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划时代的发现

  1.奥斯特梦圆"电生磁"
  (1)电流的磁效应
  1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流能使小磁针发生偏转,这种作用称为电流的磁效应.
  (2)发现电流磁效应的意义
  ①电流磁效应的发现揭示了电现象与磁现象之间存在某种联系,使人们认识到电流的磁场和磁铁的磁场的本质是一致的,突破了人类对电与磁认识的局限性.
  ②激发了人们对"磁生电"的探索热情,英国科学家法拉第经过十年努力,在1831年找到了"磁生电"的条件
  2.法拉第心系"磁生电"
  (1)法拉第对"磁生电"的思考
  电流磁效应的发现引起了对称性的普遍思考,法拉第认为既然电流能够引起小磁针的运动,那么磁铁也会使导线中产生电流.
  (2)法拉第"磁生电"实验
  法拉第试图用恒定电流产生的磁场来观察在某个电路中是否产生电流,多次失败后,法拉第终于发现了"磁生电"现象:如图所示,把两个线圈绕在同一个铁环上,线圈M接到电源上,线圈N接入电流表,在给线圈M通电或断电的瞬间,线圈N中也出现了电流.
  (3)引起"磁生电"的五类原因及其共性
  (4)电磁感应的定义
  "磁生电"的现象叫作电磁感应,产生的电流叫作感应电流.
  (5)发现电磁感应的意义
  ①电磁感应的发现使人们对电与磁内在联系的认识更加完善,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生.
  ②电磁感应的发现使人们找到了"磁生电"的方法.
  3.电生磁与磁生电的区别与联系
  (1)电生磁:运动的电荷在其周围激发磁场,即电流周围存在磁场,代表实验:奥斯特发现电流的磁效应的磁针偏转实验;
  磁生电:通过磁体或导体的运动或变化而产生感应电流的情况,代表实验:法拉第用变化的电流产生感应电流的实验.
  (2)电生磁与磁生电的区别主要是电磁之间的因果关系.电生磁(电流的磁效应),就是当电场发生变化时(电场是因)产生了磁场(磁场是果).而磁生电(电磁感应),是磁场发生变化时(磁场是因)产生了电场(电场是果).
  (3)
  ①奥斯特"电生磁"实验
  奥斯特偶然在直导线附近放置了一枚小磁针,当导线中有电流通过时,磁针发生了偏转(如图).这表明通电导线周围和永磁体周围一样也存在磁场.
  ②法拉第"磁生电"实验
  法拉第试图用恒定电流产生的磁场来观察在某个电路中是否产生电流,多次失败后,法拉第终于发现了"磁生电"现象:把两个线圈绕在同一个铁环上,一个线圈接到电源上,另一个线圈接入"电流表",在给一个线圈通电或断电的瞬间,另一个线圈中出现了电流.
  4.特别提示
  1.电流的磁效应与电磁感应是两种关系相反的现象,区别这两种现象的关键是看电流是条件还是结果.
  2.电磁感应的实质是其他形式的能转化为电能的过程.
  3.电磁感应不是稳态效应,而是动态效应.
  例题:法拉第通过精心设计的一系列实验,发现了电磁感应定律,将历史上认为各自独立的学科"电学"与"磁学"联系起来.在下面几个典型的实验设计思想中,所作出的推论后来被实验否定的是().
  A既然磁铁可使近旁的铁块带磁性,静电荷可使近旁的导体表面感应出电荷,那么静止导线上的稳恒电流也可在近旁静止的线圈中感应出电流
  B.既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势,那么稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流
  C.既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那么静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势
  D.既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流
  【解析】静止的导线上稳恒电流附近产生稳定的磁场,在旁边静止的线圈不会产生感应电流,A符合题意;稳恒电流周围的稳定磁场是非匀强磁场,在近旁运动的线圈可能会产生感应电流,不符合题意;静止的磁铁周围存在稳定的磁场,在旁边运动的导体中会产生感应电动势,不符合题意;运动的导线上稳恒电流周围产生运动的磁场,即周围磁场变化,在旁边的线圈中会产生感应电流,D不符合题意.答案A

袁隆平在中国科技史的地位可以超越钱学森邓稼先吗?我刚刚被邀请回答一个悟空问答,题目是下面这个提问袁隆平在中国科技史的地位可以和钱学森邓稼先平等或超越吗?我就简单地说说我的个人观点。如果严格意义的说,袁隆平的研究领域是农业,而钱学地球46亿年历史,为什么地心还没有熄灭?刚刚我受邀解答一个悟空问答,是一位网民的提问地球已经形成了46亿年历史,这么久了,按道理早该熄灭了地心热度才对。为什么还没有熄灭呢?下面,我简略的解答一下这个问题。也只能简略,因为世界著名演讲词卡尔萨根科学家为什么应该普及科学科学不仅是知识的本体,更主要的,它是一种思维方法。这种思维以严格的怀疑观与对新思想的开放性的结合为其特征。为什么物理学家或其他领域的科学家竟然会花大量时间和精力向公众普及科学知识呢聚焦阿富汗敌人的敌人不一定是朋友依据一千多年以来的历史经验,它们是必然对我们永久保持进攻性的,从未改变分毫。我们不该幸灾乐祸,而是应该有更高的危机感!它们对人类文明造成的威胁,已经远远超越了国与国之间的侵略,而且很抱歉,还是没有成功女性初入职场的我们节目中,董明珠从神坛走进了大家的视野其中印象最深的是对于迟到40分钟的实习生,所有人都在发表自己的疑惑和看法时,只有董明珠想到她是不是遗失了什么东西其他节目嘉宾提出不五一不给国家添堵,让我们一起来做鸭五一即将来临,一颗心又开始骚动起来。提前半个月在12306刷火车票,但还是没有抢到,就连候补都没有了机会。人到中年,出行困难,就连抢火车票都没人家小年轻利索了。走还是留,这不再是一深度韩国是怎样炼成发达国家的?近日,韩国正式被联合国贸易和发展会议认定为发达国家。这对于韩国人来说,无疑是一个好消息。毕竟,此次认定是1964年联合国贸发会成立以来,首次有国家从发展中国家变更为发达国家。自19作为世界上的航天大国,为什么国际空间站,没有中国人?近日,中国神舟十二号成功发射,顺利地将中国3名宇航员送入了自己的空间站,中国的这一壮举引起了全世界的广泛关注,中国空间站成为了继国际空间站之后,太空中第二个正常运行的空间站,这不仅你知道有哪两部电影夺取了10次周冠?其中有一部是国产电影拜今年的疫情所赐,八佰在全无敌手的情况下,成为了30多天的日冠,还有连续4周的周冠,以30亿的票房顺利登顶全球票房的冠军宝座。直到最近才被刚刚上映的夺冠给拉下来马。大家可能不知道连诺兰信条讲了个啥?你看懂了吗?一提起诺兰,大家的第一印象是什么?反正在小编的眼里,诺兰的电影是真的看不懂。诺兰的电影一贯的烧脑,悬疑重重,看完之后云山雾里的不在少数,哪怕你重复的看,反复推敲,还是觉得哪里不对劲脉轮卡尔良相机人体辉光统统是伪科学9月20日。我发布了一则微头条,我说凡是支持南怀瑾的都是所谓修行人。凡是修行人都会说不要迷信科学世界上还有很多科学解释不了的未解之谜。我想静静我没说错他们吧?呲牙在留言区,一位网民
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