九年级物理《电生磁》知识点整理-学习文档
电生磁-带知识点初三物理
-----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。
九年级物理电生磁知识点
九年级物理电生磁知识点物理是一门研究物质和能量之间相互作用的科学。
在九年级物理学习中,电生磁是一个重要的知识点。
本文将以电生磁为主题,介绍九年级物理中的关键知识点。
1. 电路基础电路是电流在导体中流动时形成的通路。
一个基本的电路包括能源(电池或电源)、导体(线)和控制电流的元件(开关等)。
电流的方向是从正极到负极。
在串联电路中,电流依次通过电阻或其他元件,而在并联电路中,电流分流通过各个分支。
2. 电阻和电阻定律电阻是材料阻碍电流流动的能力。
电阻的大小取决于材料和截面积。
欧姆定律规定了电阻、电流和电压之间的关系,即U = IR,其中U代表电压,I代表电流,R代表电阻。
根据欧姆定律,我们可以计算电路中的电流和电压。
3. 电能和功率电能是电流通过电阻产生的功率。
电能的计算公式为E = Pt,其中E代表电能,P代表功率,t代表时间。
功率是描述单位时间内做功的量,它与电流和电压的乘积成正比。
4. 磁场和磁力磁场是磁铁或电流产生的一种力场。
磁铁的两极是南极和北极,相同极相斥,不同极相吸。
电流通过导线时也会产生磁场,其方向由右手定则确定。
磁力是磁场对物体或电流施加的力,其大小与磁场强度和物体或电流的关系有关。
5. 领磁感应和电磁感应领磁感应是指磁场穿过导体时,在导体中产生感应电流。
电磁感应是指导体在磁场中运动时,在导体中产生感应电压。
根据法拉第电磁感应定律,当导体与磁场相对运动或磁场发生变化时,导体中会产生感应电压。
6. 电磁感应中的发电机和电动机发电机是利用电磁感应原理将机械能转化为电能的装置。
它通过转动线圈在磁场中产生感应电流。
电动机则是利用电磁感应原理将电能转化为机械能的装置。
它通过导体中的感应电流与磁场相互作用产生力,驱动设备运动。
7. 电磁波电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的一种波动现象。
电磁波包括可见光、无线电波、微波等。
电磁波具有波长和频率,它们之间的关系由光速公式c = λf确定。
在真空中,光速是恒定的。
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。
九年级电生磁知识点
九年级电生磁知识点电和磁是我们日常生活中随处可见的物理现象。
在九年级的物理课程中,我们将深入学习电和磁的相关知识,探索电磁现象的本质和应用。
本文将围绕几个重要的知识点展开讨论,并解释它们的原理和应用。
一、电流和电路电流是电荷流动的现象,当电荷在导体中流动时,就会产生电流。
而电路是电流在闭合导路中流动的路径。
电路中的元件有导线、电源和电阻。
导线起到了引导电流的作用,而电源则提供了电流的能量。
电阻则抵抗了电流的流动,使得电流可以在电路中形成稳定的状态。
二、电阻与电流关系电阻是电路中电流通过时所遇到的阻力,其大小由电阻器来调节。
根据欧姆定律,电流和电压成正比,与电阻成反比。
也就是说,当电阻增加时,电流会减小。
这也符合我们在日常生活中的观察:当我们旋转电灯的调光开关时,电灯的亮度会随之改变,这就是因为改变了电阻大小而导致电流的变化。
三、磁场的产生和变化磁场是指磁铁或电流所产生的一种特殊的物理场。
当电流通过一个导线时,会形成一个磁场周围的区域。
磁铁产生的磁场也有类似的效应。
根据安培定律,电流与其所产生的磁场强度成正比。
如果改变电流的大小或方向,磁场的大小和方向也会随之改变。
这就解释了为什么我们能够利用电磁铁来控制物体的吸附和释放。
四、电磁感应电磁感应是指通过磁场作用于导线中的电荷而产生的电动势。
这是一个非常重要的现象,它是发电机和变压器等设备的基础。
根据法拉第电磁感应定律,当导体中有相对运动的磁场时,就会产生感应电动势。
这也是为什么当我们旋转发电机的转子时,可以产生电流。
同样的原理,变压器可以通过改变磁场的大小和方向来调节电压大小。
五、电磁波电磁波是电和磁共同传播的一种物理现象。
它具有电场和磁场的振动,可以在真空中传播,并且速度是一个恒定值,即光速。
根据电磁波的波长,可以将其分为不同的类别,如射频波、微波、红外线、可见光、紫外线和X射线等。
不同波长的电磁波在应用中有着广泛的用途,如无线通信、遥感技术和医学诊断等。
初三物理电与磁重要知识点
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”)。
物理电生磁的知识点九年级
