电与磁知识点(大全)(word)
高中选修3-1,2电与磁物理知识点
第一章、电 场一、电荷 :1、自然界中有且只有两种电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。
电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2、电荷守恒定律:电荷既不会创造,也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一个部分转移到另一个部分。
“起电”的三种方法:摩擦起电,接触起电,感应起电。
实质都是电子的转移引起:失去电子带正电,得到电子带等量负电。
3、电荷量Q :电荷的多少元电荷:带最小电荷量的电荷。
自然界中所有带电体带的电荷量都是元电荷的整数倍。
密立根油滴实验测出:e=1.6×10—19C 。
点电荷:与所研究的空间相比,不计大小与形状的带电体。
库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的静电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比。
公式: k = 9×109 N ·m 2/C 2二、电场:1、电荷间的作用通过电场产生。
电场是一种客观存在的一种物质。
电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用。
2、电场强度E :放入电场中的电荷所受电场力与它的电荷量q 的比。
E=F/q 单位:N/C 或V/mE 是电场的一种特性,只取决于电场本身,与F 、q 等无关。
普通电场场强点电荷周围电场场强匀强电场场强公式 E=F/qE=U/d 方向 与正电荷受电场力方向相同 与负电荷受电场力方向相反沿半径方向背离+Q 沿半径方向指向—Q由“+Q ”指向 “—Q ” 大小电场线越密,场强越大各处场强一样大3、电场线:形象描述场强大小与方向的线,实际上不存在。
疏密表示场强大小,切线方向表示场强方向。
一率从“+Q ”指向“—Q ”。
正试探电荷在电场中受电场力顺电场线,负电荷在电场中受电场力逆电场线。
电场线的轨迹不一定是带电粒子在电场中运动的轨迹。
只有电场线为直线,带电粒子初速度为零时,两条轨迹才重合。
任意两根电场线都不相交。
4、静电平衡时的导体净电荷只分布在外表面上,内部合场强处处为零。
初中物理《电与磁》知识点(K12教育文档)
初中物理《电与磁》知识点(word版可编辑修改)
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初中物理《电与磁》知识点总结。
(完整版)电与磁知识点总结
引言概述:电与磁是物理学的基本知识,广泛应用于科学、工程和日常生活中。
本文将对电与磁的知识点进行总结,包括电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等主要内容。
通过深入理解这些知识点,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,以及电和磁在各种应用中的作用。
正文内容:1.电荷:1.1原子结构中的电子与质子1.2电子的带电性质和电荷的量子化1.3电荷守恒定律和库仑定律1.4电磁力和静电场2.电场:2.1电场的概念和性质2.2电场强度和电场线2.3电势和电势差2.4高斯定律和电场能2.5电容和电场中的电介质3.电流:3.1电流的概念和电流密度3.2电阻和欧姆定律3.3环路定律和基尔霍夫定律3.4电源和电动势3.5电功和功率4.磁场:4.1磁场的概念和性质4.2磁感应强度和磁场线4.3洛伦兹力和磁场能4.4磁场中的电流和安培定律4.5磁介质和磁感应强度的量子化5.电磁感应:5.1法拉第电磁感应定律和互感器5.2感生电动势和感应电流5.3洛伦兹力和电磁铁5.4电磁感应中的自感和互感5.5麦克斯韦方程组和电磁波总结:电与磁是物理学中非常重要的知识点,本文总结了电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等方面的内容。
通过深入了解这些知识,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,如电路中的电流流动和元器件中的电荷分布;同时,我们还能够理解电和磁在医学成像、通信技术和能源转换等领域中的应用。
电与磁的研究也为我们提供了深刻的物理现象和规律,推动了科学技术的发展。
因此,对于电与磁的研究和理解是非常有价值的。
