初中物理中考复习 电磁学梳理
初三物理电磁学知识点.doc
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物理电磁学是物理学的一个重要分支,主要研究电磁作用(电磁场)和电磁特性。
下
面是初三物理电磁学的常见知识点:
1. 电荷:电荷是物质中永恒不变的特性。
电荷可分为正电荷和负电荷。
它们的相互
作用称为电力,也称为电场力。
2. 电场:电场是由正负电荷产生的场现象,它会影响周围的物质,使物质产生排斥
和吸引的力。
3. 电势:电势也称电场能量,是描述电荷能量变化的函数。
它是按照电荷在某一特
定位置的能量来计算的,它表示电场在某一点处的强度。
4. 电容:电容是两个可导电体之间产生的电荷共振系统。
它可以储存和释放电能。
5. 电流:电流是指带电粒子在导体中从一个位置流向另一个位置的瞬时速度。
它可
以由电压来描述。
6. 电压:电压是指电流流动所产生的势能。
它与电势的概念类似,只是它更具体的
描述了电荷的流动状况。
7. 电导率:电导率是指一物质中电流的大小与电压的大小的比值,它反映了物质中
电磁特性的变化。
8. 磁场:磁场是由移动电荷产生的,它变动的方向与电荷的移动方向一致。
磁场还
可以改变物体的运动轨迹。
9. 磁力:磁力是由磁场对物体产生的力,它可以用B描述,B描述了磁场在某一点处的强度。
10. 磁场感应:磁场感应是指电荷移动时磁场产生的运动,它会感应到通过它的电流。
以上是初三物理电磁学的常见知识点,每一知识点都是电磁学研究的重要部分,而这
些知识点的理解也是实际应用过程中成功的关键。
初三物理电磁学知识点归纳
初三物理电磁学知识点归纳电磁学是物理学中的重要分支,研究电荷和电流之间的相互作用以及它们产生的电磁现象。
下面将对初三物理电磁学的知识点进行归纳。
1. 电荷:电磁学中的基本概念之一是电荷。
电荷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。
2. 静电:当物体带有多余的电荷时,会形成静电。
静电具有吸引和排斥的作用,例如橡皮擦擦拭后可以吸引小纸片。
3. 电场:电荷周围存在电场。
电场是一个物理量,用来描述电荷在空间中的分布情况。
电荷会在电场的作用下受到力的作用。
4. 电流:当电荷在导体中流动时,形成电流。
电流的单位是安培(A),电流的大小与电荷的数量和流动的速度有关。
5. 电阻:导体对电流的阻碍程度被称为电阻。
电阻的大小取决于导体的材料和长度等因素。
6. 电压:电压是描述电势差的物理量。
电压差可以产生电场,推动电荷在电路中流动。
7. 电路:电路是电流的路径。
电路由电源、导线和负载组成。
电流从正极流向负极,形成闭合回路。
8. 磁场:磁场是由磁体产生的,磁场可以对磁性物体产生作用。
磁场的方向由南极指向北极。
9. 电磁感应:当磁场变化时,会在导体中产生感应电动势。
这种现象被称为电磁感应。
10. 电磁波:电磁波是由电场和磁场相互作用产生的波动现象。
电磁波包括无线电波、微波、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
电磁学是一门重要的学科,它解释了许多日常生活中的现象,如电灯的发光、电视的传输和手机的通信等。
了解电磁学的知识有助于我们更好地理解和应用电磁现象。
通过学习电磁学,我们可以更好地掌握物理学的基础知识,为未来的学习和发展打下坚实的基础。
初三物理电磁学知识点归纳总结
初三物理电磁学知识点归纳总结电磁学是物理学的一个重要分支,主要研究电荷的行为和电场、磁场之间的相互作用关系。
在初中物理学习中,电磁学也是一个重要的内容。
下面将对初三物理电磁学的知识点进行归纳总结。
一、电荷和电场1. 电荷的基本性质电荷是构成物质的基本粒子之一,具有正电荷和负电荷两种性质。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
2. 电场的概念电荷周围存在电场,电场是描述电荷之间相互作用的物理量。
电场的方向由正电荷指向负电荷,电场强度的大小与电荷的大小和距离有关。
3. 电场的描述和计算电场强度E的计算公式为E=K(Q/r^2),其中K是一个常数,Q为电荷的大小,r为距离电荷的距离。
二、静电场1. 静电的产生和消失静电的产生是因为物体上带有过多或过少的电荷,静电的消失可通过接地或放电来实现。
2. 静电场中的能量转化静电场中的能量主要有电势能和电场能,电场能是指电荷在电场中具有的能量,电势能是指电荷在电场中由于位置变化而具有的能量。
三、电流和电路1. 电流的概念电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷数量,用I表示,单位是安培(A)。
2. 电路的基本组成电路由电源、导线和电器三部分组成。
电源提供电流,导线传输电流,电器利用电流工作。
3. 电阻的概念和特性电阻是指导体抵抗电流流动的能力,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻越大,导体对电流的阻碍越大。
4. 串联和并联电路串联电路是指电流依次通过多个电器,电流相等,总电压等于各个电器电压之和。
并联电路是指电流分别通过各个电器,电流之和等于各个电器电流之和,总电压等于各个电器电压。
四、磁场和磁力1. 磁场的概念和性质磁场是指磁铁或电流通过导线所产生的作用区域。
磁场具有方向和磁场线,磁场线由南极指向北极。
2. 电流产生的磁场根据安培定律,通过导线的电流会在周围形成一个磁场。
3. 磁场对电流和磁铁的作用磁场可以对通过导线的电流产生力,称之为安培力。
磁场还可以对磁铁产生力,使磁铁具有磁力。
初中物理中的电磁学知识点整理
初中物理中的电磁学知识点整理电磁学是物理学的一个重要分支,它研究电荷和电流的相互作用,以及电磁场的产生和传播。
初中物理中的电磁学内容主要包括静电学和电磁感应两个方面。
本文将对初中物理中的电磁学知识点进行整理,帮助同学们更好地理解和掌握这些知识。
一、静电学1. 电荷和电场- 电荷的性质:电荷是物质的一种基本属性,分为正电荷和负电荷。
- 电荷守恒定律:孤立系统中的总电荷保持不变,电荷可以通过接触、摩擦、感应等方式转移。
- 电场的概念:电荷周围存在着电场,电场是一种物质的属性,用于描述电荷周围的作用力。
2. 静电场和电势- 静电场的特征:静电场是由静止不动的电荷产生的,具有方向和大小。
- 静电场的性质:静电场内电势能是电荷的函数,电场强度是电势的负梯度。
- 电势的概念:电场中单位正电荷所具有的势能。
3. 静电力和库仑定律- 静电力的概念:电荷之间由于静电场相互作用而产生的力。
- 库仑定律:两个点电荷之间的静电力与它们之间的距离成反比,与它们的电量乘积成正比。