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。
九年级物理电生磁知识点
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1、通电导线的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在1820年发现的。
2、把导线绕在圆筒上,做成螺线管,也叫线圈,在通电情况下会产生磁场。
通电螺线管的磁场相当于条形磁体的磁场。
3、通电螺线管的磁场方向与电流方向以及螺线管的绕线方向有关。
磁场的强弱与电流强弱、线圈匝数、有无铁芯有关。
4、在通电螺线管里面加上一根铁芯,就成了一个电磁铁。
可以制成电磁起重机、排水阀门等。
5、判断通电螺线管的磁场方向可以使用右手定则:将右手的四指顺着电流方向抓住螺线管,姆指所指的方向就是该螺线管的北极。
物理学习方法兴趣伴随着有趣的演示实验和动手实验,一个个意想不到的现象吸引你走入深奥的物理世界,但更多时候,老师为了讲清某一物理规律或物理情景,考虑到知识的整体性和逻辑性,经常会进行大段讲解。
这是理解较高层次的知识所必需的,也是物理的“理”性所在,因此课堂气氛可能不象小学时那样“热烈”,随着学习的深入,物理的简洁美、逻辑美、对称美、统一美等更高层次的魅力就会吸引你欲罢不能,对这一过程同学们应该有思想准备,同时自己要尽快养成这种严谨的思维习惯和分析问题的方法。
主动身心处于积极主动状态的同学,能够在课前主动预习,发现自己学习的困难点,课堂上注意力集中,大脑要高速运转,对老师提出的一些问题,要自己去考虑,主动发言,不要等老师去“灌输”。
在学习中要善于提出问题,发表自己的看法,同时学会对知识进行梳理和重新整合,把杂乱的知识条理化、系统化,将它变成自己的东西。
独立一定要独立完成作业。
要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。
题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。
任何人学习数理化不经过这一关是学不好的。
独立解题,熟能生巧,这是任何一个初学者走向成功的必由之路。
光现象知识点1、自身能够发光的物体叫做光源。
电生磁知识点总结
电生磁知识点总结电生磁现象是指电流在导体中产生磁场的现象,也就是说,电流可以产生磁场。
这一现象由安德烈·安托万·安培在1820年发现,他发现将电流通过导线时,会使周围的磁铁指针偏转,从而证明了电流和磁场之间存在着密切的联系。
电生磁现象在电磁学中起着重要的作用,它是研究电动机、发电机、变压器、电磁波等现象的基础。
1. 安培环路定理安培环路定理是描述电流周围的磁场分布的一个重要定律。
它可以用来计算电流在导体周围产生的磁场强度。
根据安培环路定理,如果通过一个闭合环路的磁场变化,则该闭合环路内的环绕磁场的环绕线积分为总磁场通量。
这个定理可以帮助我们理解电流产生的磁场分布规律,从而应用到实际工程中。
2. 磁感应定律磁感应定律是描述磁场和电流之间相互作用的一个重要定律。
根据磁感应定律,当导体中有电流通过时,周围就会产生一个磁场。
这个磁场的大小和方向与电流的大小和方向有关。
另外,当磁场变化时,也会产生感应电流。
这个定律在电磁学中有着广泛的应用,比如在发电机、电动机等设备中都用到了磁感应定律。
3. 洛伦兹力洛伦兹力是电磁学中一个重要的概念,它描述了电荷在磁场中受到的力。
根据洛伦兹力定律,当一个电荷在磁场中运动时,会受到一个垂直于它的速度和磁场方向的力。
这个力的大小与电荷的大小、速度以及磁场大小和方向有关。
洛伦兹力在电动机、发电机等设备中都有重要的应用。
4. 费曼左手定则费曼左手定则是描述电流、磁场和受力方向之间关系的一个重要定则。
根据费曼左手定则,用左手的拇指指向电流的方向,食指的指向磁场的方向,中指的方向就是受力的方向。
这个定则可以帮助我们确定电流在磁场中受到的力的方向,它在电磁学中有着重要的应用,比如在发电机、电动机等设备中都需要用到费曼左手定则来分析力的方向。
5. 磁场的产生和消失磁场的产生和消失是电磁学中一个重要的概念。
根据安培环路定理和磁感应定律,当电流通过导体时,就会产生一个磁场。
九年级磁生电的知识点
九年级磁生电的知识点磁生电是物理学中重要的概念之一,是指通过磁场的变化来产生电流或电势差的现象。
它与电磁感应密切相关,是电磁学的重要基础之一。
本文将介绍九年级学生需要了解的磁生电知识点。
一、磁感应定律磁感应定律是描述磁场变化产生电流的定律。
它由法国物理学家法拉第在1831年发现,并被总结为法拉第电磁感应定律。
该定律表明,当磁场通过一个线圈时,线圈中将产生感应电流,且感应电流的方向与磁场的变化有关。