希望通过本文的总结,读者能够加深对电与磁的认识,提高对这一领域的兴趣,并将这些知识应用于实际生活和工作中。
电与磁知识点总结
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。
15.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁。
16.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变。
17.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。
它的作用可实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压、强电流。
还可实现自动控制。
18.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,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。
电与磁必背知识点的总结
电与磁必背知识点的总结一、电荷、电场及其基本性质1. 电荷的基本属性电荷是物质的基本性质,分为正电荷和负电荷。
电荷守恒定律:在一个孤立系统中,电荷的代数和保持不变。
2. 电场的概念电场是指一种特定区域内存在的电荷相互作用的力场。
电场强度E定义为单位正电荷在电场中所受的力F与其电量q之比:E = F/q3. 电场的基本性质① 电场中所有点的电场强度方向与电荷正电荷所受的力方向相同,而与负电荷所受的力方向相反;② 电场强度与电荷的大小和位置有关;③ 电场强度的单位是牛顿/库仑;④ 电场线是表示电场强度的图象,它有一下性质:① 电场线上任一点的切线方向,即切线方向与曲线的切线方向相同;② 电场线的密集程度及电场强度的大小成反比关系;③ 电场线不可能相互交叉和断裂,也不存在封闭电场线。
二、电场中的电荷运动及电场中的能量1. 运用库仑定律解释电荷在电场中的受力假设有两个电荷q1和q2之间的距离r1,那么两者之间的库伦作用力就是f12=K•q1•q2/R22. 电场中的能量① 电场中的电势能定义为:单位正电荷在电势场中由于位置不同所具有的能量:Epq=Eq=∬Edl(s)=∫bcafdr(sr)=−Wab=Uba② 电场中的电势电势是一个标量,电势与电势能之间的关系是:U=pq•Vab3. 电场中带电粒子的运动规律由于电场对电荷产生作用力,所以带电粒子在电场中具有受力运动的特点。
根据小学生所学到的内容,可以知道物体做简谐运动的运动方程X(t)=Asin(ωt+φ)当弹簧恢复力与质量的作用力平衡则有正好是谐波运动的基础初步知识,如果将电场视为该弹簧恢复力,那么它就是正好呈简谐运动。
三、导电体内的电场1.拓展了解:电场中如果导体内表面有不平凹凸的地方或者因为导电体表面位置处于电场极化物质附近,则内部带电手球的电场情况将发生改变,即放置在电场中的导电体内部也会存在电场,但是由于导体内部总是处于静电平衡状态,在它的内部电场始终保持为零。
《电与磁》知识点总结
《电与磁》知识点总结电与磁是物理学中非常重要的一个分支,涵盖了电流、电阻、电场、电势差、电磁感应、电磁波等内容。
以下是电与磁的主要知识点总结。
1.电流与电路-电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
-电流的方向:电流的方向由正电荷的流动方向确定,从正电荷流向负电荷。
-电阻与电阻率:电阻是指在电路中阻碍电流通过的元件,其大小与导体材料的性质有关。
电阻率是衡量导体材料阻碍电流的能力的物理量。
-电阻的串联与并联:串联电阻的总阻值等于各个电阻之和,而并联电阻的总阻值等于各个电阻的倒数之和。
2.电场与电势-电场的定义:在电荷周围存在的力场,电荷在电场中会受到电场力的作用。
-电场强度:在其中一点的电场力对单位正电荷的作用力,与电荷的大小无关,只与电荷的性质和电场强度有关。
-电势差:单位正电荷在电场中从一点移动到另一点所做的功,用来衡量电场的能量大小。
-电势差与电场强度之间的关系:电势差等于电场强度在该点的分量与两个点之间的距离之积。
-电场线:用来描述电场的分布情况,表示在电荷周围沿着电场方向的连续曲线。
3.电磁感应-法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,磁场会产生感应电动势并产生感应电流。
-楞次定律:感应电流的方向使得它所产生的磁场的磁通量与引起感应电流的磁场的变化量相对抗。
