磁及电磁现象.doc

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1、磁及电磁现象知识点导引磁浮列车可以给人们带来快捷、舒适的交通。工厂里的大型电磁起重机能吊起上百吨的重物。银行卡、电话卡等各种磁卡在生活中已经得到广泛应用。可以说,磁与人们的生活和生产密切相关。1、磁体和磁场(1)磁体①磁性:能吸引铁、钴、镍等磁性材料的性质叫做磁性。②磁体:具有磁性的物体叫做磁体。能长期保存磁性的磁体叫做永磁体。③磁极:磁体中有两个磁极,是磁体上磁性最强的部分。将磁体悬挂(或支持)起来自由转动后,静止时指南的一极叫做南极,用S表示;指向北的一极叫做北极,用N表示。将一块磁体分成若干块小磁体,发现不论

2、分成多少块,每一块小磁体均有两个磁极。④磁极间的相互作用:实验表明,磁极跟磁极之间存在引力或斥力,它们的作用规律是同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。磁浮列车就是根据这个原理达到悬浮的目的的。⑤磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。磁铁能够吸引一串大头针,这是因为其中的每一根大头针被磁化后靠近的两端总是出现异名磁极,从而相互吸引。(2)磁场磁极之间发生相互吸引或相互排斥作用时,并不需要磁体相互接触。那么这种作用是如何发生的?实验表明,磁体周围空间存在着磁场。磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生磁力作用

3、。进一步研究发现,磁场既有强弱,又有方向,为了研究问题方便,规定小磁针静止时N极所指的方向就是该点的磁场方向。(3)磁感线在磁体周围画一些带箭头的曲线,使任一点的曲线方向都跟放在该点小磁针静止时北极所指的方向一致,这样的曲线叫做磁感线。磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出发,经过磁体周围的空间,回到磁体的南极。如:条形磁铁、蹄形磁铁、异名磁极、同名磁极的磁感线如图所示。磁感线可以方便、形象地描述磁场,磁感线有如下特点:①磁感线不能相交。②磁感线上各点的切线方向,就是该点的磁场方向,也是放在该点的小磁针静止时北极所指的

4、方向。③任何磁体周围的磁感线总是从磁体的北极出发,回到磁体的南极。磁感线不是真实存在的线,是人们为形象描述磁场而假想的。④同一磁体周围不同的地方,磁感线的疏密是不一样的,磁感线的疏密反映了磁场的强弱,磁感线越密的地方,磁场越强。越靠近磁极处,磁感线越密。(4)地磁场地球周围存在着磁场——地磁场,地磁场磁感线的分布跟条形磁体的磁场很相似(平面或立体分布)。但是地理的两极和地磁的两极并不重合,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。就是在地磁场的作用下,小磁针才会指南北。司南是我国春秋战国时代发明的一种最早的指

5、示南北方向的指南器。练习:1、在水平面上自由转动的小磁体南极;S;北极;N,静止后指南的一端叫,用符号表示;指北的一端叫,用符号表示。2、把由下列物质组成的物体放在磁体的磁极处D,会被吸引的是()(A)铝(B)铜(C)银(D)镍3、用钢棒的一端靠近磁针C,磁针自动转向钢棒,根据这一现象可以得出的结论是()(A)钢棒一定有磁性(B)钢棒一定没有磁性(C)钢棒可能有磁性第4题图4、两根外形完全相同的条形钢棒DA和B,如图(a)放置时,B被吸住而不会掉下来,如图(b)放置,A不能被吸住而掉下来。此现象说明()(A)A、B

6、都是磁体(B)A是磁体,B不是磁体(C)A、B都不是磁体(D)A不是磁体,B是磁体5、下列关于磁感线的说法中D,正确的是()(A)磁感线就是磁场里实际存在的线(B)磁感线就是由铁屑连成的线(C)磁感线都是从北极到南极的(D)磁感线上某一点的方向就是小磁针在该点静止时N极所指的方向6、关于磁场的方向C,下列说法中错误的是()(A)磁感线在某点的切线方向就是该点的磁场方向(B)磁针北极在某点的受力方向就是该点的磁场方向(C)磁针在某点静止时的方向就是该点的磁场方向(D)磁针在某点静止时北极所指方向就是该点的磁场方向7、

7、在如图所示的四个图中C,其中正确的是()第7题图2、电流的磁场(1)电流的磁效应:1820年,丹麦物理学家奥斯特在一次讲课中做演示时,无意中发现:当电路通电时,电线下方的小磁针转动了一下;停止通电,小磁针又转回了原处。这一现象表明了电流周围也存在着磁场,我们把这一现象叫做电流的磁效应。电流的磁效应揭示了电和磁之间存在着联系,从而为电磁学的发展奠定了基础,也打开了电磁学应用的大门。实验表明,通电直导线周围的磁感线都处在与导线垂直的各个平面上,是以导线上某一点为圆心的许多同心圆。当导线中的电流方向改变时,周围的磁场方向

8、也会相应地发生变化。用导线绕成的螺旋形线圈叫做螺线管。实验表明,通电螺线管的磁感线分布情况与条形磁铁的磁感线分布情况十分相似。(2)右手螺旋定则:在奥斯特发现电流的磁效应之后,法国物理学家安培又进一步做了大量实验,研究了磁场方向与电流方向之间的关系,并总结出了安培定则,也叫做右手螺旋定则。假设用右手握住通电直导线,大拇指指向电流方向,那么弯曲的四指就表示导线

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