二、电磁感应电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流或电势差的现象。
磁感应定律是电磁感应的基础,它描述了通过磁场变化产生感应电流的规律。
三、发电机发电机是一种将机械能转化为电能的装置。
它利用磁场变化产生的感应电流来驱动电流产生装置,从而产生电能。
常见的交流发电机和直流发电机都是基于磁生电原理工作的。
通过控制磁场的变化,可以调整发电机的输出电压和电流。
四、电磁铁电磁铁是一种利用电磁力产生吸附力或驱动力的装置。
它通过通电线圈产生磁场,从而产生吸附力或驱动力。
电磁铁的原理基于磁生电,通电线圈产生的磁场作用于周围的物体,产生吸附力或驱动力。
电磁铁广泛应用于电力、机械等领域。
五、电感电感是电路元件中的一种,它是指当电流通过一个线圈时,所产生的磁场和线圈中的自感电势的比例。
电感通常用符号L表示,单位是亨利(H)。
电感是磁生电的应用之一,通过调整电感的大小和电流的变化速率,可以实现电路中电能的储存和传输。
六、感应电流感应电流是指在导体中由于经过附近的磁场有变化而产生的电流。
当导体与磁场相互作用时,导体中将产生感应电流。
感应电流的大小和方向与磁场的变化有关,在不同的情况下产生的感应电流表现出不同的特点和效应。
结论:通过学习磁生电的知识点,我们可以更好地理解电磁学的基本原理和应用。
磁生电是电磁学的重要组成部分,也是现代科学技术发展的基础。
九年级学生应该了解磁感应定律、电磁感应、发电机、电磁铁、电感和感应电流等知识点,进一步拓宽视野,增强对物理学的兴趣和理解。
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。
电生磁_磁生电_知识点
电生磁_磁生电_知识点电生磁是由安培发现的,他发现当电流通过一根导线时,周围会产生一个磁场。
这个磁场是环绕在导线周围的,呈圆形状,与电流的方向垂直。
电生磁的磁场强度与电流的强度成正比,与距离导线的距离成反比。
从安培定律可以得出,电生磁的磁场强度B与电流I的关系为B=μoI/2πr,其中μo是真空中的磁导率,r是离导线距离。
电生磁的产生可以用右手定则来描述,即握住导线的右手,大拇指指向电流的方向,剩下的四指所指的方向就是磁场的方向。
磁生电是由法拉第发现的,他通过实验发现,当磁场通过一个闭合的导线环时,导线中会产生一个感应电动势。
这个感应电动势的大小与磁场的变化率成正比,与导线的弯曲程度和导线方向与磁场的关系有关。
磁生电的大小可以用法拉第定律表示,即感应电动势E等于磁场变化率的负值乘以导线的弯曲程度,即E=-dφ/dt。
磁生电的产生可以用左手定则来描述,即握住导线的左手,大拇指指向磁场的方向,剩下的四指所指的方向就是感应电流的方向。
电生磁和磁生电是相互关联的,它们都遵循法拉第的电磁感应定律。
根据电磁感应定律,导线中的感应电动势等于磁场的变化率乘以导线的弯曲程度,即E=-dφ/dt。
这个定律可以用来解释电磁感应实验中的各种现象。
电动势的方向决定了感应电流的方向。
根据楞次定律,感应电流的方向总是使产生它的因素的磁场方向发生变化,从而抵消磁场的变化。
例如,当磁场通过一个导线环增大时,感应电流的方向会使导线周围的磁场减小,从而抵消磁场的增大。
同样地,当磁场通过一个导线环减小时,感应电流的方向会使导线周围的磁场增大,从而抵消磁场的减小。
电生磁和磁生电在许多应用中起着重要的作用。
例如,电动机和发电机都利用了电生磁和磁生电的原理。
电动机通过在导线中通电产生的磁场来产生转矩,从而驱动机械设备。
发电机则利用旋转磁场产生的感应电动势来产生电能。
此外,变压器和电磁铁等设备也是基于电生磁和磁生电的原理工作的。
总之,电生磁和磁生电是电磁学的基本概念,它们描述了电流和磁场之间的相互作用关系。
(完整版)电生磁磁生电知识点
电与磁知识点第一节: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;磁体各部分的磁性强弱不同,磁体上磁性最强的部分叫做磁极,它的位置在磁体的两端。
(任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的)可以自由转动的磁体,静止后恒指南北。
为了区别这两个磁极,我们就把指南的磁极叫南极,或称S极;另一个指北的磁极叫北极,或称N极。
4、磁极间的相互作用是:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
5、磁体可分为天然磁体和人造磁体,通常我们看到和使用的磁体都是人造磁体,它们都能长期保持磁性,通称为永磁体。
