如图所示,是小磁针静止时的指向,请标出通电螺线管的磁极和电源的“+”、“﹣”极.

如图所示,电磁铁的极性已经标出,按要求作图.
①在括号内用“+”或“﹣”标出电源的极性
②小磁针的N极
③磁感线的方向.

如图所示,当S闭合时,小磁针逆时针偏转,则通电螺线管左端为极,电源的B端为极.

一小磁针放在通电螺线管周围,静止时N极指向如图所示.请用箭头标出磁感应的方向,并用“+”、“﹣”符合在括号内标出电源正、负极.
B .
C .
D .
如图,通电导线周围存在着磁场,将小磁针移走,该磁场消失
B .
如图,闭合开关,通电螺线管右端为N极
C .
如图,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 .
如图,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












⑴在螺线管的两端各放一个小磁针,在硬纸板上均匀的撒满铁屑,通电观察小磁针的指向,轻敲纸板,铁屑的排列情况如图甲所示。

⑵把小磁针放到螺线管四周不同位置,通电后小磁针静止时的指向如图乙所示。
⑶通过实验,画出了通电螺线管的磁感线,根据通电螺线管的磁感线分布形状,我们发现,通电螺线管外部的磁场与(选填“条形”或“蹄形”)磁体的磁场相似。
⑷根据安培定则可以判断出图乙所示的通电螺线管的(选填“左”或右”)端为N极。通过进一步的实验,同学们发现,通电螺线管的极性与环绕螺线管导线中的方向有关。
⑸地球周围存在磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成圆形电流引起的,结合图甲、乙分析推断;图丙中地球的圆形电流方向与地球自转方向(选填“相同”或“相反”)。