二、电磁感应1. 电磁感应现象- 电磁感应的概念:导体中的电流产生磁场,当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
- 楞次定律:电磁感应过程中,感应电动势的方向总是使得感应电流产生磁场的变化方向与原磁场变化的方向相反。
2. 法拉第电磁感应定律- 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。
- 磁通量的概念:磁场垂直于导线的面积,是磁感线穿过该面积的数量。
3. 感应电动势与电磁感应定律的应用- 感应电动势的应用:电磁感应广泛应用于变压器、发电机等设备中。
- 变压器的工作原理:利用电磁感应将交流电转换为所需电压。
三、其他电磁学知识点1. 电磁铁和电磁漏斗- 电磁铁的原理:通过通电线圈产生磁场,使铁芯具有磁性,实现吸附物体的功能。
- 电磁漏斗的应用:利用磁场对铁矿石进行吸附,实现矿石的分离。
2. 电磁波的概念- 电磁波的特点:电场和磁场交变产生的波动现象。
初中物理电磁学知识点整理
初中物理电磁学知识点整理电磁学是物理学的重要分支,研究电力与磁力之间的相互关系及其应用。
在初中物理学习中,电磁学是一个重要的知识点,下面将整理一些初中物理电磁学的知识点。
1. 电荷与电场电荷是物体所带的物理性质,包括正电荷和负电荷。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
电场是由电荷所产生的物理场。
正电荷周围产生向外的电场,负电荷周围产生向内的电场。
2. 质点电荷的电场质点电荷的电场强度E由电荷大小q和距离r决定,E=q/r^2。
电场强度的方向是正电荷的径向外,负电荷的径向内。
3. 均匀带电杆的电场均匀带正电荷的杆产生的电场强度与距离有关,E=kλ/r,其中k是一个常数,λ是杆的总电量,r是距离杆的距离。
4. 高斯表面和高斯定理高斯表面是一个想象的曲面,可以用来计算某个区域内电场大小。
高斯定理指出,通过高斯表面的电场通量正比于该表面包围的总电荷。
5. 电势能和电势差电势能是电荷放置在电场中时所具有的能量。
电势差是电势能的差异,用ΔV表示。
单位电荷在电场中沿着电力线移动时,电势降低的数值就是电势差,表示为V。
6. 电势差和电场强度的关系电场强度E和电势差ΔV成正比关系,E=ΔV/d,d是两点间的距离。
7. 电容与电容器电容是表征电容器存储电荷能力的物理量,用C表示,单位是法拉。
电容器由两个导体板和介质组成,介质可以是空气、玻璃等非导体,也可以是电解质等导体。
8. 平行板电容器平行板电容器是最简单的电容器,由两个平行的导电板组成,中间有一层绝缘介质。
电容量C=q/V,其中q为电荷量,V为电压。
9. 串联和并联的电容器串联的电容器的等效电容量为1/C=1/C1+1/C2+1/C3+...,并联的电容器的等效电容量为C=C1+C2+C3+...。
10. 电流与电阻电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,符号为I,单位是安培。
电阻是阻碍电流通过的物理量,用R表示,单位是欧姆。
11. 欧姆定律欧姆定律描述了电流、电势差和电阻之间的关系,I=V/R,其中I是电流,V 是电势差,R是电阻。
九年级物理电磁常考知识点
九年级物理电磁常考知识点电磁学是物理学的一个重要分支,研究电和磁现象之间的关系以及它们对周围环境的影响。
在九年级物理中,电磁学是一个重要的考点,下面我们将介绍一些常见的电磁知识点。
一、电荷和电场1. 电荷的性质:电荷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。
2. 库仑定律:两个点电荷之间的静电力与它们之间的距离的平方成反比,与电荷的大小成正比。
3. 电场的概念:在某个位置,电荷或电场源点所受到的电力的大小和方向由电场强度表示。
二、电流和电路1. 电流的概念:单位时间内通过导体横截面的电荷数量。
电流的方向按正负电荷的移动方向确定。
2. 电阻和电阻率:电阻是电流受到阻碍的程度,导体的电阻与其长度、横截面积和材料的电阻率有关。
3. 欧姆定律:在电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比。
公式为I = U/R。
三、电磁感应1. 磁感线和磁感应强度:磁感线是表征磁场的图形,磁感应强度是单位面积上通过的磁感应线数目。
2. 法拉第电磁感应定律:变化的磁通量会在导体中感应出电动势,电动势的大小与变化的磁通量的速率成正比。
3. 感应电流和楞次定律:磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流,根据楞次定律,感应电流会产生与磁场方向相反的磁场。
四、电磁波1. 电磁波的特点:电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的波动现象,具有传播速度快、能量传递的特点。
2. 光的本质:光是一种电磁波,具有电磁波的共性,可以在真空中传播。
3. 光的反射和折射:光在遇到介质边界时会发生反射和折射现象,根据斯涅尔定律,入射角、出射角和折射率之间存在一定的数学关系。
五、电磁场与电磁感应1. 电磁场的产生和作用:由电荷产生的电场和由电流产生的磁场相互作用,形成电磁场。
电磁场能够对周围的物体产生力的作用。
2. 麦克斯韦方程组:描述电磁场的规律,包括麦克斯韦第一、第二、第三和第四个方程。
3. 变压器的原理和应用:变压器通过电磁感应的原理,实现了电能的传递和变压,广泛应用于电力传输和电子设备中。
中考物理备考电磁学知识点整理
中考物理备考电磁学知识点整理电磁学是物理学中的一个重要分支,它研究电荷运动产生的电场和电流产生的磁场相互作用的规律。
在中考物理考试中,电磁学是一个较为重要的知识点,考察的内容较多且涉及面广。
为了帮助大家更好地备考,本文将整理中考物理电磁学知识点,以供大家参考。
一、电场与电势1. 电荷与电场:电荷是构成物质的基本粒子,正电荷和负电荷之间相互吸引,同种电荷之间相互排斥。
当电荷静止时,周围会形成电场,电荷受到电场力的作用。
2. 电荷分布与电场强度:电场强度的大小与电荷量大小和电荷之间的距离有关。
电场强度和电荷量成正比,和距离的平方成反比。
3. 电势差与电势能:电势差是指单位正电荷从A点移动到B点时所做的功。
电势能是电荷在电场中具有的能量。
电势差和电势能与位置无关,只与电荷状态有关。
二、磁场与磁感线1. 磁感线的性质:磁感线是用来表示磁场分布的直观方法。
磁感线起始于磁北极,终止于磁南极,且不相交。
2. 磁场强度与磁感应强度:磁场强度是指单位磁南极放入磁铁中所受到的力的大小。
磁感应强度是指某一点的磁场对单位磁南极的作用力大小。
