内容正文:
专题19 电与磁
考点1.磁性与磁体
1.磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2.磁体:具有磁性的物体,也称磁铁。
3.磁极:磁体上磁性最强的部分。条形磁体的磁极在它的两端。
4.磁体的指向性:在水平面内可以自由转动的磁体,静止后总是一个磁极指南,另一个磁极指北,指南的磁极叫南极(S极),指北的磁极叫北极(N极)。
5.磁极间的相互作用规律
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
考点2.磁化和去磁
1.磁化
一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。最容易磁化的物质是铁磁性物质,如软铁、硅钢等。
注意:
不是所有的物质都会被磁化。例如,磁体不能吸引铜、铝、玻璃等,说明这些物质不能被磁化,不具有磁性。
2.去磁
使原来有磁性的物体失去磁性的过程叫做去磁。
考点3.软磁体和硬磁体
软磁体:铁棒被磁化后,磁性很容易消失,称为软磁体。
硬磁体:钢棒被磁化后,磁性能够长期保持,称为硬磁体或永磁体。目前人们使用的永磁体大部分是用钢在强磁场中磁化得到的。
考点4.磁性材料
铁、钴、镍等物质,或含有铁、钴、镍的合金,这些材料统称为磁性材料。
1.磁体吸引磁性材料,不需要直接接触,甚至隔着某些物体,磁体仍能吸引磁性材料,如磁体隔着玻璃、纸片也能吸引小铁钉。
2.磁性材科的应用:磁性材料已经在现代生活和科学技术中具有广泛的应用。如指南针、磁带、计算机、磁卡、磁盘和磁浮列车等。
考点5.磁场和磁感线
1.磁场
磁场是一种存在于磁体或电流周围的看不见、摸不着的特殊物质。磁极间的相互作用和磁化现象、磁体与电流间的作用、电流与电流间的作用都是通过磁场发生的。
(1)磁场的基本性质:磁场对放人其中的磁体产生力的作用。我们常用小磁针是否受到磁力的作用来检验小磁针所在的空间是否存在着磁场。
(2)磁场的方向:磁场不但有强弱,而且有方向。在磁场中的某一点,可自由转动的小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
2.磁感线
磁场是存在于磁体周围的一种真实存在的物质,但我们看不见、摸不着。为了研究问题的方便,人们把铁屑或小磁针在磁场中的排列情况用一些带箭头的曲线画出来,可以直观、形象地描述磁场,并且任何一点的曲线方向都跟放在该点的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。
几种常见的磁体周围的磁感线分布如图所示。
理解磁感线时应注意以下几点。
(1)磁感线是人们为了直观、形象地描述磁场的方向和分布情况而引入的带方向的曲线,它并不是客观存在于磁场中的真实曲线。
(2)磁感线是有方向的,曲线上任何一点的切线方向就是该点的磁场方向。
(3)磁感线分布的疏密程度可以表示磁场的强弱。磁体两极处的磁感线最密,表示其两极处的磁场最强。
(4)磁感线是一些闭合的曲线。磁体周围的磁感线都是从磁体的北极出来,回到磁体的南极;在磁体的内部,磁感线都是从磁体的南极指向北极。
(5)磁体周围磁感线的分布是立体的,而不是平面的。我们在画图时,因受纸面的限制,而只画了一个平面内的磁感线分布情况。
(6)任何两条磁感线绝对不会相交,因为磁场中任何一点只有一个确定的磁场方向。如果某一点有两条磁感线相交,那么该点就有了两个磁场方向,这是不可能的。
考点6.地磁场和磁偏角
1.地磁场
地球是一个既复杂又巨大的磁体,在地球周围的空间里存在着磁场,叫做地磁场。地磁北极在地,理南极附近,地磁南极在地理北极附近,地磁场的磁感线从地磁北极出发到地磁南极(如图),能自由转动的小磁针静止时指南北方向,就是因为受到地磁场的作用。
注意:地理北极附近上空的地磁场方向竖直抬向下,地理南极附近上空的地磁场方向竖直指向上。磁偏角指南针给人“指南”的印象,实际上磁针所指的方向与地理上的南北方向还有一定的角度,这个角度叫做磁偏角。地球上各处磁偏角的大小常有一定的规律,我们要精确测定方向,就需要考虑磁偏角所造成的误差。
世界上最早准确记述磁偏角的是我国宋代学者沈括,比西方早了400多年。
考点7.电流的磁场
1.奥斯特实验
1820年,丹麦物理学家奥斯特用实验证实通电导体周围存在磁场。
实验探究
现象
分析
导线通入电流,小磁针发生偏转
小磁针发生偏转,说明小磁针受到磁场的作用。(因为磁体间力的作用是通过磁场来完成的)
导线中无电流通过时,小磁针不发生偏转
小磁针不发生偏转,说明小磁针没有受到磁场的作用,没有电流也就没有磁场
改变导线中通入电流的方向,小磁针的偏转方向相反
小磁针的偏转方向相反,说明磁场的方向发生改变,磁场的方向与电流的方向有关
奥斯特实验表明:通电导线和磁体一样,周围存在磁场,即电流的磁场,且电流的磁场方向跟电流的方向有关。
2.通电螺线管
(1)通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场十分相似。通电螺线管的两端相当于条形磁体的两个磁极,它们的极性