中考電磁的知識點總結

2021-03-04 02:06:24 字數 4459 閱讀 5323

第一節磁現象

一、 磁現象

1. 磁性:磁鐵能吸引鐵、鈷、鎳等物質的性質(吸鐵性)

2. 磁體:具有磁性的物體。

3. 磁極:磁體上吸引能力最強的兩部分叫磁極(磁體兩端磁性最強,中間磁性最弱)

種類:能夠自由轉動的磁體,靜止時指南的磁極叫做南極(s極),指北的磁極叫做北極(n極)

作用規律:同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。

注:乙個磁體分成多個部分後,每乙個部分仍存在兩個磁極

4.磁化:一些物體在磁體或電流的作用下會獲得磁性,這種現象叫做磁化。

二、 磁場

1. 定義:磁體周圍存在著一種物質,能使磁針偏轉,這種物質我們把他叫做磁場。

2. 基本性質:磁場對放入其中的磁體有力的作用。

3. 方向規定:在磁場中的某一點,小磁針靜止時北極所指的方向(小磁針北極所受磁力的方向)就是該點的磁場方向。

4. 磁感線

(1) 定義:描述磁場的帶箭頭的假想曲線,任何一點的曲線方向都與放在該點的小磁針北極所指的方向一致。

(2) 方向:磁體外部的磁感線都是從磁體的北極(n)出發,回到磁體的南極(s)。

注:1.磁感線是為了直觀、形象的描述磁場而引入的帶方向的曲線,不是客觀存在的,但磁場客觀存在。

2.磁感線立體的分布在磁體周圍,而不是平面的;磁感線不相交;磁感線的疏密程度表示磁場的強弱。

5.磁場受力:在磁場中的某點,小磁針靜止時,北極所受的磁力的方向與該點的磁場方向一致,南極所受磁力的方向與該點的磁場方向相反。

6.地磁場:

(1)定義:在地球周圍的空間裡存在的磁場,磁針指南北是因為受到地磁場的作用。

(2)磁極:地磁場的北極在地理的南極附近,地磁場的南極在地理的北極附近。

(3)磁偏角:磁針所指的南北方向與地理的南北方向略有偏移,這是由我國宋代學者沈括首先發現並記述的。

【方法】

1、 注意區分帶電性與磁性的不同:帶電性是指具有吸引輕小物體的性質;磁性是指吸引鐵、鈷、鎳等物質的性質。

2、 判斷有無磁性的方法。

(1) 根據磁性的吸鐵性判斷:將被測物體靠近鐵類物質,若能吸引鐵類物質(如鐵屑),說明物體具有磁性,否則沒有磁性。

(2) 根據磁體的指向性判斷:讓物體在水平面內自由轉動,靜止時若總指南北方向,說明該物體具有磁性,否則便沒有磁性。

(3) 根據磁極間的相互作用判斷:將被測物體分別靠近靜止的小磁針的兩極,若發現有一端發生排斥現象,則說明該物體具有磁性。

(4) 根據磁極的磁性判斷:a,b兩個外形相同的鋼棒,已知其中乙個具有磁性,另乙個沒有磁性。具體的區分方法:

將a的一端從b的左端向右滑動,若發現吸引力的大小不變,則說明a具有磁性,否則a沒有磁性。

第二節電生磁及其應用

一、 電流的磁效應。

1. 奧斯特實驗證實電流周圍存在磁場。

2. 通電螺線管的磁場

(1) 通電螺線管周圍存在磁場,其磁感線與條形磁鐵的磁感線形狀相似。

(2) 磁場方向與螺線管中的電流方向及導線的繞線方向有關。磁極方向和電流的關係可用右手安培定則判定:用右手握住螺線管,讓四指指向螺線管中電流方向,則拇指所指的那端就是螺線管的北極。

3. 電生磁的應用——電磁鐵

(1) 電磁鐵:帶有鐵芯的螺線管,在有電流通過時有磁性,沒有電流的時候就失去磁性。

特點:磁性有無由通斷電來控制,磁性強弱由電流大小和線圈匝數來控制。

(2) 電磁繼電器:電磁繼電器是由電磁鐵控制的自動開關,是利用低電壓、弱電流電路的通斷,來間接控制高電壓、強電流通斷的裝置,可以進行遠距離操作和自動控制。

工作原理:通過通斷電流控制電磁鐵磁性有無來工作。

二、 電動機

1. 能量轉化:電能轉化為機械能

2. 工作原理:利用通電導體在磁場中受力運動

3. 換向器的作用:使電流始終從乙個方向進入線圈

4. 電動機轉動方向的改變方法

(1) 將外部電源的正負極對調;

(2) 將磁極(n、s)對調

第三節磁生電及其應用

1. 發電機原理:法拉第電磁感應現象(閉合電路中的一部分導體在磁場中做切割磁感線運動而產生電流的現象)

2. 感應電流:由電磁感應產生的電流就叫做感應電流

3. 直流電與交流電

(1) 直流電:電流的方向不變,叫做直流電。

(2) 交流電:家庭電路中的電流是交流電。

【方法】

區別電動機與發電機:

