安培定则 知识点

1.定义
安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。
2.内容
(1)安培定则一
用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;
(2)安培定则二
用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
3.操作方法
右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(动生电动势)的方向。一般知道磁场、电流方向、运动方向的任意两个,让你判断第三个方向。

安培定则 知识点题库

小明同学设计了一个电动按摩棒,其结构示意图如图所示,ABO可以看做是一个杠杆,B处有一个条形磁体,A为按摩槌头。当电磁铁中输入方向改变的交流电时,条形磁体会受到引力或斥力,带动按摩槌头A振动。某一时刻,电磁铁与条形磁体间的磁感线如图所示,请标出此时:(1)磁感线方向;(2)电磁铁上端的磁极;(3)螺线管中的电流方向。

(1)画出图中光线AO经平面镜后的反射光线,并标出反射角的大小。
(2)请在图中标出静止在磁场中的小磁针的N极和磁感线的方向
  

如图所示,标出通电螺线管的N,S极.

在图所示电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向右移动时,图中的电磁铁(   )

A . b端是N极,磁性减弱 B . b端是S极,磁性减弱 C . a端是N极,磁性增强 D . a端是S极,磁性增强
为避免汽车超速行驶带来的危害,某校科技创新小组设计了如图所示的一个装置来自动限制车速.电路中电源电压为6V,保护电阻R0的阻值是5Ω,Rx是一个阻值随车速增大而减小的电阻元件 (装置中其它的电阻不计).开关S闭合后,螺线管A的上端相当于电磁铁的极;当车速增大时,电磁铁的磁性会

(选填“增强“、“减弱“或“不变”);如果车速达到130km/h时,电路中电流恰好为1A,电磁铁A刚好能吸下衔铁B,使油门C喷油进受到限制而控制车速,此时,Rx的阻值是Ω.

在图中标出通电螺线管和小磁针的磁极位置.

阅读以下材料,回答下列问题.

血液是人体输送氧气与营养的主要载体,心脏就像发动机,为这一输送提供了动力.

医生给心脏疾病的患者做手术时,往往要用一种称为“人工心脏泵”的体外装置来代替心脏,以推动血液循环.如图甲是该装置的示意图,线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁),通电时线圈与活塞柄组成的系统与固定在左侧的磁体相互作用,从而带动活塞运动.活塞筒通过阀门与血管相通,阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启.

手术时,还需要利用电磁血流计来检测血流速度和血流量(血流量指单位时间内通过血管横截面的血液体积),其示意图如图乙所示.使用时,将血管放置于两磁极之间,两金属电极a、b与血管壁接触,就会有微弱电流流过仪表显示出血流速度.

研究表明,血管内血流速度会随血管横截面积的变化而变化,且血液匀速通过血管时,

受到的阻力与血液的流速成正比.当血管横截面积为正常值的n倍时,测得心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如表所示.

n

1.00

0.90

0.80

0.75

0.60

v/ms﹣1

0.180

0.200

0.225

0.240

0.300

  1. (1) 甲图中,当线圈中的电流从A流向B时,活塞向(选填“左”或“右”)运动,血液从(选填“S1流出”或“S2流入”).

  2. (2) 图乙中若仅调换两磁极的位置,则流过仪表电流的方向将(选填“不变”或“相反”),若某次测得血流速度为0.2m/s,血流量为10﹣4 m3/s,则对应血管的横截面积为m2

  3. (3) 若某人心脏主动脉血管的横截面积为正常人的0.85倍时,血管内血液匀速流动的速度应为m/s.

  4. (4) 当心脏主动脉血管的横截面积变化时,其内血液匀速流动,推动血液流动的功率P与下列哪一选项成正比?答:      

    A . n B . C . n2 D .
根据所学知识完成填空:
  1. (1) 汽油机的一个工作循环有四个冲程,如图甲是 冲程.

  2. (2) 如图乙所示,闭合开关后,则电磁铁的A端是极.

  3. (3) 小明家中装有如图丙所示的电能表,当只有一电磁炉工作时,电能表1min内转盘转过90转,则该电磁炉的电功率为 W.

阅读短文,回答问题:

阅读以下材料,回答下列问题.

人工心脏泵

血液是人体输送氧气与营养的主要载体,心脏就像发动机,为这一输送提供了动力.医生给心脏疾病的患者做手术时,往往要用一种称为“人工心脏泵”的体外装置来代替心脏,以推动血液循环.如图甲是该装置的示意图,线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁),通电时线圈与活塞柄组成的系统与固定在左侧的磁体相互作用,从而带动活塞运动.活塞筒通过阀门与血管相通,阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启.手术时,还需要利用电磁血流计来检测血流速度和血流量(血流量指单位时间内通过血管横截面的血液体积),其示意图如图乙所示.使用时,将血管放置于两磁极之间,两金属电极a、b与血管壁接触,就会有微弱电流流过仪表显示出血流速度.

研究表明,血管内血流速度会随血管横截面积的变化而变化,且血液匀速通过血管时,受到的阻力与血液的流速成正比.当血管横截面积为正常值的n倍时,测得心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如表所示.

n

1.00

0.90

0.80

0.75

0.60

v/ms﹣1

0.180

0.200

0.225

0.240

0.300

  1. (1) 甲图中,当线圈中的电流从A流向B时,活塞向(选填“左”或“右”)运动,血液从(选填“S1流出”或“S2流入”).线圈中的应该用(选填“直流电”或“交流电”)。
  2. (2) 图乙中电磁血流计的工作原理是;若仅调换两磁极的位置,则流过仪表电流的方向将(选填“不变”或“相反”);若某次测得血流速度为0.2m/s,血流量为10﹣4 m3/s,则对应血管的横截面积为m2
  3. (3) 若某人心脏主动脉血管的横截面积为正常人的0.85倍时,血管内血液匀速流动的速度应为m/s.(结果保留两位小数)
  4. (4) 在图丙中画出v与n的关系图像.

  5. (5) 当心脏主动脉血管的横截面积变化时,其内血液匀速流动,推动血液流动的功率P与下列哪一选项成正比?答:     
    A . n B . 1/n C . n2 D . 1/n2
根据如图所示线圈缠绕方式和电流方向,判断通电螺丝管的右端是(选填“ ”或“ ”)极.

请根据如图所示小磁针的指向标出电源的正、负极.

请根据图中电源的正负极判定螺线管的极性。

请按要求作图:如图所示,标出通电螺线管的磁感线方向和静止在磁场中的小磁针的N极.

如图所示,闭合开关S后小磁针静止在螺线管旁的情况,请标出通电螺线管的N极和小磁针的N极和磁感线方向。

在图中,请你标出小磁针的N极和A点的磁感线方向。

图中,小磁针处于静止状态,请在两虚线框内分别标出电源和螺线管的极性。

请将图中的电磁铁连入你设计的电路中(在虚线框内完成),要求:电源电压恒定不变;电路能改变电磁铁磁性强弱;闭合开关S,小磁针受力静止时,其N、S极如图所示。

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闭合开关后,小磁针静止在图中位置,请标出通电螺线管的S极和A点的电流方向。

如图所示,将一条形磁体放在小车上,并靠近螺线管,闭合开关后小车向左运动。请标出:

⑴电源左端的极性(用“+”或“﹣”表示);

⑵小磁针右端的磁极(用“N”或“S”表示);

⑶磁感线a的方向。

如图所示,开关闭合后,位于螺线管上端的小磁针顺时针旋转90°。请你在括号中标出螺线管和电源的极性及磁感线的方向。