6、磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程。
铁棒被磁化后,磁性容易消失,称为软磁体。
钢被磁化后,磁性能够长期保持,称为硬磁体或永磁体,钢是制造永磁体的好材料。
人造磁体就是永磁体。
7、磁场: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。
磁场的基本性质:它对放入其中的磁体产生磁力的作用,磁体间的相互作用是通过磁场而发生的。
磁场的方向:在磁场中某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
注意:在磁场中的一个位置的磁场方向只有一个。
8、磁感线:概念:为了形象地描述磁体周围的磁场,英国物理学家法拉第引入了磁感线:依照铁屑排列情况,画出一些带箭头的曲线。
方向都跟放在该点的磁针北极所指的方向一致,这些曲线叫磁感应线、简称磁感线。
练习:画出下列各组磁感线方向9、磁感线的特点:(1)在磁体外部,磁感线由磁体的北极(N极)到磁体的南极(S极)。
(2)磁感线的方向就是该点小磁针北极受力的方向,也就是小磁针静止后北极所指的方向。
(3)磁感线密的地方表示该点磁场强,即磁感线的疏密表示磁场的强弱。
(4)在空间每一点只有一个磁场方向,所以磁感线不相交。
10、地磁场地磁场:地球周围存在着磁场叫做地磁场。
地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
(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
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。
九年级磁与电物理知识点-文档资料
九年级磁与电物理知识点九年级磁与电物理知识点磁与电物理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。
Q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。
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2021 年初中物理电与磁知识点全汇总一、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:拥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、小磁体、环形磁体硬磁体〔永磁体〕:钢天然磁体3.磁极:磁体上磁性最强的局部〔任一个磁体都有两个磁极且是不能切割的〕(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〕磁极间的互相作用规律:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
4.磁化(1〕看法: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,即可使这个物体变成磁体。
5.应用:记忆资料: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〕看法: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〕根本性质: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地址的磁场方向只有一个。
2.磁感线(1〕看法: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:为了让磁感线能反响磁场的方向,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磁体外面的磁感线从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磁感线的分布疏密能够反响磁场磁性的强弱,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,在空间不能够断裂,任意两条磁感线不能够订交。
〔4〕画法:3.地磁场(1〕看法:地球周围存在着磁场叫做地磁场。
(2〕磁场的 N 极在地理的南极周边,磁场的S 极在地理的北极周边。
(3〕应用:鸽子、绿海龟〔利用的磁场导航〕(4〕磁偏角:第一由我国宋代的沈括发现的。
九年级物理电生磁北师大版