-自感与互感:当电流变化时,导线中也会产生感应电动势,称为自感。
当两个线圈的磁通量发生变化时,被感应到的线圈中也会产生感应电动势,称为互感。
-电磁感应的应用:电磁感应现象被广泛应用在电动机、发电机、变压器等电器设备中。
4.电磁波- 麦克斯韦方程组:描述电磁场的变化规律,包括高斯定理、法拉第定律、安培定律和Maxwell-Faraday定律。
-电磁波的性质:电磁波是传播于空间中的电磁振荡,具有波动性和粒子性。
它们的速度等于光速,而频率和波长有倒数关系。
-光的电磁性质:光是一种电磁波,具有电场和磁场的振荡,其中电场和磁场垂直并呈正弦形式变化。
中考考点_电与磁知识点汇总(全)(word)
中考考点_电与磁知识点汇总(全)(word)一、电与磁选择题1.如图所示,小磁针静止在螺线管附近,闭合开关S后,下列判断正确的是()A. 通电螺线管的左端为N极B. 小磁针一直保持静止C. 小磁计的S极向右转动D. 通电螺线管外A点的磁场方向向左【答案】D【解析】【解答】解:A、由安培定则可知,右手握住螺线管,四指指向电流的方向,大拇指指向右端,则通电螺线管的右端为N极,故A错误;BC、通电螺线管的右端是N极,根据异名磁极相互吸引可知,小磁针的S极应靠近螺线管的右端,则小磁计的S极向左转动,小磁针会逆时针旋转,故小磁针不会静止,故BC错误;D、在磁体的外部,磁感线从N极指向S极,所以通电螺线管外A点的磁场方向向左,故D正确;故选D.【分析】(1)根据线圈的绕法和电流的方向,可以确定螺线管的NS极;(2)据磁感线的方向分析判断即可解决;(3)据磁体间的相互作用分析小磁针的运动方向.2.如图所示,闭合开关,导体M就会运动起来,下列说法正确的是()A. 发电机是利用这一原理工作的B. 在此过程中,机械能转化为电能C. 此实验说明磁场对通电导体有力的作用D. 同时改变电流方向和磁场方向,可以改变导体M的运动方向【答案】 C【解析】【解答】当闭合开关时,导体中有电流通过,导线会动,说明通电导体在磁场中受力的作用,C符合题意。
故答案为:C.【分析】通电导体在磁场中受力的作用而运动。
3.某同学学习磁现象后,画出了以下四幅图,其中正确的是()A.B.C.D.【答案】 C【解析】【解答】解:A、已知磁铁右端为N极,左端为S极,在磁体外部,磁感线的方向从N极指向S极,而图中是从S极指向N极,A不符合题意;B、已知两磁铁都为N极,磁感线的方向从N极指向S极,B不符合题意;C、右手握住螺线管,四指指向电流的方向,大拇指指向左端为N极,C符合题意;D、右手握住螺线管,四指指向电流的方向,大拇指指向右端为N极,D不符合题意。
(完整版)电与磁知识点总结
电与磁知识点总结磁现象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。
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。
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(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。
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。
电与磁知识点总结完美打印版
电与磁知识点总结完美打印版电与磁是物理学中非常重要的概念,它们在现代科技和日常生活中有着广泛的应用。
下面将对电与磁的相关知识点进行详细总结。
一、电的基本概念1、电荷电荷是物质的一种基本属性,分为正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电荷的单位是库仑(C)。
2、电流电荷的定向移动形成电流。
电流的大小用电流强度来表示,简称电流,其单位是安培(A)。
电流的方向规定为正电荷定向移动的方向。
3、电路电路是电流通过的路径,由电源、导线、开关和用电器等组成。
电路有串联和并联两种基本连接方式。
4、电阻电阻表示导体对电流阻碍作用的大小,其单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
5、欧姆定律导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
即I = U / R 。
6、电功和电功率电功是电流所做的功,单位是焦耳(J),常用单位还有千瓦时(kW·h)。
电功率是表示电流做功快慢的物理量,单位是瓦特(W)。
二、磁的基本概念1、磁体和磁极具有磁性的物体称为磁体,磁体上磁性最强的部分称为磁极,分为南极(S 极)和北极(N 极)。
