初中九年级物理电与磁知识点全汇总

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九年级物理电与磁知识点

九年级物理电与磁知识点

九年级物理电与磁知识点一、电的基本概念1. 电荷:物质的一种性质,分为正电荷和负电荷。

2. 元电荷:电荷量的最小单位,任何电荷量都是元电荷的整数倍。

3. 电荷守恒定律:在一个封闭系统中,电荷总量保持不变。

二、电路基础1. 电流:电荷的定向移动形成电流,单位是安培(A)。

2. 电压:驱动电荷移动形成电流的力量,单位是伏特(V)。

3. 电阻:阻碍电流流动的程度,单位是欧姆(Ω)。

4. 欧姆定律:电流I等于电压V除以电阻R,即I=V/R。

三、串联与并联电路1. 串联电路:电路元件首尾相连,电流相同,总电阻等于各电阻之和。

2. 并联电路:电路元件头尾并联,电压相同,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。

四、电能与电功1. 电能:电流通过电路所做的功,单位是焦耳(J)。

2. 电功:电流在单位时间内做的功,单位是瓦特(W)。

3. 电能计算公式:W=VIt,其中W是电能,V是电压,I是电流,t是时间。

五、磁场的基本知识1. 磁场:磁体周围存在的力场,可以用磁力线表示。

2. 磁极:磁体上磁性最强的部分,分为南极和北极。

3. 磁力线:表示磁场分布的虚构线条,从北极出发,回到南极。

六、电磁感应1. 电磁感应:变化的磁场产生电场,或变化的电场产生磁场的现象。

2. 法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

3. 楞次定律:感应电流的方向总是试图抵消引起它的磁通量的变化。

七、电磁波1. 电磁波:电磁场的振动以波的形式传播,可以在真空中传播。

2. 电磁波谱:从长波到短波,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。

3. 电磁波的特性:波长、频率和速度的关系为c=λf,其中c是光速,λ是波长,f是频率。

八、应用:电动机与发电机1. 电动机:利用电磁感应原理将电能转换为机械能的装置。

2. 发电机:利用电磁感应原理将机械能转换为电能的装置。

九、安全用电常识1. 避免接触裸露的电线和电器。

2. 不要在潮湿环境中使用电器。

九年级物理全一册“第二十章 电与磁”必背知识点

九年级物理全一册“第二十章 电与磁”必背知识点

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。

九年级物理电与磁知识点大全

九年级物理电与磁知识点大全

九年级物理电与磁知识点大全一、电的产生与作用电的产生是由于电荷之间的相互作用而产生的。

静电现象是指电荷在物体中的积聚和分离所导致的现象。

而静电现象又可以通过摩擦、感应、接触等方式来实现。

静电和动电的区别在于,静电是指电荷的分离和积聚,而动电是指电荷的流动和移动。

电流是电荷发生移动产生的现象,也是电的一种基本形式。

通过导线中的电子的流动,电能可以传输到其他设备中,从而实现电的作用。

二、电流与电压电路中的电流是由于电荷的流动产生的。

电路中的电压则是由电源提供的推动电荷流动的力。

欧姆定律揭示了电流、电压和电阻之间的关系。

根据这个定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。

当电阻增大时,电流减小;当电压增大时,电流增大。

三、串并联电路在电路中,电器设备可以通过串联和并联的方式进行连接。

串联电路是指电器设备按照一条线路连接,电流顺序流动;并联电路是指电器设备按照多条线路连接,电流分流。

串并联电路在电路中的应用非常广泛。

例如,在家庭中的电灯就是串联电路,电灯按照一条线路连接,电流顺序流动;而在家庭中的电插座就是并联电路,每个插孔都可以连接电器设备,电流可以分流。

四、电阻与电功率在电路中,电阻是指电器设备对电流流动的阻碍程度。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

