第二节磁场
一、磁场
1.定义:磁体周围存在着一种能使磁针,但看不见,摸不着的物质,这种物质叫做磁场。

2.基本性质:磁场对放入其中的磁体产生的作用。

3.方向:磁场中每点的磁场方向一般都不同,每点只有一个磁场方向。

物理学中规定:小磁针在磁场中就是该点的磁场方向。

2
3 二、磁感线
1.定义:我们把小磁针在磁场中的排列情况,用一些带有 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。

2.作用:可以形象的描述磁场的强弱、分布、磁场方向等。

3.方
向:磁体周围的磁感
线都是从磁体的 出
来,回到 。


图:
知识拓展:1、磁场是客观存在的,而磁感线是人们为了直观、形象地描述磁场的方向和分布情况而引入的,它不是客观存在的,是 的;
2、磁感线是有方向的(曲线上任意一点的切线方向),它的疏密程度表示磁场的 ,它是闭合的曲线,它是立体的,空间中的任何两条磁感线是不相交的。

三、地磁场
1.定义: 周围存在着的磁场叫做地磁场,其形状跟

磁场相似。

2.地磁两极的位置:地磁的北极在地理的附近,地磁的南极在地理的附近。

3.磁偏角:地理的两极与地磁的两极并不完全,它们之间有一个磁偏角。

世界上最早记述这一现象的人是我国代学者,比西方早400多年。

第三节电生磁
一、电流的磁效应
1、定义:,这种现象叫做电流的磁效应
2、丹麦的物理学家第一个发现之间是有联系的人。

○1实验过程
实验现象:给导线通电时小磁针;改变导线中的电流方向后,小磁
针的偏转方向也。

4
○2实验结论:(1)比较甲、乙两图说明
(2)比较甲、丙两图说明
注意:实验中采取短路的方法来获得较大电流的,所以应该尽量减少通电时间
二、通电螺线管的磁场
1、定义:把绕在圆筒上就做成了螺线管,例如:
2、通电螺线管的磁场特点:○1通电螺线管外部的磁场与
的磁场相似
○2通电螺线管磁场的有无取决于
○3通电螺线管的磁极极性取决于
三、安培定则:
1、定义:用握螺线管,让四指弯向螺线管中的方向,则
大拇指所指的那端就是螺线管的
2、作用:判断的是通电螺线管的极性与的关系
3、
第四节电磁铁
1、定义:如果把一根导线绕成螺线管,再给螺线管插入,当有
电流通过它时,也可以像永久磁体那样工作,这种磁体,在有电通过
5
时有,没有电流时就,我们把这种磁体叫做电磁铁
2、构成:
3、工作原理:电磁铁是通电螺线管的实际应用,是利用工作的
4、特点:○1磁性:电磁铁实质是一个插有铁芯的通电螺线管,它的磁性有无由的通断来决定
○2磁极方向:电磁铁的磁极方向由决定,当改变时,电磁铁的极性也随之改变,可由判定
○3磁性强弱:(1)与电流大小有关,一定时,电流大则磁性,电流小则磁性
(2)与线圈匝数有关,一定时,匝数多则磁性,匝数少则磁性
5、探究电磁铁的磁性强弱的实验方法有、即研究电磁铁时,可以根据来判断它的磁性强弱
6、电磁铁的实际应用:、、等等
第五节电磁继电器扬声器
6
7 一、 电磁继电器
1、 作用:继电器是利用 、 电路的通断,来间接地控
制 、 电路的装置;可以进行远距离操纵控制;可以实
现自动控制
2、
实质:电磁继电器就是利用 来控制工作电路的一种开关 3、
构造: 、 、 、 4、
工作电路构造: 电路和 电路两部分构成 5、 工作原理:电磁铁通电时,具有 ,把 吸引下来,使
动触点和静触点接触,工作电路 ,电磁铁断电时,失去 , 把 拉起来, 工作电路。

二、 扬声器
1、
构造: 、 、
2、工作原理:永久磁体和线圈相当于两个磁场,当线圈中通过时,
线圈受到磁体的吸引而向某一方向运动,当线圈中通过的电流相反时,线圈受到磁体的排斥向相反方向运动,由于通过线圈的电流是交流电,它的方向是不断变化的,线圈就不断地来回,带动纸盆来回,于是扬声器发声。

3、应用:收音机、电视机、音响等
4、作用:扬声器是把转换成的一种装置
第六节电动机
一、磁场对通电导体的作用
1、现象一:给导线通电,导线。

说明:通电导体在磁场

现象二:当磁体的磁极不变时,电流的方向改变时导体的运动方向。

说明:通电导体在磁场中的受力方向与的方向有关。

现象三:当导体中的电流方向不变时,改变磁极时导体的运动方向。

说明:通电导体在磁场中的受力方向与的方向有关。

当磁体的磁极改变、导体中的电流方向同时改变时,通电导体在磁场中的
8
受力方向。

二、电动机的基本构造和原理
1、基本构造:、、转子、定子、换向器、电刷(转子:
能够转动的部分叫做转子【其中转动的线圈就是转子】;定子:固定不动的部分叫做定子【其中磁体固定不动】)
2、原理:
3、能量转化:把转化成
4、换向器:○1构造:由两个铜制半环构成(与线圈两端连接,彼此绝缘,并随线圈一起转动,且与电刷接触)○2作用:每当线圈刚转过时,能自动地改变线圈中的,使线圈能连续转动。

5、电动机种类:直流电动机和交流电动机:
6、电动机优点:构造简单、控制、体积小、效率、功率可大
可小、无
第七节磁生电
英国物理学家在1831年发现,并进一步揭示了与之间的联系。

一、什么情况下磁能生电
1、电磁感应现象:物理学中把
9
叫做电磁感应现
象,叫做感应电流
2、磁生电条件:○1○2
3、磁生电的实质:转化为的过程
结论:导体中感应电流方向跟和有关
二、发电机
1、构造:、(磁体和线圈)、电刷、闭合铜环。

大型发电机一般采用不动,旋转的方式来发电2、原理:(闭合线圈在磁场中转动即切割磁感线,使
线圈内产生了电流)
3、能量转化:转化为
4、种类:发电机和发电机(区别:交流发电机是线圈内产
生交流电,向外供电也是交流电;直流发电机是线圈内产生交流电,向外供电是直流电)
5、交流电的定义:周期性改变的电流。

频率:在交流电中,电流在内周期性变化的。

单位。

10
中学九年级物理中考第一轮系统复习章节基础知识检测
高桥中学九年级物理中考第一轮系统复习章节基础知识检测(2013-2014下学期) 11 11 我国电网以: V 电压供电。

频率为 。

周期是 s,1s 内电流方向改变 次。

相关文档
最新文档