电流的磁场: ① 奥斯特实验:通电导线的周围存在磁场.称为电流的磁效应.该现象在1820年被丹麦的物理学家奥斯特发现.该现象说明:通电导线的周围存在磁场.且磁场与电流的方向有关. ② 通电螺线管的磁场:通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场一样.其两端的极性跟电流方向有关.电流方向与磁极间的关系可由安培定则来判断. 右手螺旋定则――用右手握住螺线管.让四指弯曲且跟螺线管中电流的方向一致.则大拇指所指的那端就是螺线管的北极. ③应用:电磁铁 (1) 定义――电磁铁是一个带有铁芯的螺线管. (2) 构造――电磁铁是由线圈和铁芯两部分组成的. (3) 特点――电磁铁通电时有磁性.断电时磁性消失,通过电磁铁的电流越大.电磁铁的磁性越强,当电流一定时.电磁铁线圈的匝数越多.磁性越强.即. ①电磁铁磁性的有无.可由通断电来控制. ②电磁铁磁性的强弱.可由电流大小和线圈匝数来控制. ③电磁铁的极性位置.可由电流方向来控制. D.应用:电磁继电器.电话 电磁继电器:实质由电磁铁控制的开关.应用:用低电压弱电流控制高电压强电流.进行远距离操作和自动控制. (1) 结构――电磁继电器的主要部件是电磁铁.衔铁.弹簧和触点. (2) 原理――如图所示.是一个利用电磁继电器­­­­­­­­­­­来操纵电动机的电路.其中电源E1.电磁铁线圈.开关S1组成的控制电路,而电源E2.电动机M.开关S2和触点.开关S组成工作电路.当S1闭合时.电磁铁线圈中有电流通过.电磁铁将衔铁吸下.触点开关接通.电动机便转动起来,当断开S1时.电磁铁中失去电流.电磁铁失去磁性.弹簧使衔铁上升.触点开关断开.电动机停止运转. (3) 作用――使用继电器不仅可保证操作人员的安全.而且能帮助人们实现遥控和生产自动化. 电话:组成:话筒.听筒.基本工作原理:振动.变化的电流.振动. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

电流的磁场:
奥斯特
奥斯特
实验说明通电导线和磁体一样周围也存在磁场,即电流的磁场;电流的磁场方向跟
电流
电流
方向有关.通电螺线管外部的磁场和
条形磁体
条形磁体
的磁场相似,影响通电螺线管磁性强弱的因素是:
有无铁芯
有无铁芯
电流大小
电流大小
螺线管线圈的匝数
螺线管线圈的匝数

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奥斯特实验说明了:
通电导体
通电导体
周围存在
磁场
磁场
,本实验中,电流方向改变了,磁针的偏转方向也改变,这说明电流周围的磁场方向与
电流方向
电流方向
方向有关.

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奥斯特实验证明:通电导体周围存在
磁场
磁场
.电流的磁场方向跟
电流的方向
电流的方向
有关.通电螺线管外部的磁场和
条形磁体
条形磁体
的磁场一样.通电螺线管的性质:①通过
电流
电流
越大,磁性越强;②
线圈匝数
线圈匝数
越多,磁性越强;③通电螺线管的极性可用
电流方向
电流方向
来改变.可用
安培定则
安培定则
来判断.

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电流的磁场
1、奥斯特实验
说明:①通电导线周围存在
磁场
磁场

②磁场的方向与
电流
电流
的方向有关.
2、通电螺线管的磁场
(1)磁场的形状:与条形磁体的磁场形状相似.
(2)磁场的方向判断:安培定则.
(3)磁性的来源:
电流的磁效应
电流的磁效应

(4)将每个原子看成一个小磁针.

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电流的磁场
1、奥斯特实验
说明:①通电导线周围存在______;
②磁场的方向与______的方向有关.
2、通电螺线管的磁场
(1)磁场的形状:与条形磁体的磁场形状相似.
(2)磁场的方向判断:安培定则.
(3)磁性的来源:______
(4)将每个原子看成一个小磁针.

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