电功率是指电流通过电器设备时所做的功。

电功率的计算公式为P=UI,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流。

在电路中,功率越大,电能转化的速度就越快。

五、电容与电感电容是指电荷在电场中积聚的能力。

电容器是利用静电效应制造的一种电子元件,可以存储电荷。

电感是指导体中感应出的电生磁场的现象。

电感的作用是抵抗电流的变化,可以用于变压器、电感器等电子元件中。

六、磁场与磁感线磁场是指磁铁或电流所产生的力和作用区域。

磁感线是用来表示磁场方向和磁场强度的线条。

磁场的产生是由于电荷的移动和电流的流动产生的。

磁铁是一种典型的产生磁场的物体,磁铁的两极分别是南极和北极。

七、电磁感应及应用电磁感应是指磁场的变化导致电场变化的现象。

九年级物理电生磁知识点

九年级物理电生磁知识点

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。

九年级物理磁与电知识点

九年级物理磁与电知识点

九年级物理磁与电知识点九年级物理磁与电知识点第一节磁现象一、磁性、磁体、磁极1、某些物体具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性。

2、具有磁性的物体叫磁体。

3、磁体磁性最强的地方叫磁极。

一个磁体有两个磁极:南极(S)和北极(N)4、磁极间的相互作用规律:同名磁极相排斥,异名磁极相吸引。

二、磁场1、磁体周围存在一种我们看不见的特殊物质,叫磁场。

磁体之间的吸引或排斥正是通过磁场来实现的。

2、磁场的方向:把小磁针放在磁场中某一点,静止时小磁针北极所指的方向即是该点磁场的方向。

3、磁感线:用一些带箭头的曲线来表示感场的分布情况,这些曲线叫磁感线。

(1)磁感线上任一点的切线方向表示该点磁场的方向。

(2)曲线分布的疏密程度表示磁场的强弱。

4、磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。

第二节、电现象一、电荷:物体有吸引轻小物体的性质。

我们就说物体带了电,或者说带了电荷。

二、两种电荷:(1) 正电荷:绸子摩过的玻璃棒上带的电荷叫正电荷;(2) 负电荷:毛皮摩察过的橡胶棒上带的电荷叫做负电荷。

(3) 自然界中只存在正、负两种电荷,(4) 电荷的相互作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引。

注:两个物体靠近时有吸引现象:①可能一个带电,另一个不带电②可能一个物体带正电,另一个物体带负电;三、电量:电荷的多少叫做电量,电量的单位是库能。

四、中和:放在一起的等量正、负异种电荷数完全抵消的现象,对外不显电性叫做中和。

五、①摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电。

②摩擦起电的实质是:电子的转移,③失去电子而带正电(缺少电子,正电荷占优势);得到电子而带负电(有多余的电子,负电荷占优势)④检验一个物体是否带电的一种电器叫验电器,它的原理:根据同种电荷相互排斥而张开。

六、电场:像磁体一样,带电体周围也存在着一种特殊的物质,叫电场。

电荷间的相互作用是通过电场来实现的。

七、电流:①电荷的.定向移动形成电流。

(其实:正电荷移动;负电荷移动;正、负电荷分别向相反方向移动都可以形成电流)②电流方向的规定:把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。

