知识点 2 电生磁
1. 奥斯特实验表明,通电导体周围存在着磁场,其方向与导体中的方向有关。
2. 通电螺线管周围的磁场与的磁场相似。
3. 安培定则(右手螺旋定则):如图所示,用手握住螺线管,让四指弯曲的方向跟螺线管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的极。

4. 电磁铁。
(1) 构造:插入铁芯的通电螺线管。
(2) 特点:电磁铁通电时有磁性,断电后磁性消失。
(3) 原理:电流的磁效应。
(4) 影响磁性强弱的因素:线圈匝数一定时,通过电磁铁的电流越,电磁铁的磁性越强;电流一定时,电磁铁线圈的匝数越,磁性越强。
(5) 优点:磁性的有无可由通断电来控制,磁性的强弱可由电流的大小来控制,磁极可以通过改变电流方向来改变。
(6) 应用:电铃、电磁起重机、电磁继电器、磁悬浮列车等。
5. 电磁继电器。
(1) 工作电路:如图,其中 A 是电磁铁,B 是衔铁,C 是弹簧,D 是动触点,E 是静触点。其工作电路分为低压控制电路和高压工作电路两个部分。

(2) 作用:通过电磁继电器和低压控制电路的接通、断开,达到被控电路的导通、切断的目的,实现远距离控制和自动化控制。
(3) 实质:用较小电流、较低电压去控制较大电流、较高电压的一种“自动开关”。
1. 奥斯特实验表明,通电导体周围存在着磁场,其方向与导体中的方向有关。
2. 通电螺线管周围的磁场与的磁场相似。
3. 安培定则(右手螺旋定则):如图所示,用手握住螺线管,让四指弯曲的方向跟螺线管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的极。
4. 电磁铁。
(1) 构造:插入铁芯的通电螺线管。
(2) 特点:电磁铁通电时有磁性,断电后磁性消失。
(3) 原理:电流的磁效应。
(4) 影响磁性强弱的因素:线圈匝数一定时,通过电磁铁的电流越,电磁铁的磁性越强;电流一定时,电磁铁线圈的匝数越,磁性越强。
(5) 优点:磁性的有无可由通断电来控制,磁性的强弱可由电流的大小来控制,磁极可以通过改变电流方向来改变。
(6) 应用:电铃、电磁起重机、电磁继电器、磁悬浮列车等。
5. 电磁继电器。
(1) 工作电路:如图,其中 A 是电磁铁,B 是衔铁,C 是弹簧,D 是动触点,E 是静触点。其工作电路分为低压控制电路和高压工作电路两个部分。
(2) 作用:通过电磁继电器和低压控制电路的接通、断开,达到被控电路的导通、切断的目的,实现远距离控制和自动化控制。
(3) 实质:用较小电流、较低电压去控制较大电流、较高电压的一种“自动开关”。
答案
1. 电流
2. 条形磁体
3. 右;N(北)
4. (4) 大;多
2. 条形磁体
3. 右;N(北)
4. (4) 大;多
解析
1. 奥斯特实验揭示了电流的磁效应,通电导体周围磁场的方向与导体中电流的方向相关;
2. 通电螺线管周围的磁场分布与条形磁体的磁场分布相似,其两端的磁极性质也与条形磁体类似;
3. 安培定则,也就是右手螺旋定则,规定用右手握住螺线管,让四指弯曲方向与螺线管内电流方向一致,此时大拇指所指的一端为通电螺线管的N极,也就是北极;
4. 电磁铁的磁性强弱受电流大小和线圈匝数影响:线圈匝数固定时,通过电磁铁的电流越大,磁性越强;电流大小固定时,电磁铁的线圈匝数越多,磁性越强。
2. 通电螺线管周围的磁场分布与条形磁体的磁场分布相似,其两端的磁极性质也与条形磁体类似;
3. 安培定则,也就是右手螺旋定则,规定用右手握住螺线管,让四指弯曲方向与螺线管内电流方向一致,此时大拇指所指的一端为通电螺线管的N极,也就是北极;
4. 电磁铁的磁性强弱受电流大小和线圈匝数影响:线圈匝数固定时,通过电磁铁的电流越大,磁性越强;电流大小固定时,电磁铁的线圈匝数越多,磁性越强。
知识点 3 电动机
1. 实验表明:通电导线在磁场中要受到力的作用,力的方向与的方向和的方向有关。
2. 电动机是根据的原理制成的;电动机工作时将能转化为能。
3. 改变电动机转向的方法:改变线圈中或。
4. 改变电动机转速的方法:改变线圈中或。
1. 实验表明:通电导线在磁场中要受到力的作用,力的方向与的方向和的方向有关。
2. 电动机是根据的原理制成的;电动机工作时将能转化为能。
3. 改变电动机转向的方法:改变线圈中或。
4. 改变电动机转速的方法:改变线圈中或。
答案
1. 电流;磁场
2. 通电线圈在磁场中受力转动;电;机械
3. 电流方向;磁场方向
4. 电流大小;磁场强弱
2. 通电线圈在磁场中受力转动;电;机械
3. 电流方向;磁场方向
4. 电流大小;磁场强弱
解析
1. 通电导线在磁场中受力的方向与电流方向和磁场方向有关,遵循左手定则。
2. 电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的;工作时将电能转化为机械能。
3. 改变电动机转向的方法:改变线圈中电流方向或磁场方向(即对调磁极)。
4. 改变电动机转速的方法:改变线圈中电流大小或磁场强弱(如增强/减弱磁体磁性或调节电压)。
2. 电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的;工作时将电能转化为机械能。
3. 改变电动机转向的方法:改变线圈中电流方向或磁场方向(即对调磁极)。
4. 改变电动机转速的方法:改变线圈中电流大小或磁场强弱(如增强/减弱磁体磁性或调节电压)。
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