2 电流的磁场 知识点题库

对下图中甲、乙、丙、丁四幅图解释合理的是()

A . 甲图表明:磁场能产生电流 B . 乙图表明:闭合开关,小磁针N极向左偏转 C . 丙图表明:麦克风应用了磁场对电流的作用 D . 丁图表明:电流相同时,线圈的匝数越多电磁铁磁性越强

学习了奥斯特实验后,小军和小民认为:通电的螺线管周围也存在磁场.可是,通电螺线管周围的磁场是什么样的呢?

为此,他们找来器材并连成了图甲所示的实验电路,运用研究磁场的方法来探究通电螺线管外部的磁场.

  1. (1) 小军使用小磁针来进行探究.他先在木板上螺线管一端标有黑点的九个位置(图甲) 各放置了一个小磁针.通电后发现这九个小磁针的指向如图乙所示;改变通电电流的方向后,重新实验发现这九个小磁针的指向如图丙所示.

    根据小军的实验,可以得出的结论是:

    a.通电螺线管外部,中心轴线上各点的磁场方向是相同的;除中心轴线外,通电螺线管外部其他各点的磁场方向  的;

    b.通电螺线管外部各点的磁场方向还与 方向有关.

  2. (2)

    小民的实脸方法是:先在一张白纸中间按照螺线管的大小挖一个孔,然后把孔对准螺线管将白纸铺在木板上,再把细铁屑均匀地洒在白纸上.通电后轻轻敲击木板,发现细铁屑的排列情况如图丁所示;改变通电电流的方向后,重新实验发现细铁屑的排列情况基本没有变化.

    根据小民的实验现象,可以得出结论:

    通电螺线管外部的磁场与我们学过的 磁体的磁场相似.

  3. (3)

    小军和小民对他们的实验结论进行讨论后发现,如果把通电螺线管看做一个磁体,则它的N极和S极的位置是由通电电流的方向决定的.怎样描述通电螺线管中电流的方向与N极位置之间的关系呢?

    小军经过反复思考,发现:从通电螺线管的一侧看去,通电螺线管中电流的方向和N极位置的关系与拧电流表上的螺帽时螺帽旋转的方向和螺帽前进方向的关系挺相似的.

    小军根据他的上述发现对“通电螺线管中电流的方向与N极位置的关系”的描述是: .

下列的四幅图,对应的说法正确的是

A . 通电导线周围存在着磁场,将小磁针移走,该磁场消失 B . 闭合开关,通电螺线管右端为N极 C . 闭合开关,保持电流方向不变,对调磁体的N、S极,导体的运动方向不变 D . 闭合开关,只要导体在磁场中运动,电路中就一定会有感应电流
如图所示,根据通电线圈的扭转方向在图中画出左边螺线管的绕线方向并标出两个螺线管的N、S极和电源的正负极.

1820年丹麦物理学家 发现通电导线周围小磁针发生偏转,向世界宣布了电流的 效应,开创了电磁应用的新时代.

如图所示,铁片是用细线悬挂着的.闭合开关S,发现通电螺线管把铁片吸住,说明通电螺线管周围有;把滑动变阻器的滑片P从到a端滑到b端,铁片受到的磁力(选填“变大”、“变小”或“不变).

如图所示,请标出图中小磁针静止时N极的指向及通电螺线管的磁感线.

如图所示的四个情景中,属于电磁感应现象的是(   )
A . B .    C . D .
关于电和磁,下列说法中正确的是(   )
A . 电流周围存在着磁场 B . 改变在磁场中运动就一定会产生感应电流 C . 导体在磁场中运动就一定会产生感应电流 D . 电动机是利用电磁感应原理制成的
如图所示,利用图中的器材可以完成“探究通电螺线管外部的磁场分布”,小磁针黑色一端是N极.

  1. (1) 从小磁针的分布情况可以发现,通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似,通电螺线管的两端相当于磁体的两个磁极.
  2. (2) 在实验的过程中,改变电流方向,通电螺线管的N、S极;改变电流大小,通电螺线管的N、S极(前两空均填“改变”或“不改变”),从而说明通电螺线管两端的极性跟螺线管中的有关,这个关系可以用安培定则来判断.
如右图所示,在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁,开关闭合后,当滑片P从a端向b端滑动过程中,会出现的现象是(     )

A . 电流表示数变小,弹簧长度变短 B . 电流表示数变大,弹簧长度变短 C . 电流表示数变小,弹簧长度变长 D . 电流表示数变大,弹簧长度变长
如图甲所示,根据小磁针的指向判断电源的左端为(选填“正”或“负”)极。如图乙所示,若将小磁针按如图乙所示置于通电螺线管附近,开关闭合瞬间,小磁针会(选填“顺”或“逆”)时针旋转。

如图所示,闭合开关,通电螺线管右侧的小磁针静止时,小磁针的 N 极指向右端。则电源的右端为 极;若要使通电螺线管的磁性减弱,滑动变阻器的滑片 P 应该向(选填“a”或“b”)端移动。

如图所示,闭合开关后,套在通电螺线管上的磁环会向右运动,已知磁环的左侧为N极。请在图中标出:

⑴通电螺线管左端的磁极(用“N”或“S”表示);

⑵磁感线的方向;

⑶电源右端的极性(用“+”或“-”表示)。

如图所示,根据闭合开关后小磁针静止时N极的指向,在图中括号内标出电源的“+”“-”极和螺线管磁感线的方向。

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如图所示根据通电螺线管的“N”“ S”极,判断并标出电源“+”极和静止的小磁针的“N”极

一通电螺线管中的电流方向和其周围磁感线的分布如图所示,其中正确的是(    )
A . B . C . D .
在探究通电螺线管的磁场特点时,通电螺线管在某状态下的实验现象如图所示,其中小磁针黑色一端为N极。

  1. (1) 实验表明通电螺线管内部(选填“存在”或“不存在”)磁场;
  2. (2) 如果移走图中的小磁针,通电螺线管周围磁场(选填“会”或“不会”)消失;
  3. (3) 小磁针A所在位置的磁场方向与该小磁针的(选填“N”或“S”)极方向相同;
  4. (4) 改变螺线管中的电流方向,各小磁针的指向(选填“改变”或“不变”)。
请在图中标出通电螺线管外部磁感线的方向及小磁针的N极。

请在图中标出小磁针的N、S极及磁感线的方向。