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
2、磁场磁体周围存在磁场,磁场是一种看不见、摸不着的物质。
磁场的方向规定为小磁针在磁场中静止时北极所指的方向。
3、磁感线为了形象地描述磁场,人们引入磁感线。
磁感线是假想的曲线,其疏密程度表示磁场的强弱,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。
4、地磁场地球本身是一个巨大的磁体,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。
三、电生磁1、电流的磁效应丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应,即通电导线周围存在磁场。
2、安培定则用右手握住通电螺线管,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。
3、电磁铁带有铁芯的通电螺线管称为电磁铁。
电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数和有无铁芯有关。
电和磁知识点总结
第一节磁现象1.磁性:物体能够吸引钢铁、钴、镍一类物质的性质叫磁性。
2.磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。
磁体具有吸铁性和指向性。
3.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)。
4.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。
磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。
无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。
5.磁极间的相互作用:异名磁极互相吸引,同名磁极互相排斥。
6.磁化:磁性材料在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。
高温和剧烈震动可以使这些物体的磁性消失。
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。
7.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。
第二节磁场1.磁场:磁体周围的空间存在着磁场。
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,这里使用的就是转换法。
2.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。
3.磁场的方向:把小磁针静止时北极所指的方向定位那点磁场的方向。
4.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。
磁感线上某点的切线方向,就是该点的磁场方向。
5.对磁感线的认识:●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。
●磁感线布满磁体周围整个空间,磁感线的疏密表示磁性强弱。
●磁感线是假想的闭合曲线,磁感线不是真实存在的(磁场是真实存在的),磁感线不交叉、不重合,磁感线要画成虚线。
●用磁感线描述磁场、用光线描述光的传播的方法是模型法。
●磁感线立体分布在磁体周围。
6.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。
电与磁知识点全汇总
电与磁知识点全汇总电与磁是物理学中重要的研究领域,涉及到电荷、电流、电场、电势、磁场、电磁感应等多个概念和原理。
下面是电与磁的一些重要知识点的详细介绍。
1.电荷:电荷是电之基本性质,有两种不同的类型:正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2.电场:电荷周围会形成电场,电场是描述电荷相互作用的物理量。
电场的强度由电荷量和距离决定。
电场是矢量量,方向指向正电荷的运动方向。
3.电势:电势是电场的另一种描述方式,是单位正电荷在电场中所具有的电势能。
电位差则是指两点间的电势差。
4.电流:电荷在导体中的流动形成电流。
电流的方向是由正电荷的运动方向决定的。
单位电流的国际单位是安培(A)。