电生磁知识要点1.决定通电螺线管磁性强弱的因素通电螺线管的磁性强弱跟下列因素有关:(1)电流大小.通电螺线管中的电流越大,磁性越强;电流增大,磁性增强.(2)匝数多少.当通电螺线管中的电流一定时,匝数越多,磁性越强;匝数增加,磁性增强.(3)有无铁芯.在通电螺线管中插入铁芯后,通电螺线管周围的磁场会大大增强.2.电磁铁(1)电磁铁是利用通电螺线管内部插入铁芯后,由于铁芯被磁化也具有了磁性而使通电螺线管周围的磁场大大增强的特性制成的.电磁铁的铁芯通常用软磁材料(软铁)制作,使得电磁铁通电时具有磁性,断电时磁性立即消失。
(2)电磁铁通常做成U形,这样可以使通电时电磁铁的两个磁极同时起作用,吸引钢铁一类物质的能力更强.(3)电磁铁的优点:①磁性有无可以由通、断电来控制;②磁性强弱可以由电流大小和匝数多少来控制;③磁极性质可以由电流方向控制.(4)电磁铁被广泛应用于工业生产中.如电磁起重机、电磁选矿机等,在电铃、发电机、电动机、电话听筒上都要用到电磁铁.利用电磁铁还可以制作电磁继电器,用于自动控制.典型例题例1、根据通电螺线管的电流方向,分别在图上标出通电螺丝线管和小磁针的N极和S极。
解:通电螺线管的极性与电流方向的关系,用安培定则判定,根据本例中导线的绕法和电流方向,用安培定则判断出螺线管的左端是N极,右端是S极。
右端的磁感线方向是向左。
根据小磁针静止时,北极的指向与磁感线方向一致,所以小磁针的左端是N极,右端是S极。
如图:例2、在图中画出甲、乙两个通电螺线管的绕线方向,要求开关S1、S2闭合后甲、乙两通电螺线管互相排斥。
解:本题可以先画出甲螺线管的绕线方法,据通电螺线管的极性和电流方向的关系判定甲螺线管右端的磁极性质,再根据同名磁极相互排斥确定乙螺线管左端的磁极性质,最后根据通电螺线管的极性和电流方向的关系确定乙螺线管的绕线方法;也可以先确定甲、乙螺线管相靠近端均为N极或均为S极,再根据通电螺线管的极性和电流方向的关系确定甲、乙螺线管的绕线方法.甲、乙两个通电螺线管的绕线方向如图(a)或(b).例3、在图所示的电路中,请用笔画线代替导线将电路补完.要求:将滑动变阻器和螺线管组成串联电路,闭合开关后,螺线管左端为N极,且滑动变阻器的滑片向左移动时,螺线管的磁性增强.解:由图可知,要使螺线管通电后左端为N极,根据通电螺线管的极性和电流方向的关系可判断电流必须从螺线管的右端流入;要使电路连通后滑动变阻器的滑片向左移动时,螺线管的磁性增强,螺线管中的电流必须增大,变阻器连入电路的电阻应该减小,滑动变阻器电阻线左端的接线柱连入电路中才能符合要求.由以上分析可得符合题设条件的电路如图所示.说明:本题考查对通电螺线管磁性强弱的决定因素的理解和运用通电螺线管的极性和电流方向关系判断电流方向的能力.正确分析开关闭合后电路中的电流方向和根据滑动变阻器滑片移动情况及电路中的电流变化要求选择变阻器连入电路的接线柱是解答本题的关键.例4、如图所示,通电螺线管的外部A点放一小磁针,小磁针静止时N极指向为水平向右,试判断电源的正、负极。
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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九年级物理《电生磁》知识点整理电磁铁是通电螺线管的实际应用,是利用电流的磁效应工作的,以下是为大家提供的九年级物理电生磁知识点,希望大家能谨记呦!!
1、奥斯特实验证明:通电导线的周围存在着磁场,磁场的
方向跟电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在1820年发现的...
1、奥斯特实验证明:通电导线的周围存在着磁场,磁场的
方向跟电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在1820年发现的。
2、把导线绕在圆筒上,做成螺线管,也叫线圈,在通电情
况下会产生磁场。
通电螺线管的磁场相当于条形磁体的磁场,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极。
3、通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。
磁场的强弱与
电流强弱、线圈匝数、有无铁芯有关。
4、在通电螺线管里面加上一根铁芯,就成了一个电磁铁。
电磁铁磁场的强弱与电流的强弱、线圈的匝数、铁芯的有无有关。
可以制成电磁起重机、扬声器和吸尘器等。
5、判断通电螺线管的磁场方向可以使用安培(右手)定则:
将右手的四指顺着电流方向抓住螺线管,姆指所指的方向就是该螺线管的N极。
总结各课时的知识点是为了帮助大家更好的记忆和复习,九
年级物理电生磁知识点为大家做了详细总结,这份资料相信能帮到你~。