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文档简介
第十一章电磁场与电磁波初步第二节电流的磁场磁感应强度(1)右手螺旋定则中国科学院强磁场科学中心的“稳态强磁场实验装置(SHMFF)”小磁针在载流直导线周围会发生偏转奥斯特发现了电流的磁效应电→磁一、电流的磁效应丹麦奥斯特1777-1851年实验表明:I磁场不仅存在于磁体周围,还存在于电流周围。(1)载流直导线周围的磁场一、电流的磁效应实验表明:通电直导线周围磁场的磁感线是一些和导线垂直的平面上以导线为圆心的同心圆;靠近导线处的磁感线较密,磁场较强,离开导线越远磁感线越疏,磁场越弱。一、电流的磁效应(1)载流直导线周围的磁场I平面情况三维情况垂直纸面向内垂直纸面向外×·为了便于交流和绘图,我们规定以下规则电流示例(有圈):·磁场一、电流的磁效应表达规则在纸面上(2)环形电流的磁场一、电流的磁效应大家可以区分两种情况右手螺旋定则有什么区别吗?(2)环形电流的磁场一、电流的磁效应I注意:此时大拇指指向是环形电流内部的磁场方向。磁感线是闭合曲线,外部需要绕一圈。大拇指:四指弯曲:右手螺旋定则又称为“安培定则”载流直导线(通电直导线)一、电流的磁效应右手螺旋定则载流曲导线(环形电流)大拇指:四指弯曲:电流I方向磁场B方向电流I方向磁场B方向微元法:化曲为直示例1为解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流Ⅰ引起的。在图中正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个?请简述理由。B变式1为解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的地表自由移动电子形成的。在图中正确表示电子移动方向的是哪一个?请简述理由。A(3)通电螺线管的磁场一、电流的磁效应右手螺旋定则:用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺线管磁感线的方向。与环形电流类似。等效(3)通电螺线管的磁场一、电流的磁效应二、安培分子电流假说(1)分子电流假说
任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个分子都成为一个微小的磁体。
分子电流实际上是由核外电子绕核运动形成的(2)安培分子环流假说对一些磁现象的解释:未被磁化的铁棒磁化后的铁棒NSI二、安培分子环流假说任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个一分子都成为一个微小的磁体。(4)磁场的来源:电流(3)磁现象的电本质:磁铁和电流的磁场本质上都是运动电荷产生的(5)磁场的基本性质:磁体磁体电流电流磁体电流磁场磁极与磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间的相互作用都是通过磁场来传递的。二、安培分子环流假说磁场对处在它里面的磁体或电流都有磁场力的作用。典型例题1如图所示,有一小磁针静止在通电螺线管上方,则通电螺线管()(A)左侧为N极,a端为正极(B)左侧为S极,a端为正极(C)左侧为N极,b端为正板(D)左侧为S极,b端为正极C变式训练1通电螺线管周围的磁感线方向如图所示,一个小磁针置于螺线管附近,另一个小磁针置于螺线管内部。请在图中标出两个小磁针的N、S极和电源的正、负极。通电螺旋管外部小磁针:右端N极,左端S极。通电螺旋管内部小磁针:右端N极,左端S极。电源:左端正极,右端负极。典型例题2关于磁场和磁感线的描述,下列正确的是()
(A
)磁感线的箭头指向就是磁场的方向;
(B
)磁感线从磁体的N极出发到磁体的S极终止;
(C
)两条磁感线的空隙处不存在磁场;
(D
)两条磁感线不可能相交。D变式训练2如图所示,若一束电子沿y轴正方向运动,则在z轴上某点A的磁场方向应是()(A
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