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当前位置: 初中物理 / 电与磁 / 电与磁 / 通电螺线管的磁场
  • 1. 1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象,该发现进一步揭示了电与磁的联系,开辟了人类的电气化时代。如图所示,通电螺线管右端为N极,则可判定电源左端是极。(选填“正”或“负”)

基础巩固 换一批
  • 1. 小明同学在做“探究通电螺线管外部的磁场分布”实验时,实验装置如图所示.

    (1)闭合开关后,螺线管周围小磁针的指向如图所示,小明根据螺线管右端小磁针的指向判断出螺线管的右端为N极,则可知电源的A端为{#blank#}1{#/blank#}极;

    (2)当电源的正、负极方向对换时,小磁针a的N、S极指向也对换,由此可知,通电螺线管的外部磁场方向与螺线管中导线的 {#blank#}2{#/blank#}方向有关.

  • 2. (1)图1为某磁极附近磁感线的方向和分布的示意图。由图可知,该磁极为{#blank#}1{#/blank#} (选填“N”或“S”)极,若在1处放置一个小磁针,当小磁针静止时,其指向应是图2中的{#blank#}2{#/blank#} 。

    (2)如图3所示的电铃电路,闭合开关,电磁铁产生磁场,吸引{#blank#}3{#/blank#} (选填“螺钉A”或“衔铁B”),鼓槌向下敲击铃碗发声。但同时A和B分离,电路断开,电磁铁失去磁性,鼓槌又被弹簧片弹回,B与{#blank#}4{#/blank#} (选填“螺钉A”或“电磁铁”)接触,又将电路接通,如此反复,电铃持续发声。

       

  • 3. 如图所示,在图中标出静止在磁场中的小磁针的N极和通电螺线管磁感线的方向.

    {#blank#}1{#/blank#}