简单磁现象
- 格式:ppt
- 大小:1.63 MB
- 文档页数:42
磁现象一、磁现象:1、磁性、磁极、磁化、磁极间的相互作用。
2、磁场:①定义:磁体周围存在着一种看不见、摸不着,能够使磁针偏转的特殊物质叫做磁场。
②磁场的基本性质:磁场对放如其中的磁体有力的作用。
③磁场的方向:在磁场中某一点,小磁针静止时N极所指的方向就是改点的磁场方向。
④地磁场3、磁感线:①定义,②磁体外部磁感线的方向。
二、电流的磁效应:1、定义:通电导线周围存在磁场,磁场方向跟电流的方向有关。
这种现象叫电流的磁现象。
2、奥斯特实验:3、通电螺线管的磁场※右手螺旋定则:用右手握住螺线管,让四指弯曲指向电流方向,则大拇指所指的方向就是通电螺线管的N极。
4、电磁铁:(1)构造:把插入铁芯的螺线管叫电磁铁。
(2)原理:电流的磁效应。
(3)影响电磁特磁性强弱的因素:电流的大小、线圈匝数、有无铁芯。
(4)电磁铁的优点:①可以控制磁性的有无,②可以控制磁性的强弱,③可以控制磁体的磁极。
(5)电磁铁的应用——电磁继电器三、磁场对电流的作用:(1)通电导线在磁场中受到力的作用;力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。
(2)左手定则:伸开左手,大拇指与四指在同一平面内并跟四指垂直,让磁感线垂直穿过手心,大拇指所指的方向就是通电导线的受力方向。
(3)实现了电能像机械能的转化。
{*电动机原理。
}四、电动机:(1)构造:线圈(转子)、磁体(定子)、换向器(2)原理:通电线圈在磁场中受力转动。
(3)能量转化:电能转化为动能。
(4)换向器:①构造:两个铜半环,②作用:能在线圈转到平衡位置时自动改变通入线圈中的电流方向,使线圈连续转动下去。
(5)种类:直流电动机和交流电动机五、电磁感应现象:(磁生电)(1)定义:闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流。
(2)感应电流:在电磁感应现象中产生的电流。
(3)机械能转化成电能。
{发电机原理}六、发电机:(1)原理:电磁感应现象。
(3)构造:转子和定子。
生活中的磁现象一、磁铁的吸附力磁现象是我们生活中常见的一种现象,而磁铁的吸附力是磁现象的一个重要表现。
磁铁具有吸引铁、钢等物质的能力,这是由于磁铁的磁性所引起的。
当磁铁靠近一些金属物体时,会产生吸引力,使得这些物体被吸附在磁铁上。
这种吸附力的大小与磁铁的磁性强度有关,磁性强的磁铁会具有更强的吸附力。
二、指南针的指向指南针是利用磁现象制作的一种工具,它可以指示出地球上的磁场方向。
指南针通常使用一个磁针,磁针会受到地球磁场的作用而指向地磁北极。
这是因为地球本身具有一个巨大的磁场,使得指南针的磁针受到磁力的作用而指向地磁北极。
通过指南针,我们可以确定方向,辨认出东西南北,使我们在生活、旅行中能够更加方便地定位和导航。
三、电磁铁的应用电磁铁是由电流通过线圈产生的磁场而形成的一种装置。
电磁铁的磁性可以通过控制电流的大小和方向来改变。
因此,电磁铁在生活中有着广泛的应用。
例如,电磁铁可以用于吸附物体,类似于普通磁铁的作用,但是它的吸附力可以通过控制电流的大小来调节。
此外,电磁铁还可以用于电磁铁吸盘、电磁制动器、电磁升降装置等方面。
四、磁卡的读取磁卡是一种利用磁现象进行信息存储和读取的设备。
磁卡通常使用磁性材料制成,上面记录着一些特定的信息。
当磁卡通过磁卡读卡器时,读卡器会通过感应磁场的方式读取磁卡上的信息。
磁卡的读取是利用磁现象中的磁场感应原理,读卡器产生的磁场会对磁卡上的磁性材料产生作用,从而读取出磁卡上所记录的信息。
五、电磁感应电磁感应是磁现象的一个重要表现,也是电磁学的基本原理之一。
当导体处于变化的磁场中时,会产生感应电流。
这是因为磁场的变化会引起导体中的电荷运动,从而产生感应电流。
电磁感应的应用非常广泛,例如发电机、变压器等设备都是基于电磁感应原理工作的。
六、磁悬浮列车磁悬浮列车是一种利用磁现象实现悬浮和驱动的交通工具。
磁悬浮列车通过利用同性磁极相斥、异性磁极相吸的特性,使列车悬浮在磁轨上,并通过控制磁场的变化来实现列车的驱动。
第一单元简单磁现象学法引导知识要求:1、磁性与磁体磁体具有性和性。
2、磁极及磁极间相互作用磁体上磁性的分布是不均匀的,其中的部分称为磁极。
一个磁体总是同时存在个磁极,分别叫极和极。
同名磁极,异名磁极。
3、磁化与去磁使原来不具有磁性的物体,通过某种方式得到磁性的过程,叫。
去磁是磁化了逆过程。
4、磁场与磁感线a、磁场是磁体周围存在的一种,它最基本的性质:对放入其中的别的磁体有。
b、磁场不仅有强弱之分,而且还有方向。
人们规定:放在磁场中某点的可以自由转动的小磁针静止时的指向,就是该点的磁场方向。
