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文档简介

电磁,第20章第2节,(1)磁针旋转吗? 如右图所示,把一根磁针放在直线导线下,使导线与电池接触,连接电路,观察小的磁针变化。 磁针旋转。 因为这个磁场和地磁场方向不同,所以磁针旋转。 (2)磁针的旋转说明了什么? 说明演示1、通电后磁针旋转,电流周围有磁场。 磁针的旋转方向相反。 你说明什么? (1)磁针旋转吗? 改变电流方向,观察磁针的变化。 演示2、电流的磁场方向与电流方向有关。 1 .电流周围存在磁场,电流的磁场方向与电流的方向有关。 2 .通电引线周围存在与电流方向相关的磁场的现象称为电流的磁效应。 另一方面,电流的磁效应,奥斯特的故事,奥斯特是丹麦的物理学家,他从小就聪明地学习,1794年以优异的成绩进入哥本哈根大学,之后成为这所大学的物理教授。 他相信各种自然现象之间有联系。 长期在实验中寻找的结果,多次失败后,1820年,奥斯托斯在教室进行实验时,发现了电和磁的联系。 1 .将导线缠绕在圆筒上形成螺线管(也称为线圈)。 通电后,各线圈导线的磁场重叠,磁场变强。 二、通电螺线管的磁场,探讨通电螺线管外部的磁场分布,示范:在螺线管两端放置小的磁针,在瓦楞纸板上均匀撒铁屑。 通电后,观察指针的方向,轻轻地敲纸板,观察铁屑的排列。 实验,改变电流方向,反转了两侧小磁针的方向。 实验:把小磁针放在螺线管周围的不同位置,把磁针的n极方向记录在图中。 结合以上两个实验,比较右图可知,通电螺线管的外部磁场与棒磁铁的磁场相似。 实验:通电螺线管的极性与围绕螺线管的电流方向的关系。 用图中的实验装置构成实验电路。 仔细观察螺线管的绕组方法,描绘示意图,判断螺线管的电流方向,显示在示意图上。 预想可能的各种情况,在小组间进行交流。 通过实验,判断螺线管的n、s极,如图所示。 2 .实验结论:通电螺线管外部的磁场与棒状磁铁的磁场相同。 通电螺线管两端的极性与其电流方向有关。 可以用巧妙的方法表现通电螺线管两端的极性及其电流方向的关系吗? 猴子用右手夹着大螺线管,说如果电流朝右臂指的方向流过,n极就在我面前。 蚂蚁沿着电流的方向绕着螺线管爬,说n极在我的左边。 用右手握住螺线管,4根手指朝向螺线管的电流方向,大拇指所指的一侧成为螺线管的n极。 三、安培定律,1 .判断下一个螺线管的n极和s极:2 .判断螺线管的电流方向:n,s,s,n,s,练习一练习,3

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