九年级物理 第17章 从指南针到磁浮列车 第2节 电流的磁场课件 (新版)沪科版内容摘要:

1、第二节 电流的磁场奥斯特实验表明 ,通电导体周围存在着 ,通电导体周围磁场的方向与 的方向有关 .(1)通电螺线管周围磁场的方向与 磁体的磁场相似 ,通电螺线管的磁极可用 定则来判定 .(2)右手螺旋定则 :用 握住螺线管 ,让四指弯曲的方向跟螺线管中的 方向一致 ,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的 极 .(3)电磁铁的磁性强弱跟电流的大小和线圈匝数的多少有关 .(4)电磁继电器通常应用于自动控制电路中 ,可以实现远距离 和自动化控制 线和小磁针进行了如图所示的探究 :解析 :这是著名的奥斯特实验 ,(甲 )、 (乙 )两图比较可以看出 ,通电时小磁针发生偏转 ,断电时小磁针丌偏转 ,可见通 2、电导体周围 (戒电流周围 )存在磁场 ;(甲 )图不(丙 )图比较 ,电流的方向发生了变化 ,发现小磁针偏转方向也发生了改变 ,可见电流磁场的方向跟电流的方向有关 .(1)比较 (甲 )、 (乙 )两图可以得出.(2)比较 (甲 )、 (丙 )或电流周围 )存在磁场电流磁场的方向跟电流的方向有关(1)这就是著名的 实验 .(2)图中的直导线 选填 “ 南北 ” 或 “ 东西 ” )方向放置在小磁针的上方的 .(3)给直导线通电 ,小磁针偏转 ,这表明 .该结论 (选填 “ 仍然成立 ” 或 “ 不成立 ” ).(4)实验中小磁针的作用是 图所示 ,将一根直导线放在静止小磁针的正上方 ,并与小磁 3、针平行 观察到小磁针偏转 . 解析 :通电之前小磁针在地磁场的作用下一端指南一端指北 小磁针的偏转显示了这种物质的存在 ,没有小磁针这种物质照样存在 然成立显示磁场的存在右手螺旋定则下列各图中 ,箭头表示电流方向 ,则通电螺线管周围的小磁针静止时 ,指向正确的是 ( )解析 :根据右手螺旋定则可知 ,A、 通电螺线管的左端为 根据磁极间的相互作用 :同名磁极相互排斥 ,异名磁极相互吸引 ,所以靠近通电螺线管左端的为 选项 选项 同理可判断 ,选项 C、 2013安徽 )开关 小磁针静止时的指向如图所示 ,由此可知 ( )A. 极 ,极 ,极 ,极 ,通电螺线管两端相当于条形磁体的两个磁极 ,由 4、小磁针的指向可知通电螺线管 极 ,极 ,然后根据右手螺旋定则可判断出螺线管中电流方向 ,可知 教材原创 )电磁铁学校教学楼里安装的应急照明灯 ,内部结构如图所示 20 2 并且分两路输出 ,220 泡的工作状态分别是 .220 电磁铁有磁性 ,吸引衔铁 ,动触点和下面的静触点接通 ,给蓄电池充电 ;220 电磁铁无磁性 ,在弹簧的作用下动触点和上面的静触点接通 ,蓄电池和电灯组成通路 ,灯泡发光 2014东营 )供电线路有电时 ,给蓄电池充电 ,灯泡不亮 ;供电线路停电时 ,蓄电池对外供电 ,小灯泡发光【 测控导航 】知识点 题号奥斯特实验 1螺线管的磁场 2、 3、 4、 7、 8、 10、 5、 12电磁铁 5、 6、 9、 11丹麦物理学家奥斯特发现电流的周围存在磁场 ,如图所示 ,我们实验时要在导线的下方放置一个 ( )磁针 奥斯特实验告诉我们 ,在可以自由转动的小磁针上方放一根不小磁针平行的导线 ,当导线中有电流通过时 ,小磁针会发生偏转 极 ,右端为 由右手螺旋定则可知 ,螺线管外侧电流方向向下 ,故极 ,右端为 由右手螺旋定则可知 ,螺线管外侧电流方向向上 ,故极 ,右端为 由右手螺旋定则可知 ,螺线管外侧电流方向向下 ,故 极 ,右端为 由右手螺旋定则可知 ,螺线管外侧电流方向向下 ,故 1.(2013徐州 )如图所示的通电螺线管中电流的方向标注正确的是 ( )2.(20 6、14武汉 ) 甲乙为条形磁体 ,中间是电磁体 ,虚线是表示磁极间磁场分布情况的磁感线 、 B、 C、 )S、 N、 N N、 S、 S、 N、 S N、 S、 根据右手螺旋定则 ,电磁铁 极 ,不甲的故 极 ,电磁铁 极 ,不乙的故 极 根据右手螺旋定则可以判断出通电螺线管的 极 ,将滑动变阻器的滑片 电阻变小 ,电流变大 ,磁性增强 图所示 ,当闭合开关 S,且将滑动变阻器的滑片 电磁铁 ( ) 极 ,极 ,极 ,极 ,要使电磁铁对衔铁的吸引力变大 ,下列做法可行的是 ( )的电压解析 :增大电流、增加线圈匝数以及增加铁芯均能使电磁铁磁性增强 电烙铁消耗的电能是完全用来发热的 ,没有用到电磁 7、铁 ;电磁铁在通电时有磁性 ,断电后磁性就随之消失 ,而 没有电磁铁的是 ( )磁起重机 当开关 下列说法正确的是 ( )极 ,滑片 极 ,滑片 极 ,滑片 极 ,滑片 弹簧测力计示数减小解析 :闭合开关后 ,电流从通电螺线管的上端流入 ,下端流出 ,利用右手螺旋定则可知通电螺线管的下端为 上端为 已知测力计下磁体下端为 根据异名磁极相互吸引 ,当滑片向左移动时 ,电流增大 ,则磁性增强 ,测力计示数变大 . 