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载流导体周围的磁场方向与产生磁场的磁场强度有关 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电场强度有关 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电流方向有关 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电压方向有关
闭合电路的导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生感应电流 只要有了作用在物体上的力和物体移动的距离,这个力就对物体做了功 物体运动的速度越大,它的动能和内能就越大 在相同的情况下,滚动摩擦远小于滑动摩擦
磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场; 磁感线从磁体的N.极出发,终止于磁体的S.极; 沿磁感线方向,磁场逐渐减弱; 磁感线只能表示磁场的方向,不能表示磁场的强弱。
伽俐略揭示了力与运动的关系,用理想实验法指出在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去 卡文迪许利用扭秤巧妙地研究出了万有引力定律 法拉第发现了电流的磁效应,并研究得出了法拉第电磁感应定律 安培的分子电流假说很好地解释了电流周围产生磁场的本质,但不能解释磁体周围产生磁场的本质
由于每个细胞都是一个微型电池,也是一个磁极子,这就有了生物磁 生物体内存在电荷,电荷运动产生磁场 生物体内有磁性物质,在外界磁场作用下产生磁场 生物体内的强磁性物质自行产生磁场
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流 速度越大的物体动能越大 运动的物体有惯性,静止的物体没有惯性 某种物质温度升高1℃所吸收的热量,叫做这种物质的比热容
导体在磁场中做切割磁力线运动 改变导体周围的磁场大小 交变磁场穿过线圈 闭合线圈在均匀磁场中做切割磁力线运动
由于每个细胞都是一个微型电池,也是一个磁极子,这就有了生物磁 生物体内存在电荷,电荷运动产生磁场 生物体内有磁性物质,在外界磁场作用下产生磁场 生物体内的强磁性物质自行产生磁场
力是不能离开物体而单独存在的 力的产生不能离开施力物体,但可以没有受力物体. 只有相互接触的物体间才有力的作用 力的大小可以用弹簧秤测量
图a装置不能检验物体是否带电 图b装置原理可以制造电动机 图c实验说明磁场可以产生电流 图d利用电磁感应原理工作的