电和磁、电磁铁
- 格式:ppt
- 大小:1.51 MB
- 文档页数:16
初三物理上册知识点:电与磁知识点讲解在初三物理上册的学习中,“电与磁”是一个重要且有趣的部分。
它不仅帮助我们理解日常生活中的许多现象,还为进一步学习电磁学奠定了基础。
接下来,咱们就一起深入探讨一下这部分的知识点。
一、磁现象首先,咱们来聊聊磁体。
磁体具有吸引铁、钴、镍等物质的性质。
具有磁性的物体叫磁体,磁体上磁性最强的部分叫磁极。
一个磁体有两个磁极,分别是南极(S 极)和北极(N 极)。
磁极间的相互作用规律是:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
然后是磁场。
磁场是一种看不见、摸不着但真实存在的物质。
为了形象地描述磁场,人们引入了磁感线。
磁感线并不是真实存在的线,而是人为假想的曲线。
磁感线的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。
二、电流的磁效应丹麦科学家奥斯特在 1820 年偶然发现,当导线中有电流通过时,旁边的小磁针会发生偏转。
这一发现揭示了电与磁之间的联系,即电流的磁效应。
实验表明,通电导线周围存在磁场,其磁场方向与电流方向有关。
三、通电螺线管的磁场把导线绕在圆筒上,就做成了螺线管。
给螺线管通电,它就会产生磁场。
通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。
我们可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)来判断通电螺线管的磁极方向。
用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,那么大拇指所指的那端就是螺线管的 N 极。
四、电磁铁在螺线管内部插入铁芯,就构成了一个电磁铁。
电磁铁磁性的强弱与电流的大小、线圈的匝数以及有无铁芯有关。
电流越大、线圈匝数越多、有铁芯时,电磁铁的磁性越强。
电磁铁在生活中有广泛的应用,比如电磁起重机、电铃、磁悬浮列车等。
五、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力转动。
当线圈转到平衡位置时,由于惯性会继续转动,但如果不改变电流方向,线圈受到的力会阻碍其转动。
所以,实际的电动机中通过换向器来改变电流方向,使线圈持续转动。
六、磁生电英国科学家法拉第在 1831 年发现了电磁感应现象,即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。
电和磁应用的例子
1.电动机:电动机是将电能转化为机械能的设备,其工作原理基于电磁感应定律。
当电流通过线圈时会产生磁场,与固定磁场相互作用产生力,从而驱动转子转动。
2.发电机:发电机则是把机械能转换为电能的装置,通常通过旋转的磁铁或导电线圈在磁场中运动产生电磁感应,进而生成交流或直流电。
3.电磁阀:在许多自动化系统中,如汽车、空调、家用电器等,电磁阀利用电磁力来控制流体(如气体、液体)的流动方向和速度。
4.扬声器:扬声器内部有一个音圈,在音频电流的作用下会在磁场中振动,进而转换成声音。
这一过程就是电-磁-声的转换。
5.电磁铁:电磁铁是利用通电线圈产生的磁场吸引或排斥金属物体的设备,广泛应用于各种开关、门锁、电梯、起重机等领域。
6.MRI(核磁共振成像)技术:在医学领域,MRI利用强大的静磁场和可变磁场,配合射频脉冲对体内氢原子进行激发,以非侵入方式获取人体内部结构信息。
7.变压器:电力系统中的变压器通过电磁感应原理改变交流电压等级,以便于电能在远距离传输和分配。
8.电磁制动器:用于车辆、电梯、游乐设施等场合,通过电磁力实现制动或保持功能。
9.无线充电:一些电子设备如手机、电动汽车等采用无线充电技术,利用电磁场的耦合效应实现能量的无线传递。