看外電路是否有電源,有電源的是電動機,無電源的是發電機。

電與磁判斷/選擇總結:

1、 指南針——地磁場對指南針的作用。

2、 地磁場北極在地理的南極附近,地磁場南極在地理北極附近。

3、 磁體不接觸就能相互作用的原因是因為磁體周圍存在著磁場。

4、 磁極附近的磁場最強。

5、 磁極附近的磁感線最密。

6、 磁場中某點的方向就是該點小磁針靜止時的受力方向。

7、 磁感線附近的方向與磁感線上的某點小磁針的s極的方向相反。

8、 磁感線並不真實存在。

9、 磁感線不可以相交。

10、世界上第乙個發現磁偏角的科學家是沈括。

11、 磁場不由磁感線組成。

12、 磁場對放入其中的小磁針一定有力的作用。

13、 導體中的負電荷在做定向移動時一定產生磁場。

14、 利用撒在磁場周圍的鐵屑無法判斷該磁體周圍各點的磁場方向。

15、 通電螺線管有n、s極,可以指南北。

16、 通電螺線管的n、s極可以用安培定則判定。

17、 通電螺線管的磁場相當於條形磁鐵的磁場。

18、 通電螺線管的磁性強弱跟通過它的電流強弱及線圈匝數的多少有關。通電螺線管內部插入鐵棒,磁性大大增強。

19、 物體能夠吸引鐵、鈷、鎳等物體的性質,叫做磁性。同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。磁體之間的作用是通過磁場而發生的。

20、 磁體周圍空間存在著磁場,磁場的基本性質是它對放入其中的磁體產生磁力的作用。

21、 磁感線是用來描述磁場分布(強弱)、方向的,磁場中某點放入小磁針,當小磁針靜止時,則小磁針s極所指的方向,跟該點的磁感線方向相反。

22、 能在水平面內自由轉動的磁針,靜止時總是一端指南,一端指北,這是因為地球本身是個巨大的磁體。

23、 奧斯特實驗說明電流周圍存在磁場。

24、 通電螺線管兩端磁極的性質跟電流方向有關。它們之間的關係可用安培定則來判斷。

25、 電磁鐵是利用電流的磁效應來工作的。

26、 電動機是根據「通電導體在磁場中受力」現象製成的。利用了電動機的家電裝置:洗衣機。

27、 能改變電動機轉動方向的方法:把電動機磁鐵的兩極對調,改變線圈中電流的方向,把電源的正負極對調。

28、 不能改變電動機轉動方向的方法:調節滑動變阻器,改變電流的大小。

29、 直流電動機是通過換向器來實現連續轉動的。

30、 電動機是把電能轉化為機械能的機器,它是利用通電導體在磁場中受力轉動的現象製成的。

31、 通電導體在磁場裡要受到磁力的作用而發生運動。它的運動方向和電流方向、磁場方向有關。

32、 發電機是利用電磁感應原理製成的。

33、 產生感應電流的條件:閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線運動。

34、 英國物理學家法拉第發現電磁感應現象。

35、 閉合迴路的一部分導體在磁場裡做切割磁感線運動時,導體中就會產生電流。這種現象叫電磁感應現象。如果電路不閉合不會產生感應電流。

36、 發電機是把機械能轉化為電能的機器,它是根據電磁感應現象製成的。

37、 感應電流的方向與磁場方向和導體運動方向有關。

38、 在電磁感應現象中,機械能轉化為電能。

39、 奧斯特實驗表明,通電導線周圍存在磁場。

40、 電動機是利用通電線圈在磁場中會轉動的原理製成的,發電機是利用電磁感應現象的原理製成的,電動機是把電能轉化為機械能的機器,發電機是把機械能轉化為電能的機器。

41、 導體中有電流通過時,其周圍就會產生磁場。

42、 直線電流周圍的磁感線方向跟電流方向不一致。

43、 磁懸浮列車:通過列車底部和下方軌道間的同名磁極互相排斥,可使列車懸浮。列車懸浮行駛,車體與軌道間無阻力、無振動、運動平穩。

為產生極強的磁場使列車懸浮,製作電磁鐵的線圈宜選用導電性能強的材料。

44、 通電導線周圍有磁場,用磁感線可以形象地描述磁場。

45、 電流一定時,改變電磁鐵線圈的匝數,電磁鐵的磁性強弱就會改變。

46、 放在磁場中的通電導體一定受到磁場力的作用。

47、 磁體之間的相互作用都是通過磁場發生的。

48、 物理學中把小磁針靜止時n極所指的方向規定為該點磁場的方向。

49、 同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。

50、 看不見的磁場是客觀存在的。

51、 電流周圍的小磁針會受到磁場力的作用。

52、 磁極附近的磁場最強,離磁極越遠,磁場最弱。(磁感線疏密)

53、 電磁繼電器在電路的作用相當於乙個開關。

54、 導體在磁場中做切割磁感線運動時,導體中不一定產生感應電流。

55、 金屬導體周圍存在磁場通電】金屬導體

56、 利用放在磁體周圍小磁針靜止時的指向,可以判斷該磁體周圍各點的磁場方向。

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