例1  (2006年衢州市)如图所示,是研究“通电螺线管周围磁场强弱”的实验电路图。

   (1)要改变通电螺线管线圈中的电流大小,可通过    来实现;

   (2)要判断通电螺线管周围磁场强弱,可通过观察    来确定。

例2:(2006年莱芜市)根据如图  所示的小磁针指向,画出通电螺线管的导线绕法.

例3:(2006年盐城市)在图中标出通电螺线管A端和永磁体B端的磁极极性,并标出磁感线的方向.      

例4:(2006年盐城市)小张同学在做“制作、研究电磁铁”的实验中,猜想电磁铁的磁性强弱应该与电流大小有关,还

与线圈的匝数有关.为此他用铁钉和漆包线绕制成匝数不同的甲、乙两个电磁铁,并找来了相关的实验器材,如图所示.请你将图中器材连成一个电路,使该电路既能用来做探究磁性强弱与匝数多少有关,又能用来探究与电流大小有关的实验.

(1)研究磁性强弱跟线圈的匝数关系时,闭合开关S后,通过观察比较                 得出结论;

(2)在(1)的基础上,再研究磁性强弱跟线圈中的电流关系时,只需移动变阻器滑片的位置,通过观察比较                              得出结论;

(3)实验中小张采用的研究方法是                          .

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。

 0  445506  445514  445520  445524  445530  445532  445536  445542  445544  445550  445556  445560  445562  445566  445572  445574  445580  445584  445586  445590  445592  445596  445598  445600  445601  445602  445604  445605  445606  445608  445610  445614  445616  445620  445622  445626  445632  445634  445640  445644  445646  445650  445656  445662  445664  445670  445674  445676  445682  445686  445692  445700  447090 

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