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文档简介

一、磁场、磁感线、地磁场1、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,磁体外部的磁感线都是从磁体的N极出来,回到磁体的S极。

磁感线不是客观存在的。磁场是客观存在。2、磁感线立体的分布在磁体周围,而不是平面的。3、磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。二、地磁场1、地磁N极在地理的南极附近;地磁S极在地理的北极附近.2、沈括发现,地磁的南北极跟地理的南北极实际上并不重合,现代科学界叫做“磁偏角”现象.地磁N极地磁S极地理南极地理北极N小磁针S第一部分磁场

第二部分电与磁

一、电流的磁效应(电生磁)

1、安培定则(右手螺旋定则):判定电流所产生的磁场的方向

(1)1820年奥斯特实验:直线电流的磁场的方向判定

(2)通电螺线管的磁场

2、电磁铁强弱:电流大小,线圈匝数

二、通电导体在磁场里受力

1、左手定则(判定通电导体在磁场中的受力方向)

2、电动机(原理:通电导体在磁场里受力)

三、电磁感应(磁生电)

1、电磁感应:1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感应线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应。

产生的电流叫感应电流。

2、感应电流的方向判定:右手定则

3、发电机(原理:电磁感应)一、电流的磁效应-奥斯特实验奥斯特实验告诉我们:通电导线的周围存在磁场磁场的方向跟电流的方向有关。右手握导线,大拇指指向电流的方向,四指环绕方向就是磁场的方向。1、直线电流的磁场的方向判定——右手螺旋定则2、通电螺线管的磁场的方向判定——右手螺旋定则(安培定则):

右手握紧螺线管,四指弯曲和电流方向一致,大拇指所指的方向就是通电螺线管的北极。

NSN探究:通电螺线管的磁场是什么样的

(通电螺线管相当于一个条形磁体)3、电磁铁:1、电流越大,电磁铁的磁性越强;2、线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强;3、有铁芯,电磁铁的磁性越强。1.通电导体在磁场里受力方向与哪些因素有关?实验现象及说明的问题:通电导体在磁场里受力方向与电流方向和磁场方向有关。

二、通电导体在磁场里受力—电动机2、左手定则(判定通电导体在磁场中的受力方向):伸开左手使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流方向,则大拇指的方向就是导体受力的方向。

2、左手定则3、电动机:把电能转化为机械能

原理:通电导体(ab边和cd边)在磁场里受力三、电磁感应(磁生电)1、现象:英国的物理学家法拉第在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里做切割磁感应线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应。2、感应电流:电磁感应现象中产生的电流叫做感应电流。3、感应电流的产生条件:

①电路必须是闭合电路;

②必须有一部分导体做切割磁感应线运动。4、感应电流的方向跟磁场方向

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