初中九年级物理电与磁力知识点全汇总

初中九年级物理电与磁力知识点全汇总

初中九年级物理电与磁力知识点全汇总
本文将汇总初中九年级物理课程中涉及的电与磁力知识点。

以下是重要的知识点摘要:
1. 电流电压与电阻
- 电流:是电荷在导体中流动的物理量。

- 电压:是电流在电路中的推动力,也称为电势差。

- 电阻:是阻碍电流通过的物体或元件。

2. 串并联电路
- 串联电路:电流只有一条路径流过各元件。

- 并联电路:电流分为多条路径流过各元件。

3. 半导体与导体
- 导体:能够自由传导电流的物质,如金属。

- 半导体:电导率介于导体和绝缘体之间的物质,如硅。

4. 电磁感应
- 磁感线:用于表示磁场的线条。

- 电磁感应:当磁场中发生变化时,会在导体中产生电流。

5. 变压器原理
- 变压器:用来改变交流电压大小的装置。

以上是初中九年级物理电与磁力的一些重要知识点,希望对你有所帮助。

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九年级电和磁知识点

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。

九年级电与磁知识点

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

九年级物理电与磁知识点大全

电的基本知识:1.电的定义:电是物质中带有电荷的现象。

2.电荷的特性:正电荷和负电荷之间存在相互吸引力,同种电荷之间存在相互排斥力。

3.电的单位:国际单位制中电荷的单位是库仑(C),电流的单位是安培(A)。

4.电路的基本元件:导体和绝缘体。

导体是允许电荷通过的物质,绝缘体则不允许电荷通过。

5.电路的基本要素:电源、导线和负载。

电源提供能量,导线传输电流,负载将电能转化为其他形式的能量。

电流与电阻:1.电流的定义:电流是单位时间内通过导体横截面的电荷量。

2.电流的计算:电流等于通过导体的电荷量与时间的比值。

3.电阻的定义:电阻是电路中阻碍电流流动的物理量。

4.电阻的计算:电阻等于电压与电流的比值。

5.电阻的单位:国际单位制中电阻的单位是欧姆,简写为Ω。

电压与电功:1.电压的定义:电压是单位电荷所具有的电势能。

2.电压的计算:电压等于电势能与电荷的比值。

3.电压的单位:国际单位制中电压的单位是伏特(V)。

4.电功的定义:电流经过电压作用所做的功。

5.电功的计算:电功等于电流与电压的乘积。

电路的连接方式:1.并联电路:在并联电路中,电流将分流通过各个分支。

2.串联电路:在串联电路中,电流将依次经过各个元件。

3.混合电路:在混合电路中,既存在并联分支,也存在串联元件。

电能与电功率:1.电能的定义:电能是电荷在电场中具有的能量。

2.电能的计算:电能等于电压与电荷的乘积。

3.电能的单位:国际单位制中电能的单位是焦耳(J)。

4.电功率的定义:电功率是单位时间内电能的转换速率。

5.电功率的计算:电功率等于电流与电压的乘积。

磁性与电磁感应:1.磁场的定义:磁场是磁体周围的特殊区域,能够对磁铁和运动带电粒子产生磁力。

2.磁力的特性:磁力有大小和方向,并且同种磁极之间存在相互吸引力,异种磁极之间存在相互排斥力。

3.磁场的单位:国际单位制中磁感应强度的单位是特斯拉(T)。

4.电磁感应的现象:当磁通量的变化穿过一个闭合线圈时,会感应出电动势。

九年级物理电与磁知识点大全

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。

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

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。

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

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。

初三电与磁知识点总结

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。

(word完整版)人教版九年级物理《第二十章-电与磁》知识点汇总,推荐文档

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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。

(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、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。

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。

初三物理磁电知识点总结

初三物理磁电知识点总结

初三物理磁电知识点总结1.磁场的定义:磁场是指存在于磁体周围的,能够使磁体产生磁性作用的空间区域。

2.磁场的表示:磁场用磁感线表示,磁感线是从N极出发,回到S极。

3.磁场强度:磁场强度用符号B表示,单位是特斯拉(T)。

4.磁感应强度:磁感应强度用符号μ表示,单位是亨利/米(H/m)。

5.磁通量:磁通量是指磁场线穿过某一面积的总量,用符号Φ表示,单位是韦伯(Wb)。

6.磁体的定义:磁体是指能够产生磁场并表现磁性的物体。

7.磁极:磁体上磁性最强的部分称为磁极,分为N极和S极。

8.磁性:磁性是指磁体吸引铁、镍、钴等物质的性质。

9.磁化:磁化是指没有磁性的物体在磁场中受到磁性作用而获得磁性的过程。

10.磁性材料:具有磁性的物质,如铁、镍、钴等。

三、电流的磁效应1.电流的磁效应定义:电流在周围空间产生磁场的现象。

2.安培定则:用右手握住导线,大拇指指向电流方向,四指的弯曲方向即为磁感线的方向。

3.电磁铁:通电导线周围产生的磁场可以吸引铁磁性物质,形成电磁铁。

四、电磁感应1.电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中产生电流的现象。

2.感应电流的方向:根据楞次定律,感应电流的方向总是使得其磁场与原磁场相互阻碍。

3.感应电动势:感应电动势是指在电磁感应现象中,导体两端产生的电压。

4.法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与导体在磁场中运动的速度、磁场强度和导体长度成正比,与导体的电阻成反比。