2014巴中 )小明自制了一个带有电磁铁的木船模型(如图所示 )船头指向东 ,电磁铁的 ;电磁铁由于受到 的作用 ,船头会指向 . 解析 :由右手螺旋定则可知螺线管右侧为 左侧为 因地磁 8、场沿南北方向 ,地球南极处为地磁场的 地球北极处为地磁场的 因同名磁极相互排斥 ,异名磁极相互吸引 ,故船头指向北方 2014河北 )S 分析电路可知 :当箱内温度低于金属丝 电磁铁 (选填 “ 有 ” 或 “ 无 ” )磁性 ,电热丝 (选填 “ 通电 ” 或 “ 断电 ” )电请根据图中小磁针静止时的指向 ,在图中标出 : 通电螺线管的 N、 电源的 “ +”“ -” 极 ; 磁感线的方向 . 解析 :由小磁针 根据磁极间的相互作用知螺线管的右端为左端为 根据右手螺旋定则 ,螺线管中的电流应由电源右端流入 ,所以电源右端为正极 ,左端为负极 ;螺线管外部磁感线由 回到 答案 : 如图所示 9、10.(2014遂宁 ) 影响电磁铁磁性强弱的因素 ” 实验中 ,小明制成简易电磁铁甲、乙 ,并设计了如图所示的电路 .(1)闭合开关后 ,当滑动变阻器滑片向左移动时 ,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数 (填 “ 增加 ” 或 “ 减少 ” ),说明电流越 ,电磁铁磁性越强 .(2)根据图示的情境可知 , (填 “ 甲 ” 或 “ 乙 ” )的磁性强 ,说明电流一定时 , ,电磁铁磁性越强 .(3)根据右手螺旋定则 ,可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的 极 .(4)电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是 (1)当滑动变阻器滑片向左移动时 ,电路中的电阻变小 ,电流会变大 ,由于电流越大 ,电磁铁磁性越强 10、,吸引大头针的个数增加 ;(2)电磁铁的磁场强弱不线圈匝数有关 :电流相同时 ,线圈匝数越多 ,电磁铁磁性越强 ;(3)根据右手螺旋定则 ,电流从乙铁钉上端进入 ,由此可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的 (4)大头针被磁化 ,同名磁极相互排斥 ,所以电磁铁吸引的大头针下端会分散开 探究通电螺线管外部磁场的方向 ” 的实验时 ,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针 .(1)通电后小磁针的指向如图 (甲 )所示 ,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似 .(2)小明改变螺线管中的电流方向 ,发现小磁针转动180 ,南北极所指方向发生了改变 ,由此可知 :通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的 方向有 11、关 .(3)由右手螺旋定则可知 (乙 )图中 螺线管的上端为 极 (1)由题图 (甲 )可知 ,通电螺线管的磁场分布不条形磁体相似 ,都是具有两个磁性较强的磁极 ;(2)如果改变螺线管中的电流方向 ,发现小磁针转动 180,南北极所指方向发生了改变 ,由此可知 :通电螺线管外部磁场方向不螺线管中的电流方向有关 ;(3)根据右手螺旋定则知 ,通电螺线管的下端是 上端就是螺线管的 条形电流2014长沙 )如图是某种拍摄机动车闯红灯装置的工作原理示意图 控制电路中的自动开关才接通 ,此时当汽车 (相当于一个大铁块 )通过停止线附近区域的埋地感应线圈时 ,感应线圈磁场就发生很大变化 ,使埋地感应电源产 12、生足够大的感应电压 (1)电磁继电器工作时 ,它把电能转化成热能和 .(2)当绿灯亮时 ,摄像系统能否工作 ? ;理由是 : .(3)埋地感应电源正负极变化是否影响摄像系统工作 ? 实际应用题 )解析 :(1)电磁继电器工作时 ,控制电路通电后 ,把衔铁吸下 ,这就把电能转化成了机械能 .(2)当红灯亮时 ,控制电路中的自动开关才接通 ,所以自动开关是感应红光才会闭合 ,故绿灯亮时处于断开状态 ,摄像机丌工作 .(3)电磁铁的作用是控制电路中有电流通过时 ,产生磁性 ,吸引衔铁 ,电磁铁有无磁性跟电流的方向无关 机械能不工作只有红灯亮时 ,控制电路中的自动开关才接通不影响如图所示 ,当开关闭合后 ,下列说法正确的是 ( )静止后 静止后 螺线管的磁性增强解析 :根据右手螺旋定则可判断螺线管的下端是 上端是 由于同名磁极相互排斥 ,异名磁极相互吸引 ,所以小磁针的 故 A、 通电螺线管磁性的。
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