电流可以通过电流计测量。
5.电阻:电流在导体中流动时会遇到阻力,称为电阻。
电阻的大小是由导体材料的电阻率和长度决定的。
6.欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电势差和电阻之间的关系。
它的数学表达式为V=IR,其中V是电压(电势差),I是电流,R是电阻。
7.理想导体和理想电源:理想导体是指电阻为零的导体,理想电源则是指电压恒定的电源。
在理想导体中,根据欧姆定律,电流将无限大。
8.串联和并联电路:在串联电路中,电流只有一条路径流过每个电阻。
而在并联电路中,电流可沿不同路径流过不同电阻。
9.马克斯韦方程组:马克斯韦方程组是描述电磁现象的基本方程组。
它包括了电场和磁场的关系,以及它们随时间和空间的变化规律。
10.磁场:磁场是由电荷的运动产生的,也可以由磁体产生。
磁场可以通过磁感线来描述,磁感线是形容磁场强度和方向的线。
11.磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强度的物理量,符号为B。
磁感应强度的单位是特斯拉(T)。
磁场中的物体受到的力与磁感应强度有关。
12.安培环路定理:安培环路定理描述了磁场中电流和磁场之间的关系。
根据该定理,通过一个闭合回路的总磁场强度为零。
13.磁通量:磁通量是磁感线穿过一些面积的数量。
磁通量的单位是韦伯(Wb)。
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
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。
(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。
(完整)初中物理电与磁知识点全汇总,文档
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。
《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。
电与磁知识点总结完美打印版
电与磁知识点总结完美打印版一、电生磁1、电流的磁效应丹麦科学家奥斯特通过实验发现:通电导线周围存在着磁场,这就是电流的磁效应。
实验表明:当导线中电流方向改变时,其周围的磁场方向也会改变。
2、通电螺线管的磁场通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似。
其磁场方向与电流方向有关,可以用安培定则(右手螺旋定则)来判定:用右手握住螺线管,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。
3、电磁铁内部带有铁芯的螺线管叫做电磁铁。
电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯有关。
电流越大,线圈匝数越多,有铁芯时,电磁铁的磁性越强。
电磁铁在实际生活中有广泛的应用,如电磁起重机、电磁选矿机、磁悬浮列车等。
二、磁生电1、电磁感应英国科学家法拉第发现了电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。
产生感应电流的条件:一是电路必须是闭合的;二是导体必须做切割磁感线运动。
2、发电机发电机是根据电磁感应原理制成的,它将机械能转化为电能。
发电机由定子和转子两部分组成。
大型发电机一般采用线圈不动、磁极旋转的方式来发电。
3、交流电周期性改变方向的电流叫做交流电。
我国电网以交流电供电,频率为 50Hz,周期为 002s,电流方向每秒改变 100 次。
三、磁场对电流的作用1、磁场对通电导线的作用通电导线在磁场中会受到力的作用,其受力方向与电流方向、磁场方向有关。
当电流方向或磁场方向改变时,导线受力的方向也会改变。
2、电动机电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的,它将电能转化为机械能。
电动机由定子和转子组成。
为了使电动机能够持续转动,直流电动机中安装了换向器,它能在线圈转过平衡位置时自动改变线圈中的电流方向。
四、电与磁的联系1、电话电话的基本原理是:话筒把声音信号转化为电流信号,听筒把电流信号转化为声音信号。
2、磁记录磁带、磁盘、磁卡等都是利用磁性材料来记录信息的。
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。