3. 磁场中的力:磁场中的电流受到磁场力的作用,称为安培力。
安培力与电流大小和磁感应强度、导线的长度、导线与磁感应强度之间的夹角有关。
三、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,导体中会产生感应电动势。
2. 感应电流的产生:当导体中有感应电动势时,导体内部会有感应电流产生。
感应电流的方向遵循左手定则。
3. 发电机和电磁铁的原理:发电机是通过机械能转化为电能的装置,原理就是利用电磁感应的规律。
电磁铁是在电流通过时产生磁场,断电后磁场消失的装置。
四、电磁波1. 电磁波的特性:电磁波是电场和磁场交替形成的一种波动现象。
它的特点包括传播速度恒定、振动方向垂直于传播方向等。
2. 光的本质:光是一种电磁波,光的颜色是由光波的频率决定的,频率越高,光的颜色越偏蓝。
3. 光的反射与折射:光在与物体接触的界面上发生反射和折射。
物理中考电磁学知识点梳理与重点题型解析
物理中考电磁学知识点梳理与重点题型解析电磁学是物理学中的一个重要分支,其涉及电荷、电场、磁场、电磁波等诸多概念和现象。
在中考物理考试中,电磁学也是一个重要的考点。
本文将梳理电磁学的知识点,并重点解析中考中常见的电磁学题型。
一、电荷与电场电荷是构成物质的基本单位,分为正电荷和负电荷。
正电荷与负电荷相吸引,同种电荷相斥。
电场是电荷周围空间的一种物理属性,用于描述电荷对周围环境的影响。
电场的强弱用电场强度来表示。
中考常见题型:计算电荷间的作用力、电场强度等。
二、电流与电路电流是电荷的流动,单位是安培(A)。
电流的方向由正电荷的流动方向决定,与电子的运动方向相反。
电路是电流在导体中流动所形成的路径。
中考常见题型:分析电路中的电流、电阻、电势差等。
三、磁场与磁场力磁场是磁铁或电流在周围空间的一种物理属性,用于描述磁铁或电流对周围环境的影响。
磁场力是磁场对运动电荷或磁体施加的力。
中考常见题型:计算磁场中的力、磁场的方向等。
四、电磁感应电磁感应是指导体中的磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流或感应电势。
法拉第电磁感应定律是电磁感应的基本规律。
中考常见题型:分析电磁感应中的感应电流、感应电势、感应方向等。
五、电磁波电磁波是由振荡的电场和磁场相互耦合形成的,具有传播、辐射等特点。
电磁波包括射线、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等多种类型。
中考常见题型:分析电磁波的特点、波长、频率等。
综上所述,电磁学知识点的梳理对于中考物理的备考至关重要。
掌握电荷与电场、电流与电路、磁场与磁场力、电磁感应以及电磁波等知识点,可以帮助我们理解电磁学的基本原理,并能够解答中考中的相关题目。
当我们遇到电磁学题目时,首先要明确题目中所涉及的知识点是哪些,然后运用相应的公式和规律进行分析和计算。
在解答题目时,要注意列出已知条件和所求量,再结合相应的物理公式进行计算。
此外,还要注重理解题目中的意思,避免字面理解错误导致答案错误。
九年级电磁学知识点
九年级电磁学知识点电磁学是物理学中重要的分支学科,研究电荷与电流产生的电场和磁场之间的相互作用及其规律。
九年级电磁学知识点涵盖了基本的概念、定律和应用,本文将详细介绍这些知识点。
一、电荷与电场电荷是构成物质的基本颗粒,有正电荷和负电荷两种。
同性电荷相斥,异性电荷相吸。
电场是电荷周围的一种特殊状态,它是对其他电荷施加力的媒介。
电场强度的单位为牛顿/库仑,可以用电场线来表示。
二、电场中的运动电荷当电荷在电场中运动时,会受到电场力的作用。
电场力的大小与电荷的大小和电场强度有关。
若电荷与电场强度的方向相同,电场力对电荷做正功;若方向相反,则为负功。
三、电场中的带电粒子在电场中,带电粒子会受到电场力的作用,加速或减速,但不改变其运动方向。
带电粒子的速度、电荷大小以及电场强度之间存在一定关系,即库仑定律。
四、电流与电路电流是指电荷通过导体单位时间内通过的数量,其单位为安培。
在电路中,电流的流动是由电荷的漂移引起的。
电流与电压和电阻之间存在着欧姆定律的关系。
五、磁场与磁力磁场是物质所具有的一种性质,具有磁荷的物体才能产生磁场。
磁场可以用磁力线表示,磁力线从北极指向南极。
磁力是在磁场中物体受到的力,其大小与物体的磁场强度和受力点处的磁场强度有关。
六、电磁感应当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中诱导出感应电动势,这种现象被称为电磁感应。
电磁感应的重要应用有电磁感应发电机和变压器。
七、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁通量改变对感应电动势的影响。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。
八、楞次定律和能量守恒定律楞次定律是电磁感应中的一个重要原理,它规定了感应电流的方向。
根据能量守恒定律,感应电动势在电路中产生的电流所做的功等于磁通量变化的速率。
九、电磁波和光的性质电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的波动现象。
光是一种电磁波,它具有波长、频率和光速等特性。
光的反射、折射、干涉和衍射是光的重要性质。
九年级物理电磁知识点
九年级物理电磁知识点电磁知识点导言在九年级物理学习中,我们接触到了电磁学的知识。
电磁学是研究电荷和电流之间相互作用的科学,是现代科技发展的基础。
本文将介绍九年级物理学习中的电磁知识点,包括静电学、电流与电路、电磁感应和电磁波。
一、静电学1. 电荷和电荷守恒定律电荷是物质带有的一种性质,可以分为正电荷和负电荷。
电荷守恒定律指出,在孤立系统中,电荷的总量保持不变。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
2. 库仑定律库仑定律描述了两个电荷之间的相互作用力。
该定律表明,电荷之间的作用力与它们之间的距离成正比,与它们的电荷量的乘积成正比。
作用力的方向沿着连接两个电荷的直线。
3. 高斯定律高斯定律是描述电场性质的重要定律。
它指出,电场线从正电荷流出,流入负电荷。
电场线越密集,电场强度越大。
二、电流与电路1. 电流和电流强度电流是电荷的流动,是电荷在电路中的移动。
电流强度的单位是安培(A),1A等于1库仑/秒。
2. 电阻和电阻率电阻是电流流经导体时产生的阻碍。
它的单位是欧姆(Ω)。
电阻率是描述导体阻碍电流流动的性质,它是材料的固有属性。
3. 欧姆定律欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
