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20.2电生磁
知识点扫描
知识点一:电流的磁效应
奥斯特实验证明:通电导线的周围存在着磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在1820年发现的。
知识点二:通电螺线管的磁场
1.把导线绕在圆筒上,做成螺线管,也叫线圈,在通电情况下会产生磁场。通电螺线管的磁场相当于条形磁体的磁场,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极,通电螺线管外部的磁感线从N极出发,回到S极,内部的磁感线从S极出发,回到N极。
2.通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。磁场的强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯有关。
知识点三:安培定则
判断通电螺线管的磁场方向可以使用安培(右手)定则:将右手的四指顺着电流方向抓住螺线管,大拇指的方向就是该螺线管的N极。
重点难点解读
一、正确理解以下基本知识
1.最早揭示电和磁之间有联系的是奥斯特实验,这个实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在着磁场,磁场的方向跟电流方向有关,这种现象叫做电流的磁效应。
2.通电螺线管外部磁场和条形磁铁磁场一样,其极性可用安培定则来判断:用_右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极.
二、以考查安培定则的作图题类型及其解题思路
1.已知电源的正负极、线圈绕法判断小磁针的N、S极
①首先根据电源的正、负极画出通电螺线管的绕线中的电流方向;
②利用安培定则确定通电螺线管的N、S极并标注;
③最后根据磁极间的相互作用断定小磁针的N、S极。
2.已知小磁针的N、S极、线圈绕法,判断电源的正、负极
①根据小磁针的N、S极,利用磁极间的相互作用先确定通电螺线管的N、S极;
②然后利用安培定则判定通电螺线管上的电流方向并用箭头标出;
③最后根据电源外部电流的流向确定电源的正、负极。
3.已知小磁针的N、S极、电源正负极画螺线管的绕线
①首先根据小磁针的N、S极指向,利用磁体间的相互作用规律确定通电螺线管的N、S极并标注出;
②利用安培定则确定通电螺线管中的电流方向,并在螺线管上试着画出一条“S”型或反“S”型绕线;
③然后结合电源外部电流流向定位螺线管的绕线形状是“S”型还是反“S”型,并在螺线管上等距地画出美观的绕线。
三、探究影响通电螺线管的磁性实验解读
1.原理:电流的磁效应
2.滑动变阻器的作用:保护电路;改变电路中的电流。
3.转换法:通过比较螺线管吸引大头针的多少反映磁性的强弱。
4.控制变量法:
(1)探究磁性强弱与线圈匝数的关系:控制电流不变,改变匝数。
(2)探究磁性强弱与电流的关系:控制匝数不变,通过滑动变阻器改变电流。
(3)探究磁性强弱与有无铁芯的关系:控制电流和匝数不变,插入铁芯。观察线圈吸引大头针的多少。
5.将铁芯换成刚棒,开关断开后的现象。
答:因为刚棒是永磁铁,断开开关后大头针不会掉下来。
6.电磁铁吸引的大头针下端分散的原因:
答:同名磁极相互排斥。
对点例题解析
知识点一:电流的磁效应
【例题1】最先发现“电流通过导体产生的热量与电流、电阻、通电时间的关系”的科学家是;
丹麦物理学家是第一个发现电与磁之间联系的人。
1.【答案】焦耳;奥斯特。
【解析】本题考查了物理学史知识,完成此题可以依据已有的知识进行,要求同学们在平时的学习中加强物理学史知识的识记,以便灵活应用.
英国杰出的物理学家焦耳最先发现了“电流通过导体产生的热量与电流、电阻、通电时间的关系”,即焦耳定律,故C正确;当导线中通过电流时,放在旁边的小磁针发生偏转,说明电流周围存在磁场。丹麦物理学家奥斯特是第一个发现电与磁之间联系的人。
知识点二:通电螺线管的磁场
【例题2】将图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内添加电源和滑动变阻器),使得小磁针静止时如图所示,且向右移动滑动变阻器滑片时,电磁铁的磁性变弱。
【答案】如图所示。
【解析】小磁针静止时左端为S极、右端为N极,根据磁极间的相互作用规律可知,通电螺线管的左端是N极,右端是S极如图;根据安培定则可以判断电流从左端进入通电螺线管,则可知电源左端为正极、右端为负极;当电流越小时,电磁铁的磁性越弱,要想电磁铁的磁性变弱,应减小电路中的电流,由欧姆定律可知,应增大电路中的电阻,则向右移动滑动变阻器滑片时,滑动变阻器接入电路的电阻应变长。
知识点三:安培定则
【例题3】如图所示,在探究通电螺线管外部的磁场分布的实验中,开关闭合后,下列说法正确的是( )
A.小磁针甲静止时N极指向右端,小磁针乙静止时N极指向左端
B.小磁针甲静止时N极指向左端,小磁针乙静止时N极指向右端
C.小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向右端
D.小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向左端
【答案】B
【解析】由右手螺旋定则可得出螺线管的磁极,则由磁极间的相互作用可得出小磁针的NS极指示方向。 由电
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