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文档简介

1、第三节几种常见的磁场知道如何准备1.磁感应线是定向的,每个点的切线方向与该点的切线方向相同。磁感应线稀疏的地方磁场强,磁感应线稀疏的地方磁场弱。磁感应线在磁铁外面从北极到南极。在磁铁内部,磁感应线指向北极。两条磁感应线不行。磁感应线也没有。2.如果在磁场的某个区域,磁感应强度在任何地方都是相同的,这个区域的磁场就叫做。彼此非常接近的两个不同磁极之间的磁场和通电螺线管内部的磁场(除了边缘部分)可以被视为均匀磁场。3.磁感应强度B和垂直于磁场方向的面积S的乘积称为通过该平面的磁通量。公式,单位是。磁场中穿过一个区域的磁感应线的总数,以及穿过该区域的磁通量的大小。磁感应强度b是垂直于磁场方向的每单位

2、面积的磁通量,因此也称为。4.安培认为磁性的起源是分子和原子等物质的粒子中有一种磁铁,这种磁铁使每一个物质粒子都变成一个微小的磁铁,它的两面相当于两个磁铁。同步制导1.磁感应线(1)磁感应线是为了形象地描述磁场而在磁场中画出的方向曲线。在这些直线上,每个点的切线方向与该点的磁场方向一致。2.磁感应线的物理意义磁感应线上任意点的切线方向表示该位置的磁场方向,即小磁针在该位置时N极的应力方向,或小磁针在该位置静止时N极的方向。磁感应线密度表示磁场强度。磁感应线密集的地方磁场强,而磁感应线稀疏的地方磁场弱。(3)磁感应线的特性(1)磁感应线是一条没有起点和终点的闭合曲线。在磁体的外部,磁感应线从北极

3、发射并返回南极。在磁铁中,磁感应线从s极指向n极。(2)在稳定磁场中,某一点只有一个确定的磁场方向,所以两条磁感应线不能相交。磁感应线不相切。如果磁感应线是相切的,切点处的磁场将接近无穷大,这是不可能的。磁场中没有磁感应线的客观存在,但人们为了研究问题的方便而想象它。(4)磁场的磁感应线和静电场的电场线之间的关系(1)电场线是电场的图像描述,磁感应线是磁场的图像描述;电场线不是闭合曲线,但磁感应线是闭合曲线;电场线上各点的切线方向与该点的电场方向一致,磁感应线上各点的切线方向与该点的磁场方向一致;电场线密度表示电场强度,磁感应线密度表示磁场强度。例1。关于磁感应线的性质和概念。以下说法是正确的

4、()A.磁感应线上每个点的切线方向是每个点的磁场方向B.铁屑在磁场中的分布曲线是磁感应线C.磁感应线总是从磁铁的北极指向南极D.磁场中的任何两条磁感应线都不相交答:磁感应线上每个点的切线方向都与该点的磁场方向相同,一对。磁感应线是一条假想的曲线,b是错的。磁感应线是一条闭合曲线。在磁铁中,磁感应线从南极指向北极,而北极是错的。两条磁感应线不能相交(1)线性电流磁场的磁感应线是以导线上每个点为中心的同心圆,这些同心圆都在垂直于导线的平面上。图2如何判断线性电流方向与磁感应线方向的关系&安培定律用右手握住导线,使直拇指指向的方向与电流方向一致,弯曲的四个手指指向的方向即为磁感应线的环绕方向。环形电

5、流磁场的磁感应线(1)环形电流磁场的磁感应线是围绕环形导体的一些闭合曲线。在环形导体的中心轴上,磁感应线垂直于环形导体的平面。图3如何判断环形电流方向与磁感应线方向的关系&安培定律右手握尺图4让右手的四个手指向与环形电流相同的方向弯曲,直拇指指向的方向是环形导体中心轴上磁感应线的方向。通电螺线管磁场的磁感应线(1)通电螺线管外部的磁感应线类似于条形磁铁外部的磁感应线,一端相当于南极,另一端相当于北极。通电螺线管内部的磁感应线平行于螺线管的轴线,从南极指向北极,并与外部磁感应线相连,围绕电流形成一些闭合曲线。通电螺线管内部的磁场比两极的磁场都强。如何判断通电螺线管的电流方向与其磁感应线方向的关系

