通电螺线管的磁场 知识点题库

开关S闭合后,小磁针静止时的指向如图所示。由此可知(    )

A . a端是通电螺线管的N极,c端是电源正极 B . a端是通电螺线管的N极,c端是电源负极 C . b端是通电螺线管的N极, d端是电源正极 D . b端是通电螺线管的N极,d端是电源负极
如图所示的四个装置,下列表述正确的是(       )

A . 可用来演示电磁感应现象 B . 可用来演示电动机原理 C . 可用来演示发电机原理 D . 图中S闭合时小磁针的S极被吸引
医生对病人进行脑部手术时,需要将体温降至合适的温度.准备手术之前,病人的心肺功能开始由心肺机取代,心肺机的功能之一是用“电动泵”替代心脏博动,推动血液循环,如图所示,将线圈a、b缠绕并固定在活塞一端,利用其与固定磁铁之间的相对运动,带动电动泵中的活塞,使血液定向流动;阀门K1、K2都只能单向开启,反向则封闭管路.当线圈中的电流从a流向b时,线圈的左端为 极,活塞将向 运动,“动力泵”处于 (填“抽血”或“送血”)状态.

请在图中标出小磁针的N极和通电螺线管下方那条磁感线的方向.

标出静止在磁场中的小磁针的N极和磁感线的方向

法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖.这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度.如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图:

  1. (1) 通电螺线管的右端是极;
  2. (2) 闭合开关S2 , 指示灯不亮,再闭合开关S1 , 指示灯发光,由此可知:巨磁电阻的大小与有关;
  3. (3) 若滑片P向左移动,电磁铁的磁场(填“增强”、“减弱”),观察到指示灯变得更亮,由此实验可得出结论:
  4. (4) 请举出一个应用巨磁电阻效应相关的实例
如图所示,小磁针静止在通电螺线管左侧,请标出磁感线方向及小磁针的N极.

用如图所示的装置可以探究通电螺线管外部磁场的方向.

  1. (1) 选用小磁针是为了
  2. (2) 实验过程中,把电池的正负极位置对调,这样操作是为了研究是否有关.
小明在一块有机玻璃板上安装了一个用导线绕成的螺线管,在板面上均匀撒满铁屑,通电后轻敲玻璃板,铁屑的排列如图所示.下列说法正确的是(   )

A . 图中P、Q两点相比,P点处的磁场较强 B . 若只改变螺线管中的电流方向,P、Q两点处的磁场会减弱 C . 若只改变螺线管中的电流方向,P、Q两点处的磁场方向会改变 D . 若只增大螺线管中的电流,P、Q两点处的磁场方向会改变
有一环形电流,相当于一匝线圈.当电流从A端流入B端流出时,原本如图所示位置静止的小磁针会(   )

A . 水平转动至N极指向纸内 B . 水平转动至S极指向纸内 C . 顺时针转动90度至竖直位置 D . 逆时针转动90度至竖直位置
用如图甲、乙所示的装置,分别探究“通电螺线管外部磁场的分布”和“电磁感应现象”.

  1. (1) 在图甲中,闭合开关后,通电螺线管的右端为极.(选填“N”或“S”)
  2. (2) 在图甲实验过程中,将电源正负极对调,发现小磁针的偏转方向发生改变.这样操作是为了探究通电螺线管外部磁场方向和有关.
  3. (3) 图乙中,闭合电路中的一部分导体AB静止不动,当磁体左右运动时,灵敏电流计的指针(选填“会”或“不会”)偏转.这说明闭合电路的部分导体在磁场中做运动时,导体中会产生感应电流.
如图所示,开关闭合.请在图中方框里用箭头标出通电螺线管外部磁感线的方向.

如图所示,请你在图中标出通电螺线管的S极和磁感线的方向.

丹麦物理学家奥斯特1820年发现了电流的磁效应,在当时的科学界引起巨大的反响和重视,激励了科学家们的探索热情,他们让电流通过弯成各种形状的导线,研究电流产生的磁场.

  1. (1) 同年10月,安培在法国科学院的例会上做了一个有趣的实验.如图甲所示,在做好的螺线管中央穿一细线,把它悬挂起来,从理论上分析,螺线管通电后产生磁场的N极会指向地理附近(选填“南极”或“北极”),进一步研究发现,通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似.
  2. (2) 如图乙所示,在螺线管内插一个铁芯,当电流通过螺线管时,螺线管中的铁芯就被电流的磁场,使它的磁性,我们可以通过来判断磁场的场强,当电路断开时,它们的磁性

小明用如图甲、乙所示的装置,分别探究“通电螺线管外部磁场的分布”和“电磁感应现象”。

  1. (1) 在图甲中,闭合开关后,通电螺线管的右端为极。(选填“N”或“S”)
  2. (2) 在图甲实验过程中,将电源正负极对调,发现小磁针的偏转方向发生改变,这样操作是为了探究通电螺线管外部磁场方向和有关。
  3. (3) 图乙中,闭合电路中的一部分导体AB静止不动,当磁体左右运动时,灵敏电流计的指针(选填“会”或“不会”)偏转。这说明闭合电路的部分导体在磁场中做运动时,导体中会产生感应电流。
  4. (4) 小明观察在图乙实验中发现电流表指针偏转不明显,为了使指针偏转明显,请你从实验装置和操作上各提一条改进建议。

    装置改进:操作改进:

小东做“探究通电螺线管外部磁场特点”的实验。
  1. (1) 通电螺线管左端的小磁针的偏转情况如图1甲,其他条件不变,只改变螺线管中的电流方向,通电螺线管左端的小磁针的偏转情况如图1乙。由以上实验可知:通电螺线管磁极方向与螺线管中的有关。

  2. (2) 实验中通电螺线管周围的铁屑分布如图2,观察铁屑的排列情况可知,通电螺线管外部磁场跟磁体的磁场相似;只利用铁屑的排列判断磁场方向(选填“能”或“不能”)。
如图所示,根据通电螺线管的磁感线方向,可判断小磁针静止时的b端为极,a端为电源的极。

如图所示,下列关于各图的描述,正确的是(   )
A . 图中的实验在探究电磁感应现象 B . 图中螺线管上方小磁针静止时,a端是S极 C . 图中只能探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系 D . 图中的实验表明磁可以生电
如图所示,开关闭合后,下列叙述正确的是(   )

A . 图甲:磁场中导体将运动,依据该现象可制成发电机 B . 图乙:小磁针将发生偏转,依据该现象可制成电动机 C . 图丙:磁场中导体ab斜向上运动时,灵敏电流计指针不偏转 D . 图丁:小磁针①逆时针旋转,小磁针②顺时针旋转
在“探究通电螺线管外部磁场”的实验中∶

  1. (1) 将小磁针放在螺线管周围不同的位置如图甲所示,闭合开关后观察到小磁针的现象是,此实验说明
  2. (2) 在穿过螺线管的平板上撒上铁屑,当有电流通过,铁屑的分布情况如图乙所示,此时周围的磁场分布与条形磁体周围的磁场分布(填验说明“相似”或“不相似”)。
  3. (3) 将图甲中的电源正、负极对调,闭合开关,会发现小磁针的偏转方向(选填“不改变”或“发生改变”),说明两端的磁场极性和电流方向有关。
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