它表明,电流强度与电压成正比,与电阻成反比。
数学表达式为I = U/R,其中I表示电流强度,U表示电压,R表示电阻。
三、电磁感应1. 磁感应强度和磁感线磁感应强度描述了磁场的强弱,用字母B表示,单位是特斯拉(T)。
磁感线表示了磁场的方向和分布。
2. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁场变化时电生动势的产生。
当磁通量的变化率产生电动势,该电动势的方向符合楞次定律。
3. 楞次定律楞次定律描述了电流的产生和方向。
根据楞次定律,电流的产生会产生磁场,其磁场的方向与原磁场相反。
同时,电流会阻碍导体和磁场之间的相对运动。
四、电磁波1. 电磁波的性质电磁波是由电场和磁场相互作用产生的波动现象。
电磁波具有电场和磁场垂直传播、波长和频率之间有固定关系、速度为光速等特点。
物理初中必考电磁学知识点解析及解题技巧
物理初中必考电磁学知识点解析及解题技巧电磁学是物理学中的重要分支,也是初中物理必考的知识点之一。
掌握电磁学的基本概念和解题技巧对于提高初中物理成绩至关重要。
本文将针对电磁学的相关知识点进行解析,并介绍一些解题技巧,帮助同学们更好地应对物理考试。
1. 电磁感应电磁感应是电磁学的重要内容之一,主要包括法拉第电磁感应定律和楞次定律。
在解题时,需要注意以下几点:(1) 确定基本量和单位:电动势的单位为伏特,磁感应强度的单位为特斯拉,磁通量的单位为韦伯。
(2) 理解电磁感应的基本原理:当导体中的磁通量发生变化时,会在导体两端产生感应电动势,从而引起电流的产生。
(3) 运用法拉第电磁感应定律和楞次定律解题:根据题目给出的条件,利用相应的公式计算电动势、电流或磁感应强度等。
2. 电磁波和光学电磁波和光学是电磁学的另外一个重要分支,也是初中物理中经常考察的知识点。
在解题时,需要注意以下几点:(1) 理解电磁波的基本特性:电磁波是由电场和磁场交替变化而形成的,具有振幅、波长、频率等特性。
(2) 理解光的反射和折射规律:光的反射和折射规律分别由反射定律和折射定律描述,需要掌握这些定律的表达式和应用方法。
(3) 运用光的反射和折射定律解题:根据题目给出的条件,利用相应的公式计算反射角、折射角等。
3. 电磁场和电磁力电磁场和电磁力是电磁学中的重要概念,也是初中物理常考的知识点。
在解题时,需要注意以下几点:(1) 确定基本量和单位:电场强度的单位为牛顿/库仑,磁场强度的单位为安培/米。
(2) 理解电磁力的性质和作用规律:电磁力是由电荷电流在电磁场中相互作用产生的,具有吸引和排斥的性质,遵循库仑力和洛伦兹力的作用规律。
(3) 运用电磁力的公式解题:根据题目给出的条件,利用相应的公式计算电磁力的大小和方向等。
解题技巧:1. 熟练掌握公式和定律:电磁学中有许多公式和定律需要掌握,通过反复练习和复习,熟练掌握这些公式和定律,能够更快地解决问题。
初三物理电磁学知识点总结归纳
初三物理电磁学知识点总结归纳物理是一门关于物质、能量和力的科学,而电磁学则是物理学中重要的一门分支,它研究电和磁现象之间的关系。
在初三学习物理时,电磁学是必不可少的一部分内容。
本文将对初三物理电磁学的关键知识点进行总结和归纳。
一、静电学1.电荷和元电荷:电荷是物质所具有的一种性质,分为正电荷和负电荷。
元电荷是电荷的最小单位,电子带负电荷,质子带正电荷。
2.库仑定律:库仑定律描述了两个电荷之间的电场力,它表达为:F=k(q1*q2)/r^2,其中F为电场力,k为库仑常数,q1和q2分别为两个电荷的大小,r为两个电荷之间的距离。
3.电场和电场线:电场是由电荷所产生的物理现象,它是一个矢量场,用来描述电荷对周围空间的作用力。
电场线是用来表示电场强度和方向的线条,它的方向是从正电荷指向负电荷。
4.电场强度和电势差:电场强度描述了单位正电荷在电场中所受到的力,它的计算公式为E=F/q,其中F为电场力,q为单位正电荷的大小。
电势差是两个位置之间的电势能差异,它的计算公式为ΔV=Ed,其中E为电场强度,d为两个位置之间的距离。
二、电流和电路1.电流和电量:电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,它的计算公式为I=Q/t,其中I为电流强度,Q为通过导体的电荷数量,t为通过的时间。
电量是电荷的数量,它的单位是库仑(C)。
2.电阻和电阻率:电阻是导体对电流的阻碍作用,它的计算公式为R=V/I,其中R为电阻,V为电压,I为电流强度。
电阻率是物质本身对电流的阻碍能力,它的计算公式为ρ=R*A/l,其中ρ为电阻率,R为电阻,A为导体的横截面积,l为导体的长度。
3.欧姆定律和功率:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,它表达为V=IR,其中V为电压,I为电流强度,R为电阻。
功率是电能转化的速率,它的计算公式为P=VI,其中P为功率,V为电压,I为电流强度。
4.串联和并联电路:串联电路是指电子元件依次连接在一起,电流只有一条路径可以流动;并联电路是指电子元件相互平行连接,电流分流。
初中物理电磁学知识点总结
初中物理电磁学知识点总结电磁学是物理学的一个重要分支,研究电和磁的现象和相互关系。
以下是初中物理电磁学的知识点总结。
1.静电学:静电学研究静电荷和静电场的性质。
静电荷分为正电荷和负电荷。
静电力可以使带电体之间相互吸引或者相互排斥。
库仑定律描述了静电力与带电体之间距离和电量之间的关系。
2.电流和电路:电流是电荷在单位时间内通过导体的流动。
电流的单位是安培,符号是I。
在闭合的电路中,电流从正电极流向负电极。
电阻是电流的阻碍,其单位是欧姆,符号是R。
欧姆定律指出电流、电阻和电压之间的关系为I=V/R。
3.磁场:磁场是指物体周围的空间中存在磁力的区域。
磁场由磁铁或者电流产生。
磁场可以吸引或者排斥带磁性的物体。
磁感线是用来表示磁场的线条,它们从磁北极指向磁南极。
4.电磁感应:电磁感应指的是通过磁场产生电流。
法拉第电磁感应定律指出,当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
电磁感应可以用来解释发电机和变压器的原理。
5.电磁波:电磁波是一种既有电场又有磁场的波动。
电磁波的传播速度是光速,即30万公里/秒。
电磁波的频率和波长之间有一个反比关系,即频率越高,波长越短。
电磁波按照频率不同可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。
6.右手定则:右手定则是一个常用的规则,用于确定电流方向、力方向和磁场方向的关系。
按照右手定则,将拇指指向电流方向,其他四指弯曲的方向表示磁场的方向,力的方向则垂直于电流和磁场方向。
7.电磁感应:电磁感应指的是通过磁场产生电流。