教师姓名费腾学生姓名陈萱霖教材版本浙教版学科名称科学年级九上课时间2013-4-9 课题名称磁性、电生磁、电磁铁教学目标知道磁性,磁性的判断,电流周围磁场的判断,电动机的原理教学重点通过实验认识通电导线周围存在磁场,描述通电螺线管周围磁场的特点;了解通电导体在磁场中受力与磁场方向、电流方向有关;教学过程备注【知识梳理】1、磁现象:<1>磁性:我们把能够吸引_________ 等物质的性质叫磁性。
<2>磁体:定义:_________。
分类:永磁体分为人造磁体、天然磁体。
<3>磁极:定义:。
(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,指北的磁极叫_ 。
作用规律:。
说明:最早的指南针叫。
一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在_________。
<4>磁化:①定义:使原来没有磁性的物体____ ____ ____ 。
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____磁极,____ 磁极相互吸引的结果。
②钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,____ 容易消失,钢被磁化后,磁性能长期保持,所以制造永磁体使用钢,制造电磁铁的铁芯使用____<5>物体是否具有磁性的判断方法:①据磁体能吸引____ 判断。
②根据磁体能____ _ 判断。
②据磁体相互____判断。
④根据磁极的磁性____ 判断。
【课堂练习】1、每一个磁体都有个磁极。
磁极之间的相互作用规律是:同名磁极,异名磁极。
2.水平桌面上有一静止的铁块,当一条形磁铁沿竖直方向逐渐靠近铁块时(图1),铁块对桌面的压力将_____,铁块受到的重力将_____.(选填“变大”、“变小”或“不变”)3.两根外形完全相同的磁棒,一根有磁性,另一根没磁性,要确定哪根磁棒有磁性,某同学用一根钢棒的一端去接触另一根钢棒的中间部分,如右图所示,若两根棒互相吸引,可以断定______钢棒有磁性,若两根钢棒互相不吸引,可以断定_____钢棒有磁性.4.如图7所示,在把钢棒乙向右移动的过程中,如果乙位于甲的一端时二者相互吸引,位于另一端时二者相互排斥,则下列说法中正确的是()A.只有甲是磁体B.甲和乙一定都是磁体C.只有乙是磁体D.无法判断哪一个是磁体5、将小钢条的一端A靠近磁针N极时,互相吸引,将小钢条的另一端B靠近磁针N极时,也互相吸引,下面哪种说法正确的是?()A.小钢条具有磁性,A端是北极B.小钢条具有磁性,A端是南极C.小钢条没有磁性D.以上说法都不对6、判断两根钢条甲和乙是否有磁性时,可将它们的一端靠近小磁针的N极或S极。
电与磁知识点总结初三物理电与磁是物理学中非常重要的两个领域,它们通常被称为电磁学。
电与磁的相互作用在我们日常生活中无处不在,从电灯、电脑到电动车、电磁铁,都离不开电与磁的作用。
因此,对于初中学生来说,掌握电与磁的基本知识是非常重要的。
本文将对电与磁的基本知识点进行总结,帮助初中学生更好地理解和掌握这一领域的知识。
一、电的基本知识点1. 电荷:电的基本单位是电荷,电荷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。
2. 静电学:静电学研究的是不流动的电,比如静电场、静电力等。
人们常见的摩擦起电、电荷感应等现象都属于静电学范畴。
3. 电路:电流是电荷在导体内部移动的现象,电路是指使电流在电器中传递的路径。
电路包括电源、导线和电器三部分。
4. 电阻、电压、电流:电阻是导体阻碍电流流动的程度,单位是欧姆。
电压是电流产生的原因,单位是伏特。
电流是单位时间内流过导体横截面的电量,单位是安培。
5. 并联电路与串联电路:并联电路是指电器的两端与电源相连,电流有多个不同的路径传递。
串联电路是指电器的两端一个接一个地与电源相连,电流只有一个路径传递。
在这些电路中,电流、电压和电阻的分配规律有所不同。
6. 电磁感应:当导体在磁场中运动或磁场的强度发生变化时,导体中会产生感应电动势,形成感应电流。
这就是电磁感应现象。
以上是电的基本知识点,初中学生在学习电学时需要掌握这些基础内容。
