通电螺线管中铁屑的作用(通电螺线管里软铁棒的作用)

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探究通电螺线管周围磁场时敲击玻璃板的目的

实际上,通电螺线管外部的磁场等于零并非真正为0,是因为磁场足够小,接近于0,只有无限长的通电螺线管外部的磁场才等于零。原因如下:根据对称性发现,螺线管外无径向场,因为会违反无源场的特性,所以环螺线管磁通量不为零。

除了可以检验通电螺线管周围的磁场是否存在,还可以确定磁场的方向;通电螺线管周围的磁场方向与通电电流方向有关,把连接电池正负极的导线对调改变电流方向,可以检验通电螺线管周围的磁场方向和电流方向的关系。

若在玻璃上撒上铁屑,再给螺线管通电并轻敲玻璃,可以观察到通电螺线管周围铁屑分布状况与(条形磁铁)相同,由此可以得出:通电螺线管周围的磁场分布与(条形磁铁)相似。

做通电螺线管的磁场特点的实验时,为什么选取铁屑做实验而不选取铁钉...

因为铁屑体积小,重量轻,在电磁作用下很容易形成磁场的图形,而且比较直观,而铁钉相对形成图形困难一些,而且个体体积大,图形也比不上铁屑形成图形细致。

又比如在研究通电螺线管的磁场的实验中,为准确记忆通电螺线管的北极与电流方向的关系,以紧握的右拳头类比为螺线管,四指为线圈并指向电流的方向,则大拇指所指的一端为北极。这样形象直观很容易被学生理解记忆牢固。 图象法图象是一个数学概念,用来表示一个量随另一个量的变化关系,很直观。

在磁感线、通电螺线管的磁场等教学中,教师的演示实验是在平面上进行的,要让学生在座位上看清楚是不可能的,所以教师需要采取拿着实验让学生看或让学生到前边讲台上去观看等方法,这样做既麻烦又浪费时间。如果适时地利用多媒体投影仪进行放大既方便又节省时间,效果又好。

又如在确定磁场中磁感线的分布,因为磁感线实际不存在。我们就用铁屑的分布来模拟磁感线的存在。如用太阳系模型代表原子结构,用简单的线条代表杠杆等。以上仅是中学物理实验中常用的方法,有时在一个实验中同时会用到多种方法。

通电螺线管周围的铁屑与什么有关

通电螺线管周围的铁屑与螺线管中的电流方向有关。通电螺线管是由通电线圈组成的,通电螺线管外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极。通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场相似。通电螺线原理 管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)。

若在玻璃上撒上铁屑,再给螺线管通电并轻敲玻璃,可以观察到通电螺线管周围铁屑分布状况与(条形磁铁)相同,由此可以得出:通电螺线管周围的磁场分布与(条形磁铁)相似。

这个实验目的是减小摩擦。这个实验是根据小磁针的指向判断通电螺线管的磁场方向,通过铁屑的密集程度判断磁场的强弱,通电后轻敲玻璃板的目的是为了减小摩擦,使铁屑受到磁场的作用力有规律地排列。实验结论:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似;通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。

轻轻敲击白纸板后,铁屑会离开白纸板,但还是被磁场磁化的,只是铁屑离开白纸板在空中的时候,铁屑和白纸板之间的摩擦力减小,可以更清楚地看到磁场的分布。

(2010?高淳县二模)磁场看不见、摸不着,在探究“通电螺线管磁场...

1、除了可以检验通电螺线管周围的磁场是否存在,还可以确定磁场的方向;通电螺线管周围的磁场方向与通电电流方向有关,把连接电池正负极的导线对调改变电流方向,可以检验通电螺线管周围的磁场方向和电流方向的关系。

2、磁场是一种矢量场,磁场在空间里的任意位置都具有方向和数值大小。磁场- 定义磁场对放入其中的小磁针有磁力的作用的物质叫做磁场。磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。

3、实际上,通电螺线管外部的磁场等于零并非真正为0,是因为磁场足够小,接近于0,只有无限长的通电螺线管外部的磁场才等于零。原因如下:根据对称性发现,螺线管外无径向场,因为会违反无源场的特性,所以环螺线管磁通量不为零。

4、因为无限长啊,所以没有端点,磁场是需要闭合的,就是从螺线管内部产生,一端出来另一端回去。

5、编辑本段磁场 定义:磁体周围存在着的物质,它是一种看不见、摸不着的特殊物质。 磁场看不见、摸不着我们可以根据它所产生的作用来认识它。这里使用...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。

怎样可以观察到通电螺线管的磁场的分布

观察通电螺线管的磁场的分布的方法如下:在通电螺线管磁场演示器放置的玻璃板上撒满铁屑,通电后观察铁屑的排列。(所用的器材有:通电螺线管磁场演示器、条形磁体、菱形小磁针(2个)、铁屑、学生电池、开关)现象如下图1所示,铁屑磁化变成“小磁针”,使铁屑按磁场进行排列。

首先,通电螺线管的磁场集中在螺线管的一侧。这是因为螺线管的电流流过一个环绕的中心轴线,形成一个环绕的磁场。由于磁场的方向是环绕着电流的,因此磁场在螺线管的一侧最为集中。其次,通电螺线管的磁场在螺线管的轴线上是最弱的。这是因为电流在螺线管的轴线上没有产生环绕的磁场,因此磁场在此处最弱。

探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。

相当与一块条形磁铁的磁场分布,在线圈外部磁力线由北极指向南极,在内部由南极指向北极。线圈的两端磁场最强。

螺线管的磁场分布如下:(1)通电直导线中的安培定则:用右手握住直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线环绕方向;(2)通电螺线管中的安培定则:用右手握住螺线管,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。直线电流的安培定则对一小段直线电流也适用。

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