法拉第电磁感应定律指出,当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
这也是发电机的工作原理。
8.磁感应强度:磁感应强度是一个用来描述磁场强度的物理量。
它的单位是特斯拉,符号是B。
磁感应强度与电流和距离的关系由安培定律给出:B=μ0I/2πr,其中μ0是真空中的磁导率,约等于4πx10⁻⁷特斯拉·米/安培。
9.电动势:电动势是指电源对单位正电荷所做的功。
初三物理电磁学知识点
初三物理电磁学知识点电磁学是物理学中的一个重要分支,它研究电和磁之间的相互作用。
对于初三的学生来说,以下是一些基本的电磁学知识点:1. 电荷:电荷是物质的一种属性,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。
2. 电流:电流是电荷在导体中的流动,其方向与正电荷的移动方向相同。
电流的单位是安培(A)。
3. 电压:电压是推动电荷在电路中流动的原因,单位是伏特(V)。
4. 电阻:电阻是导体对电流的阻碍作用,单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与材料的性质、长度和截面积有关。
5. 欧姆定律:欧姆定律表明,电流(I)与电压(V)之间的关系是线性的,且与电阻(R)成反比,即 \( I = \frac{V}{R} \)。
6. 串联和并联电路:串联电路中,电阻增加,电流相同;并联电路中,总电阻减小,电压相同。
7. 电能和电功率:电能是电流通过电阻时消耗的能量,单位是焦耳(J)。
电功率是电能的消耗速率,单位是瓦特(W),计算公式为\( P = IV \)。
8. 电磁感应:当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势,这就是电磁感应现象。
9. 磁场:磁场是由磁体或电流产生的,对磁体或运动的电荷有作用力的场。
10. 磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强度的物理量,单位是特斯拉(T)。
11. 电磁波:电磁波是由变化的电场和磁场交替产生并传播的波,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。
12. 法拉第电磁感应定律:当磁通量变化时,会在闭合电路中产生感应电动势。
13. 楞次定律:感应电流的方向总是使得它所产生的磁场与引起感应电流的磁场变化相反。
14. 变压器:变压器是一种利用电磁感应原理工作的设备,用于改变电压的大小。
15. 电动机:电动机是将电能转换为机械能的设备,其工作原理是利用电流在磁场中受到的力。
这些知识点是初三物理电磁学的基础,对于理解电和磁的基本概念和它们之间的相互作用至关重要。
物理中考知识点总结电磁
物理中考知识点总结电磁电磁现象是自然界中最为普遍的现象之一,电磁学作为物理学的一部分,研究的对象就是电荷的相互作用以及产生的电场和磁场之间的相互作用。
在中学物理教学中,电磁学是一个重要的内容,学生需要掌握一定的电磁学知识。
下面将从电场、磁场以及电磁感应等方面总结中考电磁学的知识点。
一、电场1. 电场的产生电场是由电荷所产生的,正电荷产生的电场是由内向外的,负电荷产生的电场是由外向内的。
电场的方向是电荷的力线的方向。
2. 电场的性质(1)电场线是从正电荷向负电荷的方向外出的。
同一电场线上电场强度的大小是相同的,根据电场线的密集程度可以直观地感受到电场强度的大小。
(2)电场内力是质点电荷在电场中受到的力。
质点电荷在电场中受到的力的大小与电荷的大小和电场强度有关,方向与电场强度的方向一致。
F=qE。
(3)在电场中,质点电荷受力,电势能会发生变化,由于电势能的变化,质点电荷在电场中做功,电场对电荷做功,电场力做正功。
3. 电场的应用(1)根据库仑定律,可以计算出两个点电荷之间的电场强度和电场力的大小。
F=k|q1q2|/r^2 E=k|q|/r^2 k=8.99x10^9 N*m^2/C^2。
(2)在电场中,可以对电场线、电场线的密集程度、电场线的方向等进行描述。
(3)可以对电场的势能、电场力、电势的大小进行计算。
(4)根据电场的叠加原理,可以计算出在多个电荷产生的电场中,某一点的电场强度的大小。
4. 电场的能量电场的能量是由电场在电介质中的存储能量和电荷所受到的电势能两部分组成。
(1)电场在电介质中的存储能量,根据电容器的概念,可以利用W=1/2CV^2计算电场在电介质中的存储能量。
(2)电荷在电场中的电势能,可以根据电势的定义,利用Ep=qV计算电荷在电场中的电势能。
5. 等势面和电势(1)等势面与电场线的关系:等势面是垂直于电场线的面。
等势面的密集程度可以表示电势的大小,密集程度越大,电势越高。
(2)电势与电势差的关系:电势是点电荷在电场中的电势能与点电荷的大小之商。
中考物理电磁知识点总结
中考物理电磁知识点总结电磁学是物理学中的一个重要分支,它研究电场和磁场的相互作用关系及其在自然界和技术应用中的各种现象。
在中考物理中,电磁学是一个非常重要的知识点,通过学习电磁学知识,可以帮助学生更好地理解自然界的电磁现象,同时也能够为学生将来进一步学习电磁学和相关理工科学提供坚实的基础。
1. 电场与电荷电荷是物质的基本属性之一,分为正电荷和负电荷。
正电荷和负电荷之间会相互吸引,同种电荷之间会相互排斥。
电场是产生电荷周围的一种物理场,它是通过空间中的电场力线来描述的。
电场力线的方向与电场加速度的方向相同,力线越密集,电场强度越大。
2. 电场的测量电场强度是用来描述电场的强弱程度的物理量,通常用E表示,单位是N/C(牛顿/库仑)。
电场强度的大小与所受电荷大小和电荷位置之间的关系。
在均匀电场中,电场强度的大小可以用一定位置的电场引起的单位正电荷的受力大小来表示。
3. 电势和电势差电势是反映电场对单位正电荷所做的功的物理量,通常用V表示,单位是伏特(V)。
在电场中,电荷由高电势向低电势移动时,它所具有的能量就会发生变化,在这个过程中,电场对电荷做了功。
电场力线方向与电势平面上的等势线垂直。
4. 电容器电容器是一种储存电荷的器件,它由两个导体板和介质组成。
电容器储存的电荷量与电容器两极板上的电压成正比。
电容器的电容量是用来表示电容器储存能量的大小的物理量,通常用C表示,单位是法拉(F)。
5. 电流和电阻电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的物理量,通常用I表示,单位是安培(A)。
电流可以通过闭合电路中的导体来传递。
电阻是材料对电流的阻碍程度的物理量,通常用R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与电阻材料的长度、横截面积和电阻材料的电阻率之间有一定的关系。
