2013浙教版科学八下电与磁知识点

八年级下第一章电与磁知识点

第一节:指南针为什么能指方向

1、磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性。

2、磁体:具有磁性的物质叫做磁体。

3、磁极;磁体各部分的磁性强弱不同,磁体上磁性最强的

部分叫做磁极,它的位置在磁体的两端。

可以自由转动的磁体,静止后恒指南北。为了区别这两个磁

极,我们就把指南的磁极叫南极,或称S极;另一个指北的

磁极叫北极,或称N极。

4、磁极间的相互作用规律是:同名磁极互相排斥,异名磁

极互相吸引。

5、磁体可分为天然磁体和人造磁体,通常我们看到和使用

的磁体都是人造磁体,它们都能长期保持磁性,通称为永磁体。

6、磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程。

铁棒被磁化后,磁性容易消失,称为软磁体。钢被磁化后,磁

性能够长期保持,称为硬磁体或永磁体,钢是制造永磁体的好

材料。人造磁体就是永磁体。

7、磁场:磁场的基本性质:它对放入其中的磁体产生磁力的

作用,磁体间的相互作用是通过磁场而发生的。磁场的方向:

在磁场中某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的

磁场方向。

8、磁为了形象地描述磁体周围的磁场,英国物理学家法拉第

引入了磁感线:依照铁屑排列情况,画出一些带箭头的曲线。

方向都跟放在该点的小磁针北极所指的方向一致,这些曲线

叫磁感应线、简称磁感线。

练习:画出下列各组磁感线方向

9、磁感线的特点:(1)在磁体外部,磁感线由磁体的北极(N极)

出,磁体的南极(S极)进。(简称北出南进)(2)磁感线的方向

就是该点小磁针北极受力的方向,也就是小磁针静止后北极所指的

方向。(3)磁感线密的地方表示该点磁场强,即磁感线的疏密表示

磁场的强弱。(4)在空间每一点只有一个磁场方向,所以磁感线不

相交。

10、地磁场:地球产生的磁场。地磁北极在地理南极附近,地磁南

极在地理北极附近。地球南北极与地磁的南北极并不重合,它们之

间存在的一个夹角,叫磁偏角。小磁针的南极始终指向地理南极的

原因就是:在地理南极附近,存在着地磁场的 北 极或 N极。

第二节.电生磁11、奥斯特实验现象:导线通电,周围小磁针发生

偏转;通电电流方向改变,小磁针偏转方向相反.

结论:通电导线周围存在磁场;磁场方向与电流方向有关.

12、直线电流的磁场 直线电流的磁场的分布规律:

围绕导线以导线上各点为圆心的一个个同心圆,离导线电流越近,磁性越强,反之,离导

线电流越远,磁性越弱。

13、安培定则(一) 用右手握住导线,让大拇指所指的方向跟电流方向一致,那么弯曲

的四指所指的方向就是磁力线环绕的方向。

14、通电螺线管的磁场通电螺线管周围能产生磁场,并与条形磁铁的磁场很相似。改变了

电流方向,螺线管的磁极也发生了变化。

15、通电螺线管的极性和电流关系——安培定则(二)(右手螺旋定则)

用右手握螺线管,让四指弯向螺线管电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极.

实战应用:仔细观察下图,然后回答下列问题:

标出甲图中通电螺线管的N、S极。 标出乙图中通电螺线管以及小磁针的N、S极。 ③标出丙图中通电螺线管的电流方向或电源的正

负极。 ④画出丁图中通电螺线管的导线绕法。

16、通电螺线管的磁性强弱由什么因素决定?

电磁线圈的匝数越多,通过线圈的电流越大,线

圈的磁性越强;插入铁芯,线圈的磁性大大增强。

第三节:电磁铁的应用17、电磁铁――带铁芯的

通电螺线管。

电磁铁与普通磁铁相比,电磁铁容易控制,它的

磁性有无可以由通断电控制,它的磁性强弱可以

由电流的大小控制,它的磁极的方向可以由变换

通电方向来控制.

电磁铁的应用 :电铃、电磁起重机、电磁继电

器、磁悬浮列车

18、电磁继电器:由电磁铁控制的自动开关,分

为控制电路和工作电路。1)工作原理:电磁铁通

电时,把衔铁吸下来,使动触点和静触点接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,

弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。电磁继电器实质上是利用电磁铁来控制工作电路的一

种自动开关.2) 构造:控制电路由电磁铁、 低压电源、开关组成。工作电路由电动机、 高

压电源、电磁继电器触点组成。3)电磁继电器的优点有:1、使用电磁继电器可以用低电

压、低电流来控制高电压、高电流。 使人们避免直接接触和操纵高电压、高电流的开关,

而产生危险!2、自动化控制(水位自动报警器、自动温控箱)3、远距离操纵(工作场所

温度高或环境恶劣时)

19、假如电磁继电器的说明书上写着“线圈额定电压直流6V,被控制电压220V,电流1A”

讲的是什么意思?

