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文档简介

初三物理电与磁知识点总结一、磁现象与磁场(一)磁体与磁极磁体具有吸引铁、钴、镍等物质的磁性。磁体上磁性最强的部分叫磁极,分为南极(S极)和北极(N极)。磁极间的相互作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。(二)磁化与磁场使原本无磁性的物体获得磁性的过程叫磁化(如钢针在磁体上摩擦后能吸铁钉)。磁体周围存在磁场,它对放入其中的磁体产生力的作用。磁场的方向可通过小磁针判断:小磁针静止时北极(N极)所指的方向,即为该点的磁场方向。(三)磁感线为形象描述磁场,引入磁感线(假想曲线)。其特点:磁体外部,磁感线从N极出发,回到S极;磁感线越密,磁场越强;磁感线不相交。常见磁体的磁感线分布:条形磁体、蹄形磁体的磁感线呈“N→S”的闭合曲线;地球是大磁体,地磁北极靠近地理南极,地磁南极靠近地理北极(存在磁偏角)。二、电流的磁效应(电生磁)(一)奥斯特实验将通电直导线平行置于小磁针上方,小磁针发生偏转——说明通电导体周围存在磁场,且磁场方向与电流方向有关(电流反向,小磁针偏转方向也反向)。这一现象由奥斯特发现,首次揭示电与磁的联系。(二)通电螺线管的磁场通电螺线管的磁场与条形磁体相似,其磁极可通过安培定则(右手螺旋定则)判断:右手握住螺线管,四指指向电流的环绕方向,大拇指所指的那端为螺线管的N极。(三)电磁铁在通电螺线管内插入铁芯(铁芯被磁化,增强磁场),即构成电磁铁。其磁性强弱与以下因素有关:电流大小:电流越大,磁性越强;线圈匝数:匝数越多,磁性越强;有无铁芯:有铁芯时磁性远强于无铁芯。电磁铁的优点:磁性有无由电流通断控制,磁性强弱由电流大小、匝数控制,磁极方向由电流方向控制。三、磁场对电流的作用(电动机原理)(一)实验探究:通电导体在磁场中受力将通电导体放入磁场(如U形磁体的磁场)中,导体会受到力的作用,力的方向与电流方向和磁场方向有关(任意一个方向反向,受力方向反向;两者同时反向,受力方向不变)。(二)电动机的工作原理电动机基于“通电线圈在磁场中受力转动”的原理工作。为使线圈持续转动,电动机中安装了换向器:当线圈转过平衡位置时,换向器自动改变线圈中的电流方向,使线圈持续受力转动。能量转化:电能→机械能(如电风扇、电动车的动力来源)。四、电磁感应(磁生电)(一)法拉第的发现闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。(二)感应电流的产生条件电路必须闭合;导体是闭合电路的一部分;导体做切割磁感线的运动(“切割”指导体运动方向与磁感线不平行)。感应电流的方向与导体运动方向和磁场方向有关(任意一个方向反向,电流方向反向;两者同时反向,电流方向不变)。(三)发电机的工作原理发电机基于电磁感应原理,通过线圈在磁场中转动(切割磁感线)产生电流。大型发电机通常采用线圈不动、磁场旋转的结构(旋转磁极式)。能量转化:机械能→电能(如火力、水力、风力发电均通过机械能驱动线圈切割磁感线)。五、电与磁的应用实例(一)电磁继电器电磁继电器是一种自动控制装置,利用低电压、弱电流控制高电压、强电流的电路(如家庭电路的过载保护)。其核心是电磁铁:当控制电路通电时,电磁铁吸合衔铁,带动工作电路的触点通断。(二)动圈式话筒(麦克风)声音使话筒的膜片振动,带动线圈在磁场中切割磁感线,产生感应电流(电磁感应现象),将声信号→电信号。(三)扬声器(喇叭)扬声器与话筒相反:电信号→声信号。通电线圈在磁场中受力振动,带动纸盆振动发声(磁场对电流的作用)。六、易错点与辨析1.“电生磁”与“磁生电”的区别:电生磁(电流的磁效应、磁场对电流的作用):消耗电能,产生磁效应或机械能;磁生电(电磁感应):消耗机械能,产生电能。2.电动机与发电机的辨析:电动机:有电源(电能输入),原理是“通电导体受力转动”,能量转化“电→机械”;发电机:无电源(机械能输入),原理是“电磁感应”,能量转化“机械→电”。3.安培定则的应用:区分“通电螺线管”和“通电直导线”的安培定则:螺线管:右手握管,四指电流,大拇指指N极;直导线:右手握线,大拇指电流,四指磁场(同心圆)。通

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