最新通电螺线管周围存在着磁场教学讲义ppt.ppt

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1、通电螺线管周围存在着磁场1、磁体周围存在的一种物质叫什么?磁场2、将一枚小磁针放入磁场中,小磁针将会怎样转动?为什么?SN磁体通过磁场给小磁针一个磁力的作用知识回顾演示实验将一小磁针放在直导线下面,当导线中“没有”和“有”电流时,观察小磁针的情况。若改变电流方向,小磁针又怎样变化。这一现象说明了什么?奥斯特实验二、通电螺线管的磁场1、通电螺线管周围存在着磁场;2、通电螺线管的磁场分布与条形磁体的磁场相似;3、通电螺线管的极性取决于电流方向SNNSNS实验结论改变电流的方向思考:通电螺线管的极性与电流方向之间有什么关系?NSNS―+―+探究.通电螺线管的极性与电流的方向有什么

2、关系仔细观察螺线管的结构,弄清导线中电流的方向,并分别标出甲螺线管和乙螺线管的N极和S极。用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,那么大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N)极—安培定则4、安培定则1.奥斯特的实验表明:__________________________________通电导体周围存在着磁场,磁场的方向与电流的方向有关。2.通电螺线管周围存在______,通电螺线管周围的磁感线的分布与_________的相似.3.通电螺线管的极性跟__________有关,它们之间的关系可用_____________来定。条形磁铁磁场电流方向右手螺旋定则4.安培定则

3、:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极。小结(a)(b)(c)(d)课堂练习1.在下图中标出通电螺线管的N极和S极。NNNSNSSS电源3.根据小磁针静止时指针的指向,判断出电源的正负极。SN2.根据小磁针的偏转,标出螺线管中的电流方向。NSS正负SN4.下图中为两只轻小的通电螺线管,当它们互相靠近时,它们将()D.一齐向左运动A.静止不动B.互相吸引C.互相排斥NSNS相斥CNSNS5.如图所示,请画出螺线管的绕法。第十八章氢和稀有气体§18-1氢形成离子键:Na、K、Ca等形成H-,这个离子因有较大的半径(208pm),仅存在

4、于离子型氢化物的晶体中。氢的电子层构型为1s1,电负性为2.2。一、氢在自然界的分布二、氢的成键特征§18.1氢第十八章氢和稀有气体1)、氢原子可以填充到许多过渡金属晶格的空隙中,形成一类非整比化合物,一般称之为金属氢化物。如,LaH2.87。ZrH1.302)、氢桥键3)、氢键独特的键型1)、H2(非极性)2)、极性共价键H2O,HCl形成共价键§18.1氢第十八章氢和稀有气体H2分子具有高键焓(436kJ.mol-1)和短键长(74pm),由于分子质量小,电子数少,分子间力非常弱,只有到20K时才液化。H2的高键能,决定了H2有一定的惰性,在常温下与许多元素的反应很慢,

5、但在加热和光照时反应迅速发生。2H2+O2=2H2O(加热)H2+Cl2=2HCl(光照)三、氢的性质和用途§18.1氢第十八章氢和稀有气体高温下氢是一个很好的还原剂制备许多高纯金属:CuO+H2=Cu+H2OTiCl4+2H2=Ti+4HCl在适当温度、压力和相应催化剂的条件下,H2可以和一系列的有机不饱和化合物加氢反应。§18.1氢第十八章氢和稀有气体C6H5COCH3+H2→C6H5CHOHCH3(催化剂)RCHO+H2→RCH2OH(催化剂)C6H5NO2+H2→C6H5NH2(催化剂)具有前景的是光解水和光电池获得电能电解水,可解决石油资源的枯竭和环境问题。§18

6、.1氢第十八章氢和稀有气体H2在地壳中的存在量很低,主要是以水的形式存在。最经济的方法是用C和CH4高温还原H2O。CH4+H2O→CO(g)+3H2(g)(1000℃)C(s)+H2O(g)→CO(g)+H2(g)(1000℃)CO(g)+H2O(g)→CO2(g)+H2(g)(高温)四、氢的制备(化学法、电解法、工业法)§18.1氢第十八章氢和稀有气体氢也是氯碱工业生产NaOH和Cl2的副产物。氢的另一个重要来源是作为烷烃脱氢生产烯烃和芳烃的副产物。CH3CH3→CH2=CH2+H2↑(催化剂,加热)C6H11CH3→C6H5CH3+3H2↑(催化剂,加热)§18.1氢

7、第十八章氢和稀有气体氢同电负性很小的碱金属和碱土金属在高温下直接化合时,它倾向于获得一个电子,成为H-离子。氢的这类性质类似于卤素。离子型氢化物及制备氢同其它元素形成的二元化合物叫做氢化物。除稀有气体外,大多数的元素几乎都能同氢结合而成氢化物。五、氢化物§18.1氢第十八章氢和稀有气体H2(g)+2Li(s)=2LiH(加热)H2+2Na=2NaH(653K)H2+Ca=CaH2(423~573K)这类氢化物具有离子型化合物的共性,它们都是白色晶体,常因含少量金属而显灰色。除LiH、BaH2外,一般都会在熔化前后分

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