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文档简介

6电与磁人教版九年级全一册第二十章目录第2节

电生磁第5节

磁生电第3节

电磁铁

电磁继电器单元复习第1节

磁现象

磁场第4节

电动机第1节

磁现象

磁场1.磁性:能吸引

等物质的性质。第1节

磁现象

磁场铁铁钴镍铝钴(gǔ)铜镍(niè)2.磁体:具有磁性的物体。磁体上吸引能力最强的两个部位。

3.磁极:

悬吊着的磁针或能够自由转动的磁体,静止时指南的那个磁极叫南极(southpole)或S极,指北的那个磁极叫北极(nothpole)或N极。NS

如果磁体被分割成两段或几段后,每一段磁体上是否仍然有N极和S极?磁性最强磁性最强磁性最弱任何一个磁体都有有N极和S极而且是不可分割的。第1节

磁现象

磁场演示4.磁体间相互作用的规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。第1节

磁现象

磁场使原来没有磁性的物体在磁体或电流的作用下获得磁性的过程。5.磁化被磁化的物体如果是铁棒,获得的磁性会立即消失(软磁体)被磁化的物体如果是钢棒,获得的磁性就会保持较长的时间(永磁体)软铁棒软铁棒甲乙②磁化的方法:

接触或靠近磁体;用一个磁体在磁性物体上沿一个方向多次摩擦,就可使这个物体变成磁体。①磁化现象:第1节

磁现象

磁场6.磁体的种类:

依据形状划分:条形、针形、蹄形、圆柱形。

依据来源划分:天然磁体;人造磁体。依据磁性划分:永磁体;软磁体。第1节

磁现象

磁场1.磁性:能吸引铁、钴(gǔ)、镍(niè)等物质的性质。2.磁体:具有磁性的物体。不能吸引铝、铜。3.磁体上吸引能力最强的两个部位叫磁极。

4.磁体间相互作用的规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。磁现象小结5.一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫磁化。6.磁体的种类:

依据形状划分:条形、针形、蹄形、圆柱形。

依据来源划分:天然磁体;人造磁体。依据磁性划分:永磁体;软磁体。1.磁体在一种看不见、摸不着的物质,称为磁场。2.基本性质:

对放入其中的磁体产生磁力的作用。3.物理学中把小磁针静止时北极所指的方向规定为该点的磁场方向。第1节

磁现象

磁场4.我们把小磁针在磁场中排列情况,用一根带箭头的曲线画出来,形象地描述磁场,这样的曲线叫作磁感线。(物理模型)虚假的第1节

磁现象

磁场第1节

磁现象

磁场条形磁铁的磁感线蹄形磁铁的磁感线磁感线的特点(1)磁感线只是假想的曲线,是帮助我们描述磁场,而模拟出的(模型法),实际并不存在,但磁场是客观存在的。(2)在磁体外部,从磁体N极出发,回到S极;在磁体,从S极回到N极为闭合曲线。(3)磁感线上任何一点的切线方向表示该点磁场的方向。(5)任何两条磁感线都不会相交。因为磁场中某点的磁场方向只有一个确定的方向。(4)磁感线的疏密表示磁场的强弱。磁体两端处磁感线最密,表示其两极处磁性最强。A>C>BACB(6)磁感线分布在磁体四中,并非只在一个平面内。

同学们知道吗,鸽子飞到几百米甚至几千公里以外仍能飞回家去,奥妙何在呢?有人说,鸽子眼神好,记忆力惊人。但倘若把鸽子装在严密遮挡的笼子里到一个陌生的地方放飞,它们依然能轻而飞回家。

想一想,议一议有人说,鸽子是利用地球是一个磁体来导航的,果真如此吗?第1节

磁现象

磁场

磁针受力转动是磁场作用的结果,那么指南针在世界各地都能够指南北又是谁的磁场在施加作用呢?

地球在的磁场叫作地磁场。研究表明地磁场的形状与条形磁体的磁场很相似。地磁场地理北极地理南极

能水平转动的小磁针就是指是指南针。放在桌面上的静止时它们指向同一方向,即磁针的N极总是指向北方。地磁南极地磁北极第1节

磁现象

磁场磁场磁场地磁场存在磁体一种特殊物质基本性质:对放入其中的磁体产生力的作用方向:小磁针静止时N极的指向就是该点的磁场方向描述:磁感线可以表示磁体磁场分布情况,在磁场外部,它从磁体的N极出发,回到S极与条形磁体的磁场相似,地磁N极在地理的南极附近;地磁S极在地理的北极附近课堂总结磁现象第一节磁性磁体磁极磁极间的相互作用规律磁化第2节

电生磁

通电导线在磁场,磁场方向跟电流方向有关,这种现象叫作电流的磁效应。

将导线绕在圆筒上,做成螺线管(也叫线圈)。通电后各圈导线磁场产生叠加,磁场增强。(1)通电螺线管在磁场,它的磁场与条形磁体相似。(2)若改变电流方向,通电螺线管的N极和S极也改变,且正好对调。第2节