6. 查理定律和欧姆定律查理定律说明,绝热条件下,一定质量的气体的体积与温度成正比,向绝对零度温度近似时,体积趋向于零。
欧姆定律说明,电流强度与电压成正比,电阻成反比。
初中物理电磁学知识点梳理与应用
初中物理电磁学知识点梳理与应用电磁学是物理学的重要分支领域之一,研究电荷、电场、电流、磁场以及它们之间的相互作用关系。
在初中阶段,我们需要掌握电磁学的基本知识,理解电磁现象的规律,并能够应用这些知识解决实际问题。
本文将对初中物理电磁学知识点进行梳理,并介绍一些实际应用。
一、电磁学基础知识梳理1. 电荷和电场电荷是物质的一种基本性质,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。
电场是由电荷产生的一种力场,用来描述电荷对周围空间的影响。
电场的强度与电荷量成正比,与距离的平方成反比。
2. 静电场和静电力当电荷处于静止状态时,所产生的电场称为静电场。
电荷在静电场中受到的作用力称为静电力,大小与电荷量成正比,与距离的平方成反比。
3. 电流和电阻电流是电荷在单位时间内通过某一横截面的数量,单位是安培(A)。
电阻是电流在导体中传播时所遇到的阻碍,单位是欧姆(Ω)。
根据欧姆定律,电流和电压成正比,与电阻成反比。
4. 磁场和磁力磁场是由磁体或电流所产生的一种力场,用来描述磁体或电流对周围空间的影响。
磁力是磁场对有磁性的物体或导体上电荷的作用力,大小与磁场强度、电荷的速度以及两者之间的夹角有关。
二、电磁学的应用1. 电磁感应电磁感应是指磁场的变化或导体在磁场中运动时,导体中会产生感应电流。
根据法拉第电磁感应定律,感应电流的方向与导体运动方向和磁场变化方向有关。
电磁感应的应用包括发电机、变压器等。
2. 电磁波电磁波是由振荡的电场和磁场相互作用而传播的波动现象。
根据频率不同,电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
电磁波的应用广泛,例如无线通信、电视、雷达等。
3. 静电力和电场的应用静电力和电场的应用包括静电贴、静电喷涂等。
静电贴利用静电力使贴纸附着在物体表面,是一种方便的装饰和标识方式。
静电喷涂通过利用静电力将颜料粒子吸附在带电模具上,实现均匀喷涂,广泛应用于汽车、建筑、电器等行业。
初中物理电磁学知识点梳理
初中物理电磁学知识点梳理电磁学是物理学的一个重要分支,它研究电荷的相互作用及电场、磁场的生成与变化规律。
在初中阶段,学生将接触到一些基础的电磁学知识点,下面我们将对这些知识点进行梳理。
1. 电荷与电场在电磁学中,电荷是最基本的概念之一。
电荷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。
静电场是由电荷产生的一种特殊场,它是一种能量场。
电荷周围存在着一个电场,电场由电荷产生,并对电荷施加力。
2. 电位差与电势差电位差即电压,它是衡量单位正电荷在电场中具有的能量变化的大小。
电位差的单位是伏特(V)。
电势差则是指单位正电荷在电场中移动时所受到的力的大小。
电位差和电势差之间存在着一定的关系。
电势差等于单位正电荷通过电位差所做的功。
3. 电场强度与电场力线电场强度表示在某一点的电场中,单位正电荷所受到的力的大小。
电场力线则是表示电场中的一个矢量场。
电场力线越密集,表示电场强度越大。
4. 静电力与库仑定律静电力是两个电荷之间相互作用的力,根据库仑定律,静电力与两个电荷的量大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
库仑定律可以用公式表示为:F=k * q1 * q2 / r^2。
其中F为静电力,k为比例常数,q1和q2分别为两个电荷的量,r为它们之间的距离。
5. 电容与电容器电容是指电荷在电压变化时所储存的能量大小,电容的单位是法拉(F)。
电容器可以将电荷储存在内部,常见的电容器有电容电池、电容器和平行板电容器。
6. 电流与电阻电流是指电荷在单位时间内通过导体的数量,电流的单位是安培(A)。
电阻表示导体对电流的阻碍程度,电阻的单位是欧姆(Ω)。
根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。
可以用公式表示为I=U/R,其中I为电流,U为电压,R为电阻。
7. 磁场与磁力磁场是磁体周围存在的一种特殊场,是由电流产生的。
磁力是在磁场中,导体中的电流受到的力。
根据安培定律,磁场力与电流的大小成正比,与导线与磁场之间的夹角的正弦成正比。
初中物理电磁学知识点总结及公式大全
初中物理电磁学知识点总结及公式大全哎呀呀!初中物理的电磁学,那可真是超级重要又有趣的一部分呢!首先,咱们来说说电磁学里的基本概念。
啥是电?啥是磁?电,就像是一群活跃的小粒子在导线里欢快地奔跑!磁呢?就好像是一种神秘的力量,能让铁制的东西被吸引住!第一,电流这玩意儿可得好好讲讲。
电流是啥?电流就是电荷定向移动形成的呀!电流的单位是安培(A),这可一定要记住喽!那电流的大小怎么算呢?这就得提到欧姆定律啦!I = U / R ,这里的I 就是电流,U 是电压,R 是电阻。
你说神奇不神奇?通过这个公式,咱们就能算出电流的大小啦!第二,说说电压。
电压就像是给电荷们的推动力,让它们能够勇敢地向前跑!电压的单位是伏特(V)。
家里用的电,一般都是220 伏的,这可得小心,不能乱碰哟!第三,电阻也是个关键。
电阻就像是道路上的阻碍,让电荷跑起来不那么顺畅。
电阻的大小跟材料、长度、横截面积都有关系呢!同种材料,长度越长,电阻越大;横截面积越大,电阻越小。
这是不是很有意思?再来说说电磁感应!哇塞,这可太神奇啦!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,这就是电磁感应!这可是发电机的原理哟!还有电磁学里的那些公式,比如电功率的公式P = UI ,电功的公式W = UIt 。
哎呀,这些公式可都得牢记在心呀!磁场的知识也不能落下!磁感线,那可是看不见摸不着,但又真实存在的哟!磁体周围的磁感线都是从磁体的N 极出发,回到S 极。
再讲讲电磁铁!电磁铁就是带铁芯的螺线管,它的磁性强弱可以通过电流大小、线圈匝数来控制。
在生活里,电磁铁的用处可多啦,像电磁起重机、电铃,都是靠它工作的!还有电动机,这可是把电能转化为机械能的好东西!原理就是通电导体在磁场中受到力的作用。
总之呀,初中物理的电磁学知识点那真是丰富多彩,充满了奥秘和惊喜!同学们一定要好好学,多做练习,才能真正掌握这些知识哟!相信大家都能在电磁学的世界里畅游,取得好成绩!加油哇!。