“线圈额定电压直流6V”表示控制电路正常工作时,电磁铁的线圈两端接直流6V的电压。

“被控制电压220V,电流1A”表示被控制工作电路两端的电压为220V,电路中的电流

是1A。 两个电路:低压控制电路(由电磁铁、低压电源、开关组成).

高压工作电路(由电动机、高压电源、电磁继电器的触点部分组成)

磁悬浮列车工作原理:利用“同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引”的原理。通过轨道上的强电磁铁与列车上的电磁铁之间的相互推斥或吸引,而使列车悬浮,使列车与轨道分离,消除了列车与轨道间的磨擦,减少阻力,增加运行速度。

上海的磁悬浮列车是利用“异名磁极相互吸引”的原理,即车

体底部的可控电磁铁与安装在轨道下方的电磁铁相互吸引,把

列车车身向上提吸,使车身轨道分离的。

例题:福安学校的电梯一旦超载,它会自动报警。现将原理图

借你观察。请你简单地解释它报警的原理:

电梯超载, 压电源接通;

控制电路通路后,电磁铁立即产生 性,衔铁被 。

把 电路接通, 报警。

19、信息的磁记录:记录声音、文字、图象等信息的磁带的一

面都涂有一层磁粉 ,一个磁粉粒就是一个小磁体,通过磁头

把磁粉磁化,把信息记录在磁带上。

20、U盘的存储原理是:计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到USB芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2(可擦可编程只读存储器, 电可编程只读存储器)存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。

EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位),栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么USB断电后能保存数据的原因。

21、我们在使用过程中应注意: 防震、防尘、防潮、防病毒、放高温、放磁场、放突然断电。

22、电话:(1)构造:由 话筒 ,电源, 听筒串联在电路中组成的.(2)基本工作原理:声音(振动)通过话筒转化成电流的变化再通过听筒转化成振动(声音)。话筒: 主要由金属盒,碳粒和膜片等组成,可以把声音信号转化成按声音的强弱变化的电流信号。工作原理:是当人对话筒说话时,声音使膜片振动,膜片忽松忽紧,压挤碳粒,使电阻忽大忽小,在电路中产生了强弱按声音振动而变化的电流信号.听筒:主要由永磁铁 、 螺线管 和 薄铁片等组成可以把按声音振动而强弱变化的电流信号转化成相应的声音信号.工作原理是: 当从 的振动而强弱变化的电流信号时,磁体对铁片的吸引力也发生强弱变化,使铁片振动起来,产生和对方说话相同的声音信号.

23、电磁选矿机工作原理

24、工作原理:不同矿物质具有不同的磁性,用可以旋转的圆形电磁铁吸引这些矿物质,由于它们受到的磁力不同,从而可以把不同磁性的矿物质分开。

25、工作原理:把电磁铁放在被起重的含铁质的物体上,接通电流,电磁铁产生磁性,把铁质物体吸起,放下时,只要断开电流即可。

26、

第四节:电动机20、通电直导线在磁场中的受力实验。

1.通电导体在磁场中受到力(安培力)的作用.2.磁场对通电导体作用力的方向跟电流方向和磁场方向有关. 3.当只改变电流方向或只改变磁场方向时,通电导体受到的磁场的力方向发生改变.

4.同时改变电流方向和磁场方向时,通电导体受到的磁场的力的方向不变

5、通电导体在磁场中会受到力的大小与磁场强弱、电流大小、导体长短有关。

21、左手定则(了解)通电导体在磁场中受到力的方向,跟电流方向和磁感线方向有关,三者之间的关系,可用左手定则来判定:伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,使四个手指所指的方向为电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导体受力的方向.

22、通电线圈在磁场中受到力的作用(1)通电线圈在磁场中会受到力的作用而转动,但不能持续。

(2)通电线圈在磁场中受到力的作用方向与电流方向和磁场方向有关。

(3)通电线圈所在的平面与磁场方向垂直时线圈受到一

对平衡力的作用,线圈的这一位置叫平衡位置。

(4)通电导体在磁场中会受到力的作用,是电能转化为

机械能的结果。当磁场方向与电流方向一致或反向时,受

到的作用力为零。当磁场方向与电流方向垂直作用时,受

到的作用力最大。

(5)通电线圈转到平衡位置时,不立即停下来,而是由

于惯性在平衡位置附近摆地动几下才停下来。

23、直流电动机

通过改变电流方向来改变通电线圈的受力方向,从而使之

沿同一方向连续转动。

换向器的作用:当线圈刚转过平衡位置时,换向器能自动

改变线圈中电流的方向,从而改变线圈受力方向,使线圈

连续转动。

直流电动机工作原理:电能转化为机械能。

直流电动机制作原理;通电线圈在磁场中受力转动;当线

圈转过平衡位置时,通过换向器改变电流方向,从而改变线圈的受

力方向,以保证线圈沿同一方向持续转动。

直流电动机的构造; 磁极、线圈、换向器、电刷。(定子,转子)

24、交流电动机也是依靠通电导体在磁场中所受的力来运转的。

第五节:磁生电

25、磁生电--电磁感应

1、电磁感应--闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的

运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应。产生的电

流叫感应电流。也叫感生电流

2、电路不闭合,当导体做切割磁感线运动时,没有感应电流,但是导体中却有感应电压。

3、产生感应电流的条件:电路闭合且一部分导体作切割磁感线运动。

4、感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向有关;改变其中的一个,电流方改变;若同时改变这两个方向,电流方向不变。

5、在电磁感应中,机械能转变成了电能。

26、感应电流的方向与导体切割磁感线的方向、磁场的方向有关。这三个方向可用右手定则来判定。右手四指与大拇指垂直并在同一平面内,手心对着N极(让磁感线垂直穿过手心),大拇指指向导体切割磁感线的运动方向, 则四指所指示的方向就是导体中感应电流的方向.