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电与磁知识点(大全)(word)一、电与磁选择题1.下列实验中,能说明电动机工作原理的是()A. B. C. D.【答案】B【解析】【解答】电动机利用磁场对电流的作用力工作。
A图,研究影响电磁铁磁性强弱的因素,A不符合题意;B图,放在磁场中的导体,通过电流时,受到磁场力而运动,电动机就是利用的此原理,B 符合题意;C图,为奥斯特实验,研究电流的磁效应,C不符合题意;D图,导体切割磁感线运动时,产生电流,即电磁感应现象,D不符合题意;故答案为:B。
【分析】电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变.磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用是制成电动机.发电机的原理是根据电磁感应现象(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,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流)制成的.2.以下探究实验装置中,不能完成探究内容的是()A. 磁极间相互作用规律B. 通电直导线周围存在磁场C. 磁性强弱与电流大小的关系D. 产生感应电流的条件【答案】C【解析】【解答】解:A、如图,据小磁针偏转的情况可以判断磁极间的作用规律,A选项能探究,故不符合题意;B、如图,该实验装置是奥斯特实验装置图,可探究通电导线周围存在着磁场,B选项能探究,但不符合题意;C、如图,该实验电路中电流大小不能改变,所以不能研究电磁铁磁性的强弱与电流大小的关系.故符合题意;D、如图,此时电路是闭合,导体在磁场中做切割磁感线运动时,能产生感应电流,D能探究,故不符合题意.故选C.【分析】(1)磁极间的作用规律是:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引;(2)据奥斯特实验可知,通电导线周围存在着磁场;(3)电磁铁磁性的强弱与电流的大小和线圈的匝数有关;(4)闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中就会产生感应电流,该现象叫电磁感应现象.3.下列作图中,错误的是()A. 动力F1的力臂B. 静止物体的受力分析C. 平面镜成像D. 磁体的磁场【答案】 A【解析】【解答】解:A、反向延长得出力F1的作用线,从支点作作用线的垂线,得垂足,支点到垂足的距离为动力臂L1,如图所示,故A错.B、静止在斜面上的物体受到重力(竖直向下)、支持力(垂直斜面向上)和摩擦力(沿斜面向上)的作用,三力的作用点画在物体的重心,故B正确;C、物体成的像为虚像,用虚线画出,物像关于平面镜对称,故C正确;D、在磁体外部,磁感线从N极出,回到S极,故D正确.故选A.【分析】(1)根据力臂的画法进行分析,力臂是支点到力作用线的垂线段;(2)静止在斜面上的物体受到重力、支持力和摩擦力的作用;(3)平面镜成像的特点:物体成的像为虚像,物像关于平面镜对称;(4)在磁体外部,磁感线从N极出,回到S极.本题考查了力臂的画法、力的示意图的画法、平面镜成像的画法以及磁感线的方向,属于基础题目.4.导线a是闭合电路的一部分,a在磁场中按图中v的方向运动时,能产生感应电滋的是()(a在A、B选项中与磁感线平行,在C、D选项中垂直于纸面)A. AB. BC. CD. D【答案】 D【解析】【解答】在电磁感应现象中,金属棒要切割磁感线需要两个条件:①金属棒与磁感线方向之间的夹角不能为0;②金属棒的运动方向与磁感线之间的夹角不能为0.A.导线a与磁感线的夹角为0,且运动方向与磁感线夹角为0,不能产生电流,故A不合题意;B.导线a与磁感线的夹角为0,但运动方向与磁感线夹角不为0,也不能产生电流,故B 不合题意;C.导线a与磁感线的夹角不为0,但运动方向与磁感线夹角为0,也不能产生电流,故C 不合题意;D.导线a与磁感线的夹角不为0,且运动方向与磁感线夹角不为0,能产生电流,故D符合题意。
故选D。
【分析】产生感应电流的条件:①闭合电路的部分导体;②做切割磁感线运动,据此判断。