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电磁学梳理一、知识点1. 磁体(1)磁性:物体吸引铁、钴、镍等物质的性质。
(2)磁体:具有磁性的物体叫磁体。
(3)磁体的另一个性质:指向性(受地磁影响产生)。
(4)任何磁体都有两个磁极,一个是南极(S),一个北极(N)。
(5)磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
(6)磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
2. 磁场(1)磁体周围存在着磁场,磁场看不见、摸不着,但却是真实存在的。
磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。
(2)磁场的性质:对于放入其中的磁体具有磁力的作用。
(3)磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
3. 磁感线(1)磁感线是为形象描述磁场而画出的一些有方向的假想曲线。
(2)磁感线上的任何一点的切线方向都跟放在该点的小磁针N极所指的方向一致。
(3)磁体周围的磁感线都是从磁体的N极出来,回到S极;磁体内部的磁感线由S极指向N极。
(4)磁感线是一些闭合的曲线,任何两条磁感线不能相交。
磁感线越密集的地方表示磁性越强。
4. 地磁场(1)地球本身是个巨大的磁体。
在地球周围的空间里存在着磁场,这个磁场叫做地磁场。
(2)地球两极和地磁两极并不重合,地磁北极在地球南极附近,地磁南极在地球北极附近。
5. 电磁场(1)奥斯特实验:电流周围存在着磁场,磁场的方向随着电流方向的变化而变化。
(2)安培定则(右手螺旋定则):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N极。
(3)电磁铁:通电螺线管中插入铁芯(必须是软磁性材料)(4)影响电磁铁磁性强弱的因素:○1有无铁芯(有铁芯比无铁芯磁性强)○2线圈中的电流大小(电流越大,磁性越强)○3线圈的匝数(匝数越多,磁性越强)(5)电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。
它可以实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压、强电流。
6. 磁场对通电导体的作用(1)磁场对通电导线作用产生的条件:电流方向与磁感线方向不平行。
(2)电动机是根据通电导体在磁场中受力原理制成的。
(3)所受力的方向与磁感线的方向和电流的方向有关。
7. 电磁感应(1)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,就会电流,产生的电流为感应电流。
(2)电磁感应产生条件:○1电路必须闭合○2导体运动时必须切割磁感线○3切割磁感线的导体只是回路的一部分(3)感应电流的方向与磁场方向、导体切割磁感线的方向有关。
(4)发电机是根据电磁感应原理制成的。
二、例题精讲【例1】★关于磁体、磁场和磁感线,以下说法中正确的是()A.磁体之间的相互作用是通过磁场发生的B.铁和铝都能够被磁体吸引C.磁感线是磁场中真实存在的曲线D.放入磁场中的小磁针静止时,S极所指的方向为该处的磁场方向答案:A【例2】★★弹簧测力计下悬挂一个小磁体,小磁体的下端为S极且正处于水平位置的大条形磁体N极的正上方,如图所示,当弹簧测力计和小磁针逐渐向右移至大条形磁体S极的正上方的过程中,弹簧测力计示数变化情况是()A.先变长,后变短B.先变短,后变长C.不断地变长D.不断地变短答案:D【例3】★★(2014•天津)地球是一个巨大的球体,下列图中有关地磁体的示意图正确的是()A.B.C.D.考点:地磁场.专题:磁现象、电生磁.分析:地球的周围存在磁场,地磁场的两极和地理两极并不完全重合,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近.解答:解:(1)地磁两极和地理两极不完全重合,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近,因此AB两图不正确;(2)地磁场的磁感线从地磁北极(地理的南极附近)出来,回到地磁南极(地理的北极附近),因此C正确,D不正确.故选C .【例4】★★(2014•永州)通电螺线管圈中的电流方向和螺线管周围磁感线的分布如图所示,其中正确的是()A.B.C.D.考点:通电螺线管的磁场.专题:磁现象、电生磁.分析:(1)安培定则的内容:用右手握住螺线管,四指弯向螺线管中电流的方向,大拇指所指的就是螺线管的N极.(2)在磁体的外部,磁感线从磁体的N极出发,回到S 极;解答:解:A、据安培定则判断,该螺线管的右端是N极,左端是S极,故磁感线的方向错误,故错误;B、据安培定则判断,该螺线管的左端是N极,右端是S极,且磁感线的方向正确,故正确;C、据安培定则判断,该螺线管的右端是N极,左端是S极,故磁感线的方向错误,故错误;D、据安培定则判断,该螺线管的左端是N极,右端是S极,故磁感线的方向错误,故错误;故选B.【例5】★★(2014•自贡)如图是电磁继电器的构造和工作电路示意图.要使电磁铁对衔铁的吸引力变大,以下做法可行的是()A.去掉电磁铁线圈中的铁芯B.减少电磁铁线圈的匝数C.适当增大电源A的电压D.适当增大电源B的电压考点:电磁继电器的组成、原理和特点.专题:磁现象、电生磁.分析:电磁铁的磁性强弱和电磁铁中的电流大小、线圈匝数、有无铁芯有关,增加线圈的匝数、增加电路中的电流、在线圈中插入铁芯都可以增加电磁铁的磁性.解答:解:A.去掉电磁铁线圈中的铁芯,会使磁性变弱,故A 不正确;B.减少电磁铁线圈的匝数,电磁铁的磁性减弱,故B 不正确;C.增大电源A的电压,可以增大通过电磁铁的电流、增强电磁铁的磁性,故C正确;D.增大电源B的电压,不会影响通过电磁铁的电流,不会改变电磁铁的磁性,故D 不正确.故选C.【例6】★(2014•永州)如图所示的四个实验中,说明电动机工作原理的实验是()A.B.C.D.考点:直流电动机的原理.专题:电动机、磁生电.分析:电动机的工作原理是:通电导体在磁场中受到力的作用.解答:解:A、是奥斯特实验图,小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场,不符合题意;B、是电磁继电器的实验图,不符合题意;C、是电磁感应的实验图,属于发电的原理,不符合题意;D、电路中有电流,通电线圈或导体受到磁场力的作用发生运动,是电动机的工作原理,符合题意.故选D.【例7】★(2014•阜新)发电机和电动机的发明使人类进入电气时代.制造发电机所依据的原理是如A.B.C.D.考点:电磁感应.专题:电和磁.