接下来,我们将介绍一些与磁相关的知识点。
二、磁的基本知识点1. 磁场:磁场是指物体周围由于磁性物质所产生的磁力作用区域。
磁场通常由磁力线来表示。
磁力线的方向是磁场力作用的方向。
2. 磁铁:磁铁是指具有磁性的物质,常见的有永磁体和电磁铁。
永磁体是指自身具有磁性的物质,如铁磁体。
电磁铁是通电后产生磁场的装置。
3. 磁场对电流的作用:当电流通过导线时,会在导线周围产生一个磁场。
磁场的大小与电流的大小成正比,与导线长度成正比,与导线中电流的方向有关。
第九章 电和磁一、磁现象1.磁性、磁体和磁极:能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性;具有磁性的物体叫磁体;磁体上磁性最强的部分叫磁极。
2.磁体的指向性和磁体的两极:⑴磁体的指向性:能在水平面内自由转动的条形磁体和磁针,静止后总是一个磁极指南,另一个磁极指北,这种现象叫磁体的指向性;⑵磁体的两极:磁体指南的磁极叫南极,用符号S 表示,指北的磁极叫北极,用符号N 表示。
3.磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
4.磁化:使原来没有磁极的物体获得磁极的过程叫磁化。
铁棒被磁化后磁极容易消失,称为软磁体;钢棒被磁化后磁极能够长期保持,称为硬磁体或永磁体,因此钢是制造永久磁体的好材料。
二、磁场1.磁场及其基本性质:磁体周围空间存在着磁场,它的基本性质是它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而发生的。
2.磁场方向规定:在磁场中的某点,小磁针静止时北极所指方向就是该点的磁场方向。
3.磁感线及其方向的规定:磁感线是用来描述磁场分布的有向假想曲线,在任何一点的曲线方向跟放在该点的磁针北极所指方向一致。
磁体周围的磁感线都从磁体N 极出来,回到磁体 S 极。
4.5.在磁场中的某点,北极所受的磁力方向和该点的磁场方向相同,南极所受磁力方向跟该点磁力方向相反。
6.地磁场:(1)地球本身是一个巨大的磁体,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
(2)地球周围空间存在着地磁场,地磁场的磁感线从地磁N 极出发到地磁S 极,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。
(3)世界上最早发现地磁偏角的科学家是中国宋代的沈括。
三、电生磁1.奥斯特实验表明:①通电导体和磁体一样,周围空间存在着磁场,这种现象叫做电流的磁效应。
②电流的磁场方向和电流方向有关。
2.世界上第一个发现电与磁之间联系的科学家是丹麦国的物理学家奥斯特。
3.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场一样,它两端的极性跟螺线管中的电流 方向有关。
初中物理电学知识点小结——电和磁电和磁是初中物理中重要的电学知识点。
本文将对电和磁的基本概念、特性以及应用进行小结。
首先,我们来介绍电的基本概念。
一、电的基本概念电是一种物质的属性,常用单位是库仑(C)。
电的载体是电荷,它们可以是正电荷(表示电子缺失)或负电荷(表示电子过剩)。
电荷之间的相互作用力称为电力。
1. 子午线规则通过右手握住导线,大拇指指向电流方向,其他手指弯曲的方向所示便是磁力线的方向。
2. 电流电流是单位时间内通过导线截面的电荷量,用I表示,单位是安培(A)。
电流的方向由正电荷流向负电荷。
3. 电压电压是单位电荷间的电势差,用V表示,单位是伏特(V)。
电压也可以理解为电流的推动力。
4. 电阻电阻是物质抵抗电流通过的能力,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
导体的电阻决定了电阻对电流的阻碍程度。
二、磁学基础知识下面,我们来介绍磁学的基本概念。
1. 磁场磁场是由磁体产生的力场。
在磁场中,磁铁之间和磁铁与其他物体之间会有相互作用。
磁场的强弱用磁感应强度表示,单位是特斯拉(T)。
2. 北极和南极磁体有两个极:北极和南极。
