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奧斯特發現了電流能產生磁場,小明想,利用磁場能否產生電流呢?于是他進行了如圖所示的實驗探究.

①從(1)可以看出,電路斷開時,導體運動時不會產生
感應電流
感應電流

②從
(5)
(5)
可以看出,電路閉合,若導體運動時沒有切割磁感線,也不會產生電流;
③由(2)(3)可知,當磁感線方向相同時,導體運動的方向不同時,產生的電流方向
不同
不同
.這說明感應電流的方向與導體
運動方向
運動方向
有關.
④由
(3)(4)
(3)(4)
兩種情況可知,產生感應電流的方向與磁感線的方向有關.
⑤綜合分析所有實驗可知:產生感應電流要滿足兩個條件:一是電路必須
閉合
閉合
,二是導體必須
做切割磁感線運動
做切割磁感線運動
;感應電流的方向與
導體運動
導體運動
的方向和
磁感線
磁感線
的方向有關.
分析:(1)實驗中通過電流表指針的偏轉得知電路中是否產生感應電流;
(2)電磁感應:閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線的運動時,導體中就會產生電流,這種現象叫電磁感應現象;
(3)感應電流的方向與導體的運動方向和磁感線方向有關.
解答:解:①由(1)知,開關斷開,導體運動時不會產生感應電流;
②(5)電路閉合,但導體運動方向與磁感線方向平行,不切割磁感線,電路中無電流,可知電路閉合,若導體運動時沒有切割磁感線,也不會產生電流;
③(2)(3)磁感線方向相同,導體的運動方向不同,電流方向也不同;說明感應電流的方向與導體運動方向有關;
④(3)(4)導體的運動方向相同,磁感線方向不同,電流方向不同,可知感應電流的方向與磁感線的方向有關;
⑤由實驗知,產生感應電流的條件:電路必須閉合,導體必須做切割磁感線運動;
感應電流方向與導體運動方向和磁感線方向有關.
故答案為:①感應電流;②(5);③不同;運動方向;④(3)(4);⑤閉合;做切割磁感線運動;導體運動;磁感線.
點評:此題是探究電磁感應現象實驗,考查了產生感應電流的條件,及影響感應電流的因素,此實驗很重要,要熟練掌握.
練習冊系列答案
相關習題

科目:初中物理 來源: 題型:

在物理學歷史上研究電和磁的關系時,經歷了如下過程(將空格部分填寫完整):
(1)1820年丹麥物理學家
奧斯特
奧斯特
發現了電流的磁效應,不少物理學家都在思考:既然電能生磁,那么磁能否生電
(2)物理學家法拉第設計了一種如圖所示磁生電的方案:圖中圓形鐵芯兩邊各纏繞許多匝絕緣導線,左邊與一直流電路相連,右邊與一靈敏電流表相連.根據此電路圖回答下列問題:(以下三問選填“偏轉”或“不偏轉”)
當閉合開關S瞬間,右邊靈敏電流表指針將
偏轉
偏轉

閉合開關S后,把滑動變阻器的滑動觸頭保持不變,右邊靈敏電流表指針將
不偏轉
不偏轉

閉合開關S后,把滑動變阻器的滑動觸頭向右移過程中,右邊靈敏電流表指針將
偏轉
偏轉


(3)由此可得出結論
只要閉合電路中的磁場發生變化就能產生感應電流
只要閉合電路中的磁場發生變化就能產生感應電流

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科目:初中物理 來源: 題型:

1820年,丹麥物理學家
奧斯特
奧斯特
發現了電流可以產生磁場.

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科目:初中物理 來源: 題型:

1820年丹麥物理學家
奧斯特
奧斯特
發現了電流能在其周圍產生磁場;1831年英國物理學家
法拉第
法拉第
發現了電磁感應現象,利用磁場產生了電流.從而使電能的大規模生產和利用成為可能.

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科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解

1、控制變量法:該方法是研究某一物理量(或某一物理性質)與哪些因素有關時所采用的研究方法,研究方法是:控制其他各項因素都不變,只改變某一因素,從而得到這一因素是怎樣影響這一物理量的。這是物理學中最重要,使用最普遍的一種科學研究方法,初中階段的教學內容用這種方法的有:(1)影響蒸發快慢的因素;(2)影響力的作用效果的因素;(3)影響滑動摩擦力打小的因素;(4)影響壓力作用效果的因素;(5)研究液體壓強的特點;(6)影響滑輪組機械效率的因素;(7)影響動能 勢能大小的因素;(8)物體吸收放熱的多少與哪些因素有關;(9)決定電阻大小的因素;(10)電流與電壓電阻的關系(11)電功大小與哪些因素有關;(12)電流通過導體產生的熱量與哪些因素有關;(13)通電螺線管的極性與哪些因素有關;(14)電磁鐵的磁性強弱與哪些因素有關;(15)感應電流的方向與哪些因素有關;(16)通電導體的磁場中受力方向與哪些因素有關。

2、類比法:把某些抽象,不好理解的感念類比為形象容易理解的概念,如:把電流類比為水流,電壓類為水壓;聲波類比為水波;

3、轉換法:某些看不見摸不著的事物,不好直接研究,就通過其表現出來的現象來間接研究它叫轉換法,如:研究電流的大小轉換為研究它所表現出來的熱效應的大小;研究分子的運動轉換為研究擴散現象;眼看不見的磁場轉換為它所產生的力的作用來認識它。

4、等效法:某些看不見摸不著的事物,不好直接研究,就通過其表現出來的現象來間接研究它叫轉換法,如:研究電流的大小轉換為研究它所表現出來的熱效應的大小;研究分子的運動轉換為研究擴散現象;眼看不見的磁場轉換為它所產生的力的作用來認識它。如用可以總電阻代替各個分電阻(根據對電流的阻礙效果相同)、用合力代替各個分力(根據力的作用效果相同)

5、建模法:用實際不存在的形象描述客觀存在的物質叫假想模型法,如:用光線來描述光的穿傳播規律;用假想液片法來推導液體壓公式:用磁感線表示磁場的分布特點等。

6、比較法:如對串、并聯電路特點的比較、對電動機和發電機進行比較等。

7、理想實驗法:在實驗的基礎上盡心合理的猜想和假設進一步推理的科學方法,如:牛頓第一定律在實驗的基礎上進行大膽的猜想假設而推理出來的定律;人民認識自然界只有兩種電賀也是在大量實驗的基礎上經過推理而得出的結論。

如牛頓第一定律。

8、分類法:如物體可分為固、液、氣;觸電的形式可分為單線觸電和雙線觸電等。    

9、圖像法:如晶體的熔化、凝固圖像;導體的電壓和電流圖像;運動物體的路程和時間圖像。

10、逆向思維法:奧斯特發現了電流的磁場之后,法拉第思考——既然能“電生磁”,那么,反過來能不能:“磁聲電”?這是一種逆向思維法。

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