分析:发电机是根据电磁感应原理制成的,分析四幅图中各自的实验原理找出正确的答案.解答:解:A、图中装置研究的是电磁感应现象,是发电机的工作原理,符合题意.B、是研究奥斯特实验的装置图,探究的是通电指导线周围存在磁场,磁场方向和电流方向有关,不符合题意;C、是研究电磁铁磁性强弱和线圈匝数的关系,不符合题意;D、图中实验演示的是通电导体在磁场中受到力的作用,是电动机的工作原理,不符合题意;故选A.【例8】★★★(2014•泰安)如图,闭合开关,将滑动变阻器的滑片P向右移动时,弹簧测力计的示数变小.则下列分析正确的是()A.电磁铁的上端为S极B.电源左端为“+”极C.断开开关,弹簧测力计的示数为零D.若滑动变阻器的滑片P不动,抽去电磁铁铁芯,弹簧测力计的示数增大考点:通电螺线管的磁场.专题:电和磁.分析:首先要明确电磁铁磁性强弱的影响因素:有无铁芯、电流大小、线圈匝数的多少.①首先判断出滑动变阻器的滑片P向右移动时,电路中电阻的变化,从而可以确定电路中电流大小的变化,再确定电磁铁磁性强弱的变化;知道磁体的下端为N极和弹簧测力计的示数变小,根据磁体间的相互作用规律,从而可以判断出电磁铁的磁极极性.②知道电磁铁的磁极极性,可利用安培定则判断出电磁铁中电流的方向,从而可以确定电源的正负极.③电磁铁的磁性的有无可以通过电流的通断来控制,首先判断出断开开关,如何引起电流的变化,再判断出电磁铁磁性强弱的变化,可从而以确定弹簧测力计示数的变化.④首先判断出抽去铁芯后,电磁铁磁性强弱的变化,再根据磁体间的相互作用规律,可以确定弹簧测力计示数的变化.解答:解:A、滑动变阻器的滑片P向右移动时,电路中的电阻变小,则电路中的电流变大,从而可以确定电磁铁的磁性变强;而磁体的下端为N极,并且弹簧测力计的示数变小,∵异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥,∴电磁铁的上端为N极.故A不符合题意.B、∵电磁铁的上端为N极,下端为S极,由安培定则可知,电流从电磁铁的下端流入,故电源右侧为正极,左端为负极.故B 不符合题意.C、断开开关,电路中没有电流,所以电磁铁磁性无磁性,既电磁铁对条形磁铁既不吸引也不排斥,但条形磁体有重力,故弹簧测力计有示数.故C不符合题意.D、∵抽去铁芯后,电磁铁的磁性变弱,而电磁铁的上端为N极,并且同名磁极相互排斥,∴对条形磁铁的排斥力减小,故弹簧测力计的示数将变大.故D符合题意.故选D.【例9】★★如图所示的装置中,所有部件都静止时,小磁针亦静止于如图所示的位置.在下述四种情况下,小磁针发生偏转的是()A.磁铁不动,导线ab向左运动B.导线ab不动,磁铁向下运动C.磁铁与导线以相同的速度同时下落D.磁铁与导线以相同的速度同时上升考点:探究电磁感应现象的实验.专题:电动机、磁生电.分析:要使小磁针发生偏转,螺线管中需要有电流,电路中没有电源,需要电流中产生感应电流,从产生感应电流的条件进行考虑.解答:解:A、磁铁不动,ab向左运动,其运动方向跟磁感线方向平行,不切割磁感线,不产生感应电流.不符合题意.B、ab不动,磁铁向下运动,相当于ab做切割磁感线运动,产生感应电流.符合题意.CD、磁铁与导线相对静止,不切割磁感线,不产生感应电流.不符合题意.故选B.【例10】★★如图所示,把一个线圈放在磁场里,连接电源,让电流通过线圈,以下关于线圈的运动情况的说法正确的是()A.线圈将向上平移B.线圈将向右平移C.线圈将持续转动D.线圈将转动,但不能持续,最后会停在某一位置考点:直流电动机的构造和工作过程.专题:电动机、磁生电.分析:通电导体在磁场中受到力的作用,受力方向与电流方向、磁场方向有关,据此分析.解答:解:如图:通电线圈ab边电流方向有a到b,ab边受力方向向上;cd边电流由c到d,cd边受力方向向下.所以线圈会绕轴线转动,当转到线圈平面与磁场方向垂直时ab边与cd边受力平衡,所以线圈不能连续转动,最后会停在某一位置.故选D.【例11】★★如图所示是一种水位自动报警器的原理示意图,当杯中的水位到达金属块B时,亮的是_______灯.(选填“红”或“绿”)考点:电磁继电器的组成、原理和特点.专题:磁现象、电生磁.分析:电磁继电器的实质是一个间接开关,它连接两个电路,是通过控制电路的通断来控制工作电路的通断的开关.此题中的控制电路的通断是由水位的变化来控制的.分析时要从控制电路入手.解答:解:当水位到达警戒水位时,控制电路接通,电路中有了电流,电磁铁具有磁性,吸引衔铁,衔铁下降,带动动触点下移,使工作电路中红灯所在的支路接通,所以红灯亮.故答案为:红.【拓展题】(多选)小明同学在“制作、研究电磁铁”的过程中,使用两个相同的大铁钉绕制成电磁铁进行实验,如图所示,下列说法正确的是()A.若将两电磁铁上部靠近,会相互排斥B.电磁铁能吸引的大头针越多,表明它的磁性越强C.B线圈的匝数多,通过B线圈的电流小于通过A线圈的电流D.要使电磁铁磁性增强,应将滑片P向左移动考点:探究影响电磁铁磁性强弱的因素的实验.解析:A、由图可知电磁铁A的上部都是N极,B的上部是N极,若将两电磁铁上部靠近,则会排斥,所以选项A的说法正确.B、电磁铁磁性强弱是通过吸引大头针数目的多少来体现的,所以电磁铁能吸引的大头针越多,表明它的磁性越强.即选项B的说法正确.C、由于两个电磁铁串联在电路中,故通过两个电磁铁的电流大小相等,故C的说法是错误的.D、将滑片P向左移动,滑动变阻器的电阻变小,电磁铁中的电流将变大,电磁铁的磁性增强,所以选项D的说法正确.答案:A BD【拓展题】(2014•常州)微型电扇通电工作时,它是电动机.如图所示,在微型电扇的插头处连接小灯泡,用手快速拨动风扇叶片时,小灯泡发光,此时微型电扇变成了发电机.关于电动机和发电机的工作原理,下列说法中正确的是()A.电动机的工作原理是电磁感应B.电动机的工作原理是通电导线在磁场中受到力的作用C.发电机的工作原理是电流的磁效应D.发电机的工作原理是通电导线在磁场中受到力的作用考点:直流电动机的原理;发电机的构造和原理.解析:(1)电扇里面有一个小型的电动机,使微型电扇转动的工作原理是通电导体在磁场中受力转动;(2)电扇的内部有磁铁和线圈,当微型电扇的插头处接一只发光二极管,线圈转动时,做了切割磁感线的运动,故能产生电流;此时微型电扇如同一台发电机,原理就是电磁感应.答案:B【拓展题】(2013•广西)如图,当闭合开关,将滑动变阻器的滑片P向左移动时,下面判断正确的是()A. b端是N极,磁性减弱B. a端是S极,磁性增强C. a端是N极,磁性增强D. b端是S极,磁性减弱考点:安培定则;影响电磁铁磁性强弱的因素.解析:(1)闭合开关,电流从螺线管的左端进入,从右端流出,根据安培定则知,螺线管的b端是N极,a端是S极.(2)将滑动变阻器的滑片P向左移动时,滑动变阻器接入的电阻变大,电路中电流变小,在线圈和铁芯一定时,电流变小,电磁铁磁性减弱.答案:A。