五、磁场对电流的作用1.洛伦兹力:电流在磁场中受到的力,称为洛伦兹力,其方向由右手定则确定。

2.电动机:利用磁场对电流的作用制成的,将电能转化为机械能的装置。

六、磁现象的应用1.磁卡:利用磁体记录信息,如银行卡、公交卡等。

2.磁盘:利用磁体存储信息,如硬盘、软盘等。

3.磁悬浮列车:利用磁体间的斥力,使列车悬浮在轨道上,减小摩擦力,提高运行速度。

以上是初三物理磁电知识点的基本总结,希望对你有所帮助。

习题及方法:1.习题:在一根直导线下方,距离导线10cm处放置一根小磁针,导线中通过电流方向从上往下看为逆时针方向。

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

1.带电物体导体和绝缘体:物体按是否能够导电可分为导体和绝缘体。

导体可以自由地传导电荷,而绝缘体则不能。

2.电流的概念和特点:电流是指单位时间内通过导体的电荷数量。

电流的方向由正电荷的流动方向决定。

电流有大小和方向之分。

电流的单位是安培(A)。

3.电路的组成和符号:电路由电源、导线和用电器组成。

电源可以是电池或发电机,导线用来传输电流,而用电器则是消耗电能的设备。

在电路中各个部分的符号一般由国际电工委员会规定。

4.电阻的概念和特点:电阻是指电流通过导体时的阻碍程度。

电阻的大小取决于导体物质的特性、截面积和长度。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

5.简单电路的串联和并联关系:电路可以串联连接,也可以并联连接。

在串联电路中,电流相同但电阻相加,而在并联电路中,电流相加但电阻相同。

串联电路的总电阻大于任何一个电阻,而并联电路的总电阻小于任何一个电阻。

6.欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。

根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻:I=V/R。

7.阻值和电能计算:电阻的阻值等于电压除以电流:R=V/I。

电能的计算公式为E=VIt,其中E表示电能,V表示电压,I表示电流,t表示时间。

8.电功和功率计算:电功是指电能的消耗或转化过程中所做的功。

功率是指单位时间内消耗或产生的电能量。

电功的计算公式为W=VIt,功率的计算公式为P=VI。

9.简单电路中的热效应:电流通过导体时,会产生热效应。

根据焦耳定律,电功消耗的能量全部转化为导体的热能。

10.磁场的产生和特点:磁场是由电流或磁体产生的,可以使磁铁受力或磁针偏转。

磁场具有无极性、无远距离作用、彼此排斥或吸引等特点。

11.磁场与电流的相互作用:当电流通过导线时,会产生磁场。

磁场会对附近的磁铁或磁针产生力的作用。

12.安培定则:安培定则描述了电流和磁场之间的相互作用关系。

根据安培定则,电流所产生的磁场方向垂直于电流方向,并且大小与电流成正比。

13.电磁铁和电动机的工作原理:电磁铁是使用电流产生的磁场来吸附铁制物体的装置。

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

初中九年级物理电与磁知识点全汇总

初中九年级物理电与磁知识点全汇总电与磁一、磁现象1.磁性是指磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质,具有磁性的物质称为磁体。