6、,也可以用安培定律来判断:用右手握住螺线管,使弯曲的四个手指所指的方向与电流方向一致,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感应线的方向。也就是说,拇指指向通电螺线管的北极。6。与天然磁体相比,当前磁场的特征是什么(1)电流磁场的存在与否由开关电源控制;电流磁场的极性可以从电流方向改变;电流磁场的强度可以通过电流来控制。电流磁场应用广泛,如电磁起重机、电话、电动机、发电机和电磁继电器等广泛用于自动控制图5卡片例2。如图5所示,a是具有垂直表面的橡胶圆盘。b是一根与a紧密相连的毛。在图中所示的圆盘中心轴上有一个小磁针。当手柄c沿图中箭头方向旋转时,小型磁针会发生什么情况?答:转动手柄时,A盘的边缘与皮毛

7、摩擦,带负电荷,与盘一起形成一个环形电流,电流周围产生磁场,对小磁针有很强的作用。根据安培定律,小磁针的北极将沿着圆盘的中心轴偏转,也就是说,小磁针的北极将转向右边,南极将转向左边。3.安培分子电流假说(1)安培认为磁性的起源是分子、原子和其他物质的粒子中有一个循环电流,它使每个粒子变成一个微小的磁铁,它的两边相当于两个磁极。这两个磁极与分子电流有着千丝万缕的联系,这就是为什么磁极不能作为独立的N极或S极存在的原因。磁化的本质是分子电流方向由无序变为有序。(3)“假说”是用来解释某种现象但尚未被实践证明的命题。在建立物理定律和理论的过程中,“假说”往往起着非常重要的作用,它是在一定的观察和实验

8、基础上总结和提炼出来的。安培分子电流假说是受奥斯特实验的启发,经过思考发展起来的。例3关于磁现象的电学性质,以下陈述是正确的()A.磁性和电是紧密相连的,有磁性就一定有电荷,有电荷就一定有磁性。B.两个磁场通电螺线管内部的磁场(边缘部分除外)当平行放置在一定距离的两个线圈通电时,中间区域的磁场。(3)磁感应线的特性均匀磁场的磁感应线是等间距的平行直线。5.磁通量(1)。磁感应强度b和垂直于磁场方向的面积s的乘积称为通过该表面的磁通量。如图6所示公式=bs(3)当平面不垂直于磁场方向时,如图7所示。=bs=bscos图7图6adcba图8bdc例4。如图8所示,矩形线框从。abcd位置至在“b”

9、和“c”位置的过程中,以下关于通过线框的磁通量的陈述是正确的(线框平行于纸张表面移动)A.继续增加,继续减少C.首先增加,然后减少。首先增加,然后减少,直到零,然后增加,然后减少答:根据安培定律,直线左侧的磁场是向外的,而右侧的磁场是向内的,并且导线附近的磁场很强,所以在线圈到达导线之前,磁通量会增加,当bc侧穿过导线并穿过一半时,线圈的磁通量会减小,直到达到零。之后,线圈的磁通量增加,穿过线圈的磁通量在穿过导线后减少。可以得出结论,通过线圈的磁通量首先增加,然后减少,直到零,然后增加,然后减少,所以d是正确的。物理意义磁感应线可以形象地说明磁通量的含义。通过某一表面的磁通量与磁感应强度b、面

10、积s以及表面和磁场方向之间的夹角有关。在同一平面上,当它垂直于磁场方向时,通过它的磁感应线数量最大,磁通量也最大。当它平行于磁场方向时,没有磁感应线穿过它,也就是说,通过的磁通量为零。如果穿过两个面的磁感应线的数量相等,即穿过它们的磁通量相等。物理学规定,垂直于磁感应强度方向的每单位面积的磁感应线数等于磁感应强度b。因此,通过某一表面的磁感应线数代表通过该表面的磁通量。通过任何封闭表面的磁通量为零。5。单位在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,简称魏,符号是Wb。1Wb=1Tm2=1Vs .6。磁感应强度从=bs ,b=磁感应强度b是垂直于磁场方向的每单位面积的磁通量,所以它也称为磁通量密度。例5。关于磁通量的正确表述是()A.磁通量不仅有大小,还有方向,这是一个矢量B.在均匀磁场中,线圈A的面积大于线圈B的面积,因此通过线圈A的磁通量必须大于通过线圈B的磁通量C.磁通量很大,但是磁感应强度不一定很大D.在磁场中的M点和N点放置一个线圈。如果M处的磁通量大于N处的磁通量,则M处的磁感应强度必须大于N处的磁感应强度答:磁通量是标量,磁通量=BS =BS COS 的大小与b、s和有关。因此,c是正确的。同步检测1.安培分子电流假说可以用来解释()A.两根带电直导线相互作用的原因B.通电线

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