27、影响感应电流大小的因素是导线切割的速度大小、 永磁体的强度、切割导线的条数、切割导线的有效长度。而与导线切割的速度方向无关。

28、交流发电机的工作原理:

1、呈闭合回路的矩形线圈在磁场中不断地转动时,线圈中就有方向不断改变的感应电流产生。

2、交流发电机就是根据电磁感应现象制成的。

3矩形线圈、圆环、电刷、电流表组成了闭合电路。当线圈在磁场中转动时,切割磁感线,线圈中产生感应电流。

4分析线圈运动到几个特殊位置时产生感应电流的情况:

当线圈平面和磁感线垂直时,两边的运动方向和磁感线平行,不切割磁感线,线圈上无感应电流。

当线圈平面和磁感线平行时,两边的运动方向和磁感线垂直,切割磁感线,线圈上有感应电流。(注意两次的切割方向,及电流方向的改变)

5线圈在磁场转动一周,感应电流方向改变两次;线圈不断转动,则感应电流方向不断作周期性变化。这种周期性改变方向的电流就是交流电。

交流电跟我们从电池得到的电流有所不同,从电池得到的电流的方向不变,通常叫做直流电。

我国交流电的周期是0、02秒,频率为50赫兹,即发电机线圈转一周用0.02秒,即1秒内线圈转50周,每秒出现50个周期,方向改变100次。

发电机由转子和定子两部分组成。一般采用线圈不动、磁极旋转的方法来发电。还用电磁

体代替永磁体。

29、发电机和电动机的结构本质上是一样的。因此电动机也可以做发电机。 交流发电机发电时,线圈内是交流电,对外供应也是交流电;直流发电机发电时,线圈内是交流电,对外部供电是直流电。

第六节:家庭用电30、家庭电路的组成。

1.(1)组成:进户线(零线,火线)、电能表、总开关、保险盒、插座、开关、用电器。

(2)开关与电灯串联(3)插座与电灯及各用电器之间是并联(4)电能表串联在干路,保险丝也是串联的。

2、认识(1)火线和零线之间的电压是220V,火线和大地之间的电压是220V,零线和大地之间的是电压0V.(2)人体的安全电压不高于36V.

3、测电笔的结构、正确作用方法(1)测电笔的构造:笔尖金属体,阻值很大的电阻,氖管,弹簧,笔尾金属体.(2)正确使用:手接触笔尾金属体,笔尖金

属体接触零线或火线,氖管发光的是火线,氖管不发光的是零线.(3)测电笔的工作原理:人站在大地上,手接触笔尾金属体,笔尖金属体接触火线,火线和大地之间的电压是220V,测电笔和人是串联的,串联的电阻起分担电压的作用,电阻越大,分担的电压越大,测电笔的电阻很大,分担的电压很大,人分担的电压很小,电压不高于36V,对人没有危害.此时在测电笔和人体中都有电流,电流微弱不会对人造成危害.这个微弱的电流可以使氖管发光.人站在大地上,手接触笔尾金属体,笔尖金属体接触零线,零线和大地之间的电压是0V,在测电笔和人体中都没有电流通过,氖管不发光. ――判别零线和火线。(2)测电笔的正确使用,如何辨别零线和火线.

4、电能表的作用,认识讨论“220V 5A”表示的意思。220V表是额定电压,5A表示允许通过的最大电流,

5、熔断器:分为封闭管式和敞开插入式保险丝的材料特点、作用。

(1)材料特点:保险丝是用电阻率大、熔点高的铅锑合金做成。(2)作用:当电路中电流增大而超过线路设计的允许电流值时,能自动切断电路,起到保护电路作用。

6、断路器:――用来代替闸刀开关和熔断器,起到电路过载或短路的保护作用

结合课本图4-54分析断路器的工作原理。 7、介绍二脚和三脚插座和插头,说明接地的必要性和原理 8、开关必须接在火线上

第七节:电的安全使用31、安全电流和电压

触电:通过人体的电流达到一定值时对人体的伤害事故。

安全电流:在30毫安以下。 超过30毫安,人会感到剧痛,神经麻木,呼吸困难,有生命危险。

安全电压:在36伏以下的电压是安全的。 在潮湿的环境中,安全电压可以是24伏或12伏以下。

触电事故:家庭电路电压是220伏,动力电路的电压是380伏。

触电大多是人直接接触火线造成的。高压触电只要靠近它就会触电。

安全用电常识 原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体


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