北极和北极相斥,南极和南极相斥,而北极和南极相吸。
3. 磁力磁力是磁体对于其他物体施加的力。
物体在磁场中受到的力与该物体在磁场中的位置、方向和大小有关。
三、电磁感应和电磁感应定律电与磁之间有着密切的关系,下面我们来学习电磁感应和电磁感应定律。
1. 电磁感应现象当导体相对于磁场运动时,会在导体中产生感应电动势,这种现象称为电磁感应。
2. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律揭示了电磁感应的规律。
它的数学表达式可以表示为:感应电动势的大小与导体中磁场的变化速率成正比。
3. 洛伦兹力洛伦兹力是电流在磁场中受到的力,它的方向垂直于电流方向和磁场方向,大小与电流、磁感应强度和导线长度有关。
四、电磁设备和应用电和磁的相互作用在现代科技中有着广泛的应用。
以下是一些常见的电磁设备和应用:1. 电灯和电器电灯的发明利用了电流产生的亮光。
电与磁的原理
电和磁是电磁现象的两个方面,它们之间存在密切的关系。
以下是电和磁的基本原理:
1. 电:电是一种物理现象,与电荷有关。
电荷是物质的一种属性,它有两种基本类型:正电荷和负电荷。
正电荷与负电荷相互吸引,相同电荷相互排斥。
电现象通常由电荷之间的相互作用产生。
2. 磁:磁是一种物理现象,与磁体有关。
磁体是一种物质,它具有指向性,即它们具有指向特定方向的性质。
磁现象通常由磁体之间的相互作用产生。
电和磁之间存在密切的关系,这是由于运动的电荷会产生磁场,而变化的磁场又会产生电场。
这种现象被称为电磁感应。
以下是一些电磁感应的示例:
1. 电磁铁:当电流通过一个金属线圈时,会产生一个磁场。
这个磁场可以使线圈变成一个电磁铁,使其具有很强的磁性。
2. 电动势:当一个导线在磁场中移动时,会在导线两端产生电动势,即电能。
3. 电流:当一个电路中的一部分导体在磁场中移动时,会在导体中产生电流,即电荷的流动。
总之,电和磁是密切相关的物理现象,它们的原理是电磁
感应。
这种关系不仅在物理学中非常重要,也在各种电子设备和通信技术中有着广泛的应用。
电与磁的相互转换电磁铁与电动机的原理电与磁的相互转换——电磁铁与电动机的原理引言:电与磁是密不可分的物理现象,二者之间存在相互转换的关系。
电磁铁和电动机作为电磁技术的代表,它们的运行原理正是基于电与磁的相互转换。
本文将深入探讨电磁铁和电动机的原理及其应用。
一、电磁铁的原理与应用1.电磁铁的原理电磁铁是一种将电能转换为磁能的装置。
当通电时,电流通过线圈,产生磁场,使得铁芯磁化并具有磁性吸引力。
电流停止流动时,铁芯恢复非磁性状态。
2.电磁铁的应用电磁铁被广泛应用于工业、建筑、交通等各个领域。
它常被作为起重、吸附和固定装置的核心部件。
例如,电磁起重机利用电磁铁产生的磁力吸附物体,实现起重运输的功能。
二、电动机的原理与应用1.电动机的原理电动机是一种将电能转换为机械能的设备。
它利用磁场的相互作用产生力矩,驱动电动机转动。
电动机主要由定子和转子组成,其中定子上绕有线圈形成磁场,而转子则根据磁场的作用产生转动。
2.电动机的应用电动机为现代工业的发展提供了重要动力源。
它广泛应用于机械制造、交通运输、能源等领域。
例如,电动汽车利用电动机作为动力源,代替传统的燃油发动机,实现静音、零排放的新能源交通。
三、电与磁的相互转换机制1.电磁感应的原理法拉第电磁感应定律指出,当导体在磁场中运动或磁场相对于导体运动时,会在导体中产生感应电动势。
这一原理实现了将磁能转换为电能的过程。
2.电磁感应的应用电磁感应技术在发电、传输、测量等领域都有广泛应用。
例如,发电厂利用电磁感应原理,通过旋转磁场使导线产生感应电流,进而转换为电能供人们使用。
四、电动机与电磁铁的相互关系电动机和电磁铁之间有着密切的联系和相互作用。
电动机的运行离不开电磁铁的支持,而电磁铁的操作又依赖于电动机提供电能。
这种相互关系使得电与磁能够得到充分转换和应用。
结论:电与磁相互转换的原理被广泛应用于电磁铁和电动机等技术设备中。
电磁铁将电能转换为磁能,实现固定、吸附等功能;而电动机将电能转换为机械能,提供动力驱动运转。