电生磁条形磁场通电螺线管不同点磁场磁极不变N极和S极随电流方向改变磁性是永磁体且磁性不变

只有通电才有磁性,且随电流强弱变化相同点磁场磁场分布相同,有N极和S极磁性具有吸铁性、指向性、两极磁性最强条形磁场与通电螺线管比较第2节

电生磁用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的N极。三、安培定则第2节

电生磁电流的磁场电流的磁效应—奥斯特实验电流在磁场磁场的方向与电流方向有关通电螺线管的磁场与条形磁场相似极性与电流方向和绕法有关右手螺旋定则(安培定则)课堂小结这种现象叫作电流的磁效应。用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的N极。线圈铁芯1.插入铁芯的通电螺线管称为电磁铁。2.有电流通过时有磁性,没有电流时失去磁性。原理:电流的磁效应I电磁铁通电后,铁芯在螺线管的磁场中被磁化,产生了与原螺线管磁场方向一致的磁场,两磁场叠加,使电磁铁的磁性大大增强。第3节

电磁铁

电磁继电器电磁铁磁性大小跟哪些因素有关呢?磁性强弱可能与电流的大小、线圈的匝数和形状有关。提出问题猜想假设线圈是主要部件,应该与线圈的形状、匝数有关。应用电流磁效应,应该与电流大小有关。第3节

电磁铁

电磁继电器实验结论1.同一个电磁铁,流过的电流越大,磁性越强。

3.当电磁铁的线圈匝数和电流一定时,有铁芯的电磁铁磁性越强。2.当电流一定时,外形相同的电磁铁,线圈匝数越多,磁性越强。第3节

电磁铁

电磁继电器触点1.定义:电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。2.构造:产生磁性,吸下衔铁带动动触点上下运动电磁铁磁性消失时,带动衔铁弹离电磁铁相当于被控制电路的开关(A、C是静触点,B为动触点)电磁铁、衔铁、弹簧、触点。第3节

电磁铁

电磁继电器3.电磁继电器的工作原理低压电源低压控制电路高压电源高压工作电路电磁继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路通断的装置。第3节

电磁铁

电磁继电器电磁铁电磁铁的定义:带铁芯的螺线管电磁铁的工作原理:电流的磁效应影响电磁铁强弱的因素电流大小线圈匝数多少构造:电磁铁、衔铁、弹簧、触点工作原理:电流的磁效应工作电路低压控制电路高压工作电路电磁继电器电磁铁和电磁继电器有无铁芯课堂小结电磁铁的优点:定义:电磁继电器的优点:利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。磁体在什么?磁场通电直导体在什么?磁场通电导线是不是也会受到磁场的作用力呢?磁体间通过磁场相互作用第4节电动机金属导轨直导体+-实验步骤:演示实验1、闭合开关,观察原来静止在磁场中的导体运动情况。2、磁场方向不变,改变电流方向,观察磁场中导体的运动方向。3、电流方向不变,改变磁场方向,观察磁场中导体的运动方向。4、同时改变电流方向、磁场方向,观察磁场中导体的运动方向。第4节电动机1.通电导线在磁场中受到力的作用。2.通电直导线在磁场中受到的力的方向与电流的方向、磁场的方向有关。总结归纳当电流的方向或磁场的方向与原来相反时,通电直导线受力的方向也相反;当电流的方向和磁场的方向同时改变时,通电直导线受力的方向不变。第4节电动机演示实验通电线圈可以在磁场里转动过一定角度,但不能持续转动。为什么线圈不能持续转动呢?问题

实验中的直导线运动一段距离就会离开磁场,很难持续地运动。那么线圈可以持续地转动吗?第4节电动机通电线圈最后静止在平衡位置。线圈连续转动的解决方法:

在平衡位置之后改变力的方向。改变电流方向改变磁场方向第4节电动机换向器:通过换向器可以使线圈中电流每半一次。

当线圈转到平衡位置时自动改变线圈中电流的方向。两个铜半环换向器4、铜半环与线圈两端相连,和线圈一起转动。1、电刷与电源相连电刷2、铜半环与电刷接触3、两铜半环中间断开,彼此绝缘直流电动机的结构定子(磁体)转子(线圈)换向器换向器:使线圈转过平衡位置就改变线圈中的电流方向电刷第4节电动机能够转动的线圈,也叫转子。固定不动的磁体,也叫定子。1.基本构造:由两个铜半环组成的,它们分别跟线圈两端相连,它们彼此绝缘,来实现改变线圈中电流的方向,并随线圈一起转动。3.换向器:2.电动机工作原理:通电线圈在磁场中受力转动。4.能量转化:电动机工作时,电能转化为机械能。第4节电动机(二)电动机1.结构:定子、转子2.工作原理:通电线圈在磁场中受力转动3.换向器:当线圈转过平衡位置时,能够自动改变线圈中的电流方向,使线圈继续转动4.电动机工作时,电能转化为机械能课堂小结第4节电动机(一)磁场对通电导线的作用1.通电导线在磁场中受到力的作用2.通电导体所受力的方向跟电流方向、磁场方向有关

奥斯特发现电流的磁效应后,学家都在思索:既然电流能产生磁,那么磁能否产生电呢?英国物理学家法拉第在10年中做了多次探索,1831年终于取得突破,发现了利用磁场产生电流的条件和规律。根据这个发现,后来发明了发电机,使人类大规模用电成为可能,开辟了电气化的时代。第5节

磁生电探究什么情况下磁可以生电磁场检测是否有电流闭合电路

组成以上的电路,做各种尝试,看能否产生电流?如果不能,可能是因为什么?实验探究第5节

磁生电

闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中会产生电流,这种现象叫做电磁感应。电磁感应产生的电流叫做感应电流。导体中产生感应电流的条件:1.电路闭合;2.

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