(1)将螺线管安装在一块有机玻璃板上,连入电路中。在板面上均匀地洒满铁屑,闭合开关并轻敲玻璃板面,观察到铁屑分布情况如图甲所示。铁屑的分布情况与磁体周围铁屑的分布情况相似,铁屑的作用是显示;
(2)把小磁针放在通电螺线管四周不同的位置,小磁针静止时N极所指方向如图乙所示,则通电螺线管的右端为极。对调电源正负极,闭合开关,小磁针静止时N极所指方向如图丙所示,说明通电螺线管的极性与的方向有关。
(1)在装有螺线管的硬纸板上均匀撒满铁屑,通电后铁屑分布无明显变化,这时需纸板,观察到铁屑排列成如图所示的形状,可见,通电螺线管外部磁场与磁体的磁场相似;
(2)如果想探究通电螺线管的极性与电流方向的关系,接下来的操作是并观察小磁针的指向。
(1)在装有螺线管的硬纸板上撒满铁屑,通电后铁屑分布无明显变化,这时需轻敲纸板,观察到铁屑排列成如图所示的形状。可见,通电螺线管外部磁场与磁体的磁场相似;
(2)用小磁针探究磁场方向时,发现小磁针没有标N、S极,我们可以把能自由转动的小磁针远离螺线管,当它静止时指南的那端是小磁针的极,这是利用了磁场的作用;
(3)对调螺线管所接电源正、负极,周围小磁针的指向也随之对调,说明通电螺线管的磁场方向与螺线管中有关;
(4)根据图中实验现象推断,通电螺线管内部也有磁场,依据是:;
(5)实验中每一个小铁屑都相当于一枚小磁针,因为它们在磁场中已经被;
(6)总结出用右手判断通电螺线管的极性与线圈中电流方向之间规律的科学家是。