c、为了形象描述磁场的方向和强弱情况,而人为引进的带有方向的曲线,我们把它称之为,它实际上是不存在的是一些闭合的曲线,不中断也不相交,磁感线分布的疏密表示磁场,磁感线上某点的切线方向即是该点的。
5、地磁场地球是一个巨大的磁体,地磁场的极和极分别在地理的南极、北极附近,地理两极和地磁两极并不重合,有一定的磁偏角。
6、几种常见类型磁体的磁感线1、吸铁指向2、磁体性最强两南极北极相互排斥相互吸引3、磁化4、物质力的作用北极磁感线强弱磁场方向5、N S重点难点突破1、根据题目的具体要求作图。
⑴已知条形磁铁的极性如图所示。
画出小磁针在A、B位置静止时的指向。
⑵已知蹄形磁铁的一根磁感线如图所示,画出磁铁极性和B点小磁针静止时的指向。
⑶已知小磁针静止时指向如图所示,画出磁极极性和两极间磁感线的分布。
说明在处理有关磁场问题时,必须弄清磁场的磁感线的空间分布情况。
我们要熟悉四种磁场的磁感线分布:条形磁铁磁场、蹄形磁铁磁场、同名磁极间磁场和异名磁极间磁场。
在画磁场的磁感时,条形磁铁磁场、同名磁极间磁场、异名磁极间磁场要画成上下、左右对称,而蹄形磁铁磁场视放置情况要画成左右或上下对称。
2、在地球表面的某位置,发现能自由转动的小磁针静止时S极指向地面,则该位置是()A.地磁北极附近 B. 地磁南极附近 C. 赤道附近 D. 无法确定说明地球是个大磁体,地球表面附近的大部分地区的磁感线基本上是沿南、北方向的。
第16课时 简单的磁现象与电流的磁场【复习目标】1. 知道简单的磁现象;2. 理解磁场及磁场的性质;了解磁感应线; 3. 了解理解电流的磁效应; 4. 知道电磁铁的构造及应用。
【直击考点】1.简单的磁现象磁 性:物体具有吸引等物质的性质。
指向性:将一永磁体悬挂起来,让其能够自由转动,当它静止下来后,总是一端指南,另一端指北,指南的一端是磁体的 ,指北的一端是磁体的 。
作用规律:同名磁极相互 ,异名磁极相互 。
磁化与去磁l 物体获得磁性的过程叫做磁化;失去磁性的过程叫做去磁。
磁体 带电体 能吸引铁磁性物质吸引轻小物体有南、北极之分,磁极不能单独存在 有正、负电荷之分,电荷能单独存在同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引 同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引 定 义:磁体周围存在的一种物质,叫做磁场。
基本性质:对放入其中的磁体产生 的作用。
方 向:在磁场中的某一点,小磁针静止时 .所指的方向就是该点的磁场方向。
磁感线:为形象地描述磁场而在磁场中画出的一些假想的、有方向的曲线。
地磁场:地球本身是一个巨大的磁体,地球周围的磁场叫地磁场。
例如鸟类、鱼类等动物能够利用地磁场进行导航。
分布图:常见磁感线分布如下两图注 意:磁感线可以形象地描述磁场。
(1)方向:磁感线上任意一点的 方向是该点的磁场方向;(2)强弱:磁感线分布得疏,表示此处磁场 ,磁感线分布得密,表示此处磁场 。
3.奥斯特实验结 论:通电导线周围存在着 ,磁场方向跟 方向有关。
意 义:揭示了电现象与磁现象不是彼此孤立的,而是有密切联系的,这一重大发现激发了各国科学家探索电磁本质的热情,有力地推动了电磁学的深入研究。
注 意:进行奥斯特实验时,通电导线要与小磁针平行,如果通电导线和小磁针垂直,则实验时小磁针可能不发生偏转。
4.通电螺线管 磁场特点:通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场一样,通电螺线管的两端相当于条形磁体的 ,其两端的极性跟螺线管中的 方向有关。
磁现象知识点总结(含常见磁现象解析)磁现象知识点总结(含常见磁现象解析)一、磁现象简介磁现象是指物质在磁场作用下表现出的特征和行为。
磁现象的研究对于电磁学和材料学具有重要意义。
本文将总结一些常见的磁现象及其解析。
二、磁现象解析1. 磁吸引和磁排斥当两个磁体靠近时,它们会表现出两种不同的行为:磁吸引和磁排斥。
如果两个磁体的磁极相同(两极均为北极或两极均为南极),它们将互相排斥。
如果两个磁体的磁极相反(一个是北极,一个是南极),它们将互相吸引。
2. 磁铁的磁性磁铁是一种具有磁性的物体。
它能够吸引含铁物质并产生磁场。
磁铁的磁性来源于其内部的微观结构,主要与电子的自旋和轨道运动有关。
3. 磁化和去磁化当一个物体被置于外部磁场中时,它的内部原子或分子会重新排列,使得物体自身产生磁场的现象称为磁化。
而去磁化是指物体失去磁性的过程。
4. 磁场线磁场线可以用来描述磁场的分布情况。
磁场线从磁南极指向磁北极,并形成闭合曲线。
磁场线越密集,表示磁场越强。
5. 磁场的产生和消失磁场可以通过电流或磁体产生。
当通过导体中的电流时,会产生磁场。
