内容正文:
第一章《电与磁》考点知识清单
•考点1 磁体和磁极
•考点2 磁场和磁感线
•考点3 直流电流的磁场
•考点4 通电螺线管磁场
•考点5 电磁铁
•考点6 电磁铁常见的应用
•考点7 磁场对通电导体的作用
•考点8 电动机
•考点9 电磁感应现象
•考点10 交流发电机
•考点11 家庭电路的组成
•考点12 安全用电
考点1:磁体和磁极
1、磁体
(1)磁体概念:具有磁性的物体。
(2)磁性:吸引铁、钴、镍等物质的性质。
(3)磁体分类:①根据来源分为:天然磁体和人造磁体;②根据形状分为:条形磁体、蹄形磁体、环形磁体等。
(4)磁体的材料:①软磁材料:磁化后磁性很快消失的材料,如铁棒;②硬磁材料:磁化后磁性能够长久保持的材料,也叫永磁材料,如铁棒、永磁体。
2、磁极
(1)概念:磁体上磁性最强的部位
(2)磁体有两个磁极:南极(S)指南针静止时指南的磁极;北极(N)指南针静止时指北的磁极。
(3)磁极间相互作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引
(4)磁化;使原来没有磁性的物体获得磁性的过程;被磁化的钢有保持磁性的性质,所以常被用来制造永磁体。
考点2:磁场和磁感线
1、磁场
(1)概念:磁体周围存在一种看不见、摸不着的物质,能使磁针偏转,我们把这种物质叫磁场。
(2)磁体间的相互作用就是通过它们各自的磁场发生的;通常用该方法检验磁场有无。
(3)磁场性质:对放入的磁体产生力的作用。
(4)磁场方向:在磁场中的某一点,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
(1)定义:为了描述磁体周围的磁场分布,在磁场中画一些有方向的曲线,曲线上的任何一点的切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,这样的曲线叫磁感线。
(2)方向:磁体周围的磁感线是从北极出发,回到磁体的南极;磁体内部的磁感线从南极出发回到北极。
3、磁感线性质
(1)磁感线不是真实存在的,它是为了形象地描述磁场而画出的一些假想的曲线。
(2)磁感线是有方向的,曲线上任意一点的切线方向就是该点的磁场方向。
(3)磁感线分布的疏密可以表示磁场的强弱;磁体两极处磁感线最密;表示出两极处磁场最强。
(4)磁感线是一些闭合的曲线。
(5)空间任何两条磁感线绝对不会相交;磁场中任何一点的磁场只有一个确定的方向。
4、地磁场
(1)定义:地球是一个大磁体,地球产生的磁场叫地磁场。
(2)地磁场的两极:①地磁场的北极在地理南极附近;②地磁场的南极在地理北极附近。
(3)磁偏角:地理两极和地磁两极并不重合,他们之间有一个磁偏角
考点3:直流电流的磁场
1、奥斯特实验
(1)实验说明:通电导线的周围存在磁场,且磁场的方向与电流的方向有关。
(2)直流电流磁场分布规律:①磁场分布规律:在与直导线垂直的平面上,且以直导线上某点为圆心的同心圆;②磁场方向的判断方法:右手螺旋定则。
考点4:通电螺线管磁场
1、通电螺线管磁场
(1)通电螺线管的磁场和条形磁体的磁场一样,通电螺线管的两端相当于条形磁体的两极。
2、通电螺线管的磁极
(1)通电螺线管两端的极性由环绕电流方向决定。
(2)螺线管的磁极方向与环绕电流方向的关系用安培定则来判断。
(3)安培定则(右手螺旋定则):①用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向;②大拇指所指的那端就是螺线管的N极。
3、影响通电螺线管磁性强弱的因素
(1)与电流大小有关:在其他因素相同时,电流越大,磁性越强。
(2)与螺线管的线圈匝数有关:在其他因素相同时,匝数越多,磁性越强。
(3)与是否插入铁芯有关:在其他因素相同时,插入铁芯后磁性增强。
(4)惯性是一种属性,它不是力。惯性只有大小,没有方向。
(5)惯性的防止与应用。
考点5:电磁铁
1、定义: 电磁铁是带有铁芯的螺线管
2、电磁铁磁性强弱的影响因素
通过电磁铁线圈的电流越大,线圈匝数越多,电磁铁的磁性就越强。
3、电磁铁的优点
(1)电磁铁磁性的有无可有电路的通断来控制;
(2)电磁铁磁性的强弱可由电流大小和线圈的匝数来控制;
(3)电磁铁的极性位置,可有电流方向来自控制
考点6:电磁铁常见的应用
1、电磁继电器
(1)电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种自动开关。
(2)构造
(3) 各部分作用:①电磁铁:通电时产生磁性,吸引衔铁;②衔铁:和动触点连在一起,带动动触点上下运动,接通或断开电路;③弹簧:电磁铁磁性消失时,带动衔铁弹离电磁铁;④触点:相当于被控制电路的开关。
(4) 电磁继电器的工作原理:控制电路接通时电磁铁产生磁性吸引衔铁,动、静触点接触,接通工作电路;控制电路断开时,电磁铁失去磁性,释放衔铁,动、静触点分离,工作电路断开,从而通过控制电路的通断来控制工作电路的通断。
(5) 应用:①利用电磁继电器控制