5.关于图中所示的通电螺线管,下列说法正确的是()A. 通电螺线管的右端是S极B. 只对调电源正负极,通电螺线管的磁场方向不发生改变C. 通电螺线管的外部磁感线是从S极发出回到N极的D. 当滑动变阻器的滑片向右移动时,通电螺线管的磁性增强【答案】D【解析】【解答】解:A、由于电源右端为正极、左端为负极,由安培定则可知,用右手握住通电螺线管,让大拇指指向右侧,故通电螺线管的右端是N极;故A错误;B、改变电源的正负极后,螺线管中的电流方向发生了改变,通电螺线管的磁场方向发生改变,故B错误;C、通电螺线管的外部磁感线是从N极发出回到S极的,故C错误;D、滑动变阻器P向右移动时,接入电路中的电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性将增强.故D正确.故选D.【分析】(1)由螺线管的N、S极,据安培定则可判断出电流方向,而电流在电源外部从正极出来,回到负极,据此回答.(2)通电螺线管周围磁场的方向与电流方向和线圈的绕向这两个因素有关,若只改变其中的一个,磁场方向发生改变;若两个因素同时改变,磁场方向不变.(3)通电螺线管的外部磁感线是从N极发出回到S极的;(4)通电螺线管磁性的强弱与电流的大小有关,电流越大,磁性越强.6.以下关于电与磁四幅图片的描述正确的是()A. 甲图:它是探究电磁感应现象的装置图B. 乙图:向左调节滑动变阻器的滑片,电磁铁吸引大头针的数目变少C. 丙图:将开关闭合,小磁针的N极向右转动D. 丁图:电磁继电器是利用电流的热效应来工作的【答案】C【解析】【解答】解:A、此题中有电源,是探究磁场对通电导体是否有力的作用的实验.故A错误.B、电磁铁中磁性强弱与电流的强弱、线圈匝数有关,即向左调节滑动变阻器的滑片,电阻变小,电流变大,故电磁铁吸引大头针的数目变多,故B错误;C、将开关闭合,据安培定则可知,螺线管右侧为N极,左侧为S极,根据同名磁极相互排斥,故小磁针的N极向右转动,故C正确;D、电磁继电器是利用电流的磁效应来工作的,故D错误;故选C.【分析】(1)闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线运动,导体中有感应电流产生.(2)电磁铁的磁性强弱与电流大小和线圈的匝数有关.(3)据安培定则分析判断即可解决.(4)电磁继电器是利用电流的磁效应工作的.7.如图所示,处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁,左侧有一螺线管,闭合开关S,下列判断正确的是()A. 小车受到电磁铁斥力作用,向右运动B. 小车受到电磁铁引力作用,向左运动C. 只将滑片P向右移动,电磁铁磁性增强D. 只将电源正负极交换,电磁铁磁性减弱【答案】B【解析】【解答】解:AB、电流从电源的正极流出,根据安培定则可知,通电螺线管的左端是N极,右端为S极,小车上的磁铁左端为N极,异名磁极相互吸引,小车受到了一个向左的吸引力,小车就会向左运动.故A错误,B正确;C、滑片P向右移动,连入电路的电阻增大,电源电压不变,电流减小.在线圈匝数和铁芯不变时,电流减小,电磁铁的磁性减弱.故C错误;D、把电源的正负极对调,将电源的正负极对调,可以改变电磁铁的极性,但不能改变磁性强弱,故D错误.故选B.【分析】(1)先根据安培定则(用右手握住螺线管,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)判断出通电螺线管的南北极,然后根据磁极间的相互作用(同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引)判断出小车的受力方向,从而得出小车的运动方向.(2)电磁铁磁性强弱的影响因素:电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯.电流越大,匝数越多,有铁芯时电磁铁的磁性越强.8.如图中的a表示垂直于纸面的一根导线,它是闭合回路的一部分.它在下图所示各磁场中水平运动时,哪种情况不会产生感应电流()A. B. C. D.【答案】B【解析】【解答】解:磁极间的磁感线是从N极指向S极,由图可知,ACD中的导体运动时都会切割磁感线,所以会产生感应电流;只有B没有切割磁感线,所以不会产生感应电流;故选B.【分析】能否产生感应电流,就要看图示的情景能否满足①闭合电路;②导体切割磁感线运动这两个条件.9.如图是关于电磁现象的四个实验,下列说法正确的是()A. 图甲是研究发电机工作原理的实验装置B. 图乙实验说明通电导体周围存在磁场C. 图丙是探究磁铁磁性强弱的实验装置D. 图丁是探究电磁感应现象的实验装置【答案】D【解析】【解答】解:A、图中有电池,是电动机原理图,故A错误;B、图中有学生电源,这是磁场对电流的作用实验,结论是通电导体在磁场中受力,故B 错误;C、是奥斯特实验,说明通电导线周围存在磁场,故C错误;D、图中没有电池,是电磁感应现象实验,故D正确.故选:D.