内容正文:
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1820年丹麦物理学家奥斯特终于用实验证实通电导体的周围存在着磁场。这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。
奥斯特(1777~1851)
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奥斯特实验
将直导线与小磁针平行并放在小磁针的上方。
观察
1.当直导线通电时产生什么现象。
2.断电后发生什么现象。
3.改变通电电流的方向后发生什么现象。
一、直线电流的磁场
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【实验现象】
1、通电时小磁针 。
2、断电时小磁针 。
结论1: 。
3、改变电流方向,小磁针 。
结论2: 。
通电导体周围存在磁场
反方向偏转
通电导体的磁场方向与电流方向有关
发生偏转
回到原来位置
奥斯特实验
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思考:
实验:研究直线电流的磁场
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现象:铁屑的分布呈环绕圆心同心圆状,且靠近直导线铁屑越多,即磁感线越密集。说明磁场越强。
直线电流的磁场
直线电流磁场分布规律
1、直线电流周围的磁场是环绕导线的 。
同心圆
2、这些同心圆都在与导线 (填“垂直”或“水平”)的平面内。
垂直
3、离直导线越近,磁场越强;
离直导线越远,磁场越弱
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右手螺旋定则
可以判定直线电流的磁场方向与电流方向的关系。
用右手握住直导线,让大拇指所指的方向为电流的方向,则四指弯曲的方向为磁感线的方向。
既然电能生磁,为什么手电筒在通电时连一根大头针都吸不动?
磁性太弱——磁场太弱。
想一想
怎样才能使电流的磁场变强呢?
将导线绕在圆筒上,做成螺线管(也叫线圈)。
通电螺线管
螺线管
1、如果把直导线按一定的方向绕螺线圈后再通电,观察能否吸引大头针。
活动:
说明:通电螺线圈周围也存在____。
通电螺线管的磁场
磁场
现象:能吸引大头针。
这现象说明了什么呢?
插入铁芯后磁性增强。
2、在螺线圈中插入一根铁棒或一枚铁钉,再观察吸引大头针的现象。
现象:吸引的大头针更多。
结论:插入铁芯后磁性增强。
原因:带铁芯的通电螺线管的磁性比不带铁芯的通电螺线管的磁性要强,是因为铁芯在磁场中被磁化后相