2.磁极是指磁体上磁性最强的部分,任何一个磁体都有两个磁极,分别为南极(S)和北极(N)。

同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

3.磁化是指使原本没有磁性的物体获得磁性的过程。

二、磁场1.磁场是指在磁体周围存在的一种物质,能使磁针偏转。

磁场对放入其中的磁体产生磁力的作用。

2.磁感线是为了形象地描述磁场而假想出来的一些有方向的曲线。

磁感线的方向就是磁场方向,其分布疏密可以反映磁场磁性的强弱。

3.地磁场是指地球周围存在的磁场,其N极在地理的南极附近,S极在地理的北极附近。

三、电生磁1.电流的磁效应是指通电导体周围存在磁场,其方向跟电流方向有关。

2.通电螺线管是一种具有磁性的装置,其磁极方向也跟电流方向有关。

四、电磁铁1.电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管,通电后能产生强磁场。

安培定则可以用来确定其磁极方向,即用右手握住螺线管,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。

1.判断电磁铁磁性强弱的方法是通过转换法,即根据电磁铁吸引大头针的数量来判断。

2.控制变量法可以影响电磁铁磁性强弱的因素,包括电流大小、有无铁芯以及线圈匝数的多少。

3.通过实验得出结论,当电磁铁线圈匝数相同时,电流越大,电磁铁的磁性越强;有铁芯的电磁铁磁性越强;当通过电磁铁的电流相同时,线圈匝数越多,磁性越强。

4.电磁铁具有可控制磁性的优点,可通过电流的有无、大小以及线圈匝数的多少来控制,同时电磁铁的磁性也可以通过电流方向来改变。

5.电磁铁的应用包括电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等,以及电磁继电器和扬声器。

6.电动机的作用是将电能转化为机械能,其基本结构包括转子线圈、定子磁体、电刷和换向器。

电刷的作用是与半环接触,使电源和线圈组成闭合电路,而换向器则可以改变线圈中的电流方向。

通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的,其受力大小与电流、磁场强度以及线圈匝数有关。

九年级磁与电知识点总结

九年级磁与电知识点总结

九年级磁与电知识点总结磁与电是物理学中两个重要的概念。

在九年级学习物理的过程中,我们接触到了很多与磁与电相关的知识点。

通过总结与整理这些知识点,我希望能够为大家提供一个清晰明了的学习参考。

以下是九年级磁与电知识点的总结:1. 磁性物质与磁场磁性物质是指能够被磁场吸引或排斥的物质,如铁、镍、钴等。

磁场是指磁铁或导体周围存在的特殊区域,它能够对磁性物质产生影响。

2. 磁性物质的分类磁性物质可分为三类:顺磁性物质、抗磁性物质和铁磁性物质。

顺磁性物质在外磁场中受力方向与磁场方向相同;抗磁性物质在外磁场中受力方向与磁场方向相反;铁磁性物质在外磁场中受力方向与磁场方向相同,并且能够保持一定的磁性。

3. 磁场的定义与表示方法磁场用于描述磁铁在周围空间内的特殊区域,可以通过磁力线来表示。

磁力线是沿着磁场方向的曲线,它的方向由磁南极指向磁北极。

4. 磁场的性质磁场有两个基本性质:磁力线不相交和磁力线呈环状。

这两个性质决定了磁场的特殊性质。

5. 磁场的产生与磁感应强度磁场是由电流和磁体产生的,我们可以通过电流线圈产生磁场。

磁感应强度B是磁场的物理量,表示在单位面积上垂直通过的磁力线数目。

6. 磁场对运动带电粒子的影响磁场能够对运动带电粒子施加力,这个力称为洛伦兹力。

洛伦兹力的大小与带电粒子的电荷、速度和磁感应强度有关。

7. 电与磁的相互转化电流会在周围产生磁场,而磁场变化也会激发电流。

这种相互转化的现象被称为电磁感应。

8. 磁感应强度的计算根据法拉第电磁感应定律,磁感应强度的大小与导体的长度、速度、磁感应强度和角度有关。

可以通过公式B=Blvsinθ来计算磁感应强度。

9. 电磁感应现象的应用电磁感应现象被广泛应用于发电机、变压器等电器设备中。

它们依靠磁感应启动或调节电能的转换和传输。

10. 磁场的磁力磁铁之间会相互作用,这种相互作用称为磁力。

磁力的大小与磁铁的磁感应强度、磁极之间的距离和角度有关。

以上是九年级磁与电知识点的总结。

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
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。

(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:当较低的电压加在接线柱D、E两端,较小的电流流过线圈时,电磁铁把衔铁吸下,使B、C两个接线柱所连的触点接通,较大的电流就可以通过B、C带动机器工作了。

(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)
(4)电动机原理图(有电源):
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。

(4)电磁感应原理图:
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。

发电机原理图(无电源):
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50(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
区别电动机发电机
结构有电源无电源
工作原理通电线圈在磁场中受力的作用电磁感应
能量转化电能转化为机械能机械能转化为电能。

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