【分析】根据对电与磁几个重要实验装置图的认识来判断:(1)发电机原理图描述了线圈给外界的用电器供电;电动机原理图描述了电源给线圈供电;(2)电磁感应现象装置图没有电池;磁场对电流的作用装置图有电池.10.下列设备中,工作原理与如图所示的实验原理相同的是()A. 电动机B. 发电机C. 电磁铁D. 电磁继电器【答案】A【解析】【解答】解:A、由图可知,电路中有电源,是电动机的工作原理图,其原理是通电导体在磁场中受到力的作用,故A符合题意.B、发电机的原理图中没有电源,发电机是根据电磁感应原理制成的,故B不符合题意;CD、电磁铁、电磁继电器都是利用电流的磁效应制成的,故CD不符合题意.故选A.【分析】图中有电源,是电动机工作原理的示意图,其原理是通电导体在磁场中受到力的作用;再结合发电机、电磁铁、电磁继电器的工作原理可解答此题.11.发电机和电动机的发明使人类步入电气化时代,制造电动机所依据的原理是()A. 电磁感应现象 B. 电流的周围存在着磁场C. 磁场间的相互作用D. 通电导体在磁场中受到力的作用【答案】D【解析】【解答】解:电动机是根据通电导体在磁场中受到力的作用的原理来工作的.故选D.【分析】电动机的工作原理:通电导体在磁场中受到力的作用.发电机的工作原理:电磁感应现象.12.如图所示,通电导线a、b固定不动,左磁体对a的作用力为F a,右磁体对b的作用力为F b,下列说法正确的是()A. B.C. D.【答案】 A【解析】【解答】A、B通电导线a、b所处的磁场方向相同,但电流方向相反,其受力方向相反,A符合题意,B不符合题意;C、通电导线a、b所处的磁场方向相反,且电流方向相反,其受力方向相同,C不符合题意;D、通电导线a、b所处的磁场方向相同,但电流方向相反,其受力方向相反,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】通电导体在磁场中受力的作用,所受力的方向与磁场方向、电流方向有关。
13.关于电磁现象,下列说法正确的是()A. 铜制品很容易被磁化B. 电磁继电器中的铁芯,可以用永磁体代替C. 发电机正常工作时,是将电能转化为机械能D. 直流电动机的转向器,由两个彼此绝缘的金属半圆环组成【答案】D【解析】【解答】解:A、铜制品不是磁性材料,不容易被磁化,而铁、钴、镍等制品很容易被磁化,故A错误;B、电磁继电器中的磁体,必须用铁芯,通过电流的通断控制磁性的有无,不能用永磁体,故B错误;C、发电机正常工作时,是将机械能转化为电能,故C错误;D、直流电动机的换向器是由两个彼此绝缘的金属半圆环组成的,故D正确.故选:D.【分析】(1)铁钴镍等磁性材料容易被磁化;(2)电磁铁是利用电流的磁效应制成的,电流的通断可以控制磁性的有无;电磁铁有电流有磁性,无电流时无磁性.铁芯需用软磁性材料制成,因为软磁性材料的磁性不能保留下来;(3)发电机是根据电磁感应现象工作的,工作过程中将机械能转化为电能;(4)换向器是由两个彼此绝缘的铜制半环组成的.14.如图所示,是某保密室的防盗报警电路,当有人闯入保密室时会使开关S闭合.下列说法正确的是()A. 电磁继电器与发电机工作原理相同B. 电磁继电器与电动机工作原理相同C. 电磁铁工作时,上端为S极D. 当有人闯入保密室时,b灯亮【答案】D【解析】【解答】解:AB、电磁继电器是利用电流的磁效应工作的,发电机是利用电磁感应原理制成的,电动机是根据通电线圈在磁场中受力而转动工作的,故AB错误;C、根据安培定则可知,电磁铁工作时,上端为N极,故C错误;D、当有人闯入保密室时会使开关S闭合,电磁铁有磁性,吸引衔铁,电灯b所在电路接通,b灯亮,故D正确.故选D.【分析】(1)电磁继电器是利用电流的磁效应工作的,发电机是利用电磁感应原理制成的,电动机是根据通电线圈在磁场中受力而转动;(2)根据安培定则判断电磁铁的NS 极;(3)电磁继电器的工作原理,当控制电路接通时,电磁铁有磁性,衔铁被吸下;当控制电路断开时,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧的作用下被拉起,结合实际情况进行分析.15.下列的四幅图,对应的说法正确的是()A. 如图甲,通电导线周围存在着磁场,将小磁针移走,该磁场消失B. 如图乙,闭合开关,通电螺线管右端端为N极C. 如图丙,此实验装置原理与发电机原理相同D. 如图丁,实验研究的是通电导体在磁场中受到力的作用【答案】 B【解析】【解答】A.将小磁针移走,磁场也不会消失,A不符合题意;B. 如图乙,闭合开关,根据安培定则判断通电螺线管右端端为N极,B符合题意;C.图丙中实验装置原理与电动机原理相同,C不符合题意。