磁体也能够产生磁场,这是由磁体内部的磁性原子或分子所引起的。
磁场可以通过断开电流或移除磁体来消失。
6. 磁化强度和磁场强度磁化强度是物体单位体积内的磁矩,也可以理解为物体自身的磁性程度。
磁场强度是在特定点上的磁场强度大小。
磁化强度和磁场强度之间存在一定的关系。
三、总结磁现象是物质在磁场作用下的特征和行为。
常见的磁现象包括磁吸引和磁排斥、磁铁的磁性、磁化和去磁化、磁场线、磁场的产生和消失以及磁化强度和磁场强度。
了解磁现象对于电磁学和材料学研究具有重要意义。
初三物理磁现象一、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)自然界中的磁体总有N和S两个磁极。
如图1所示,一根条形磁铁断为三截以后, 即变成三根磁铁,每一段都有N、S极。
只有单个磁极的磁体在自然界里是不存在的。
作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
4、磁化:①定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
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。
二、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。
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。
5、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。
6. 判别磁极极性的方法:将小磁针靠近磁体,就能判别磁铁的极性。
如图2所示,由静止在磁体旁小磁针甲的指向,可以断定条形磁铁的A端是N极,B端是S极;同时也可以判定小磁针乙的左端是N 极,右端是S极。
6、分类:Ι、地磁场:①定义:在地球周围的空间里存在的磁场,磁针指南北是因为受到地磁场的作用。
②磁极:地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南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。
Ⅱ、电流的磁场:①奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应。
中考物理知识点:简单的磁现象
中考物理知识点:简单的磁现象
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.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。
)。
简单的磁现象引言磁现象是指物质具有磁性的特征,即物体能够吸引或排斥其他物体。
它是自然界中常见的现象之一,也是物理学中的重要研究对象之一。
在日常生活中,我们会接触到许多与磁现象相关的事物,如磁铁、冰箱门上的冰箱贴等。
本文将通过介绍磁现象的基本原理、磁性材料的分类以及磁场的产生与特征等方面,来解析简单的磁现象。
磁性的基本原理磁现象的基本原理是由物质中的微观电荷运动引起的。
在物质中,原子的核心绕着自己的轴线旋转,这被称为电子自旋。
在电子自旋的同时,它们也会围绕着原子核旋转,这被称为电子轨道。
这两种运动都会导致电子在空间中产生磁矩,即磁场。
当大量的原子磁矩相互作用时,就会形成宏观上的磁性。
磁性材料的分类根据磁性的强弱和方向性,磁性材料可以被分为三类:铁磁性材料、顺磁性材料和抗磁性材料。
1.铁磁性材料:铁磁性材料是指在外加磁场下会产生强烈的磁化,并且在去除外加磁场后依然能保持磁化状态。
铁磁性材料的代表是铁、镍和钴等。
这类材料由于拥有强烈的磁化特性,被广泛应用于制造磁铁、电动机等设备中。
2.顺磁性材料:顺磁性材料是指在外加磁场下会产生磁化,但在去除外加磁场后会失去磁化状态。
顺磁性材料的磁化程度较弱,代表性材料是铝、锂等。
这类材料的磁化主要源于电子自旋和电子轨道运动导致的磁矩对齐,但由于热运动的干扰较大,磁化效果较弱。
3.抗磁性材料:抗磁性材料是指在外加磁场下不会发生磁化的材料。
抗磁性材料的代表是铜、银等。
这类材料的电子在外加磁场下会发生对称排列,从而抵消磁性。
磁场的产生与特征磁现象中最关键的概念是磁场。
磁场是指在空间中具有磁性的物质所产生的一种物理场。
磁场可以通过磁体或电流产生。
根据安培定律,电流是由带电粒子的运动所产生的,所以电流和磁场之间存在密切的关系。
磁场有以下主要特征:1.磁力线:磁力线是描述磁场分布的工具。
磁力线的方向表示磁场的方向,磁力线的密度表示磁场的强弱。
磁力线总是从磁南极指向磁北极,形成一个闭合回路。