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文档简介

1、3.3几种常见的磁场导学案【学习目标】1、会用磁感线描述磁场2、知道通电直导线和通电线圈周围磁场的方向3、掌握匀强磁场4、知道磁通量的物理意义和定义式5、了解安培分子假说,从而解释一些磁现象【重点难点】磁场的物质性和基本特性,磁感应强度的物理意义。【学法指导】认真阅读教材,观察插图,体会电流产生磁场的方向判定方法,总结安培定则 【知识链接】电场线可以形象地描绘_大小和方向,电场线的特点有哪些?画出几种常见的电场线分布图。【学习过程】一、磁感线的物理意义1、磁感线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向 。磁感线的疏密表示 。2、安培定则: 。环形电流的磁场: 通电线圈周围磁场: 3、分子电

2、流假说的内容及现象解释:在原子分子等物质微粒的内部,存在着一种环形电流分子电流。分子电流是每个物质微粒都成为一个微小的 ,它的两侧相当于两个 。安培的假说能够解释一些磁现象,如 、 。4、匀强磁场的定义 5、磁通量的物理意义和定义式 写成公式为 。磁通量的单位是 简称为 符号 课堂探究知识点1.常见磁场 三种常用的电流磁场的特点及画法比较(请在图的右侧练习画电流磁场)(1)直线电流的磁场:无磁极,非匀强,距导线越远处磁场越弱,画法如图所示。(2)通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内是匀强磁场,管外为非匀强磁场,画法如图所示。(3)环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越

3、弱,画法如图所示。例1 如图所示为磁场、磁场作用力演示仪中的赫姆霍兹线圈,当在线圈中心处挂上一个小磁针,且与线圈在同一平面内,则当赫姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时(    )A小磁针N极向里转B小磁针N极向外转C小磁针在纸面内向左摆动D小磁针在纸面内向右摆动总结应用安培定则判断环形电流的磁场;小磁针的N极指示磁场方向。变式训练 如图所示,一束带电粒子沿水平方向沿虚线飞过磁针上方,并与磁针方向平行,能使磁针N极转向读者,那么这束带电粒子可能是(    )A向右飞的正离子     &

4、#160;                    B向左飞的负离子C向右飞的负离子                          D向左飞的正离子知识点2.

5、安培分子电流假说例2安培分子电流假说可以解释( )A直线电流的磁场 B永磁铁的磁场C软磁棒被磁化 D环形电流的磁场知识点3.磁通量、磁通密度1、磁通量:磁场的强弱(即磁感应强度)可以用磁感线的疏密来表示。如果一个面积为S的面垂直一个磁感应强度为B的匀强磁场放置,则穿过这个面的磁感线的条数就是确定的。我们把B与S的乘积叫做穿过这个面的磁通量。(1)定义:面积为S,垂直匀强磁场B放置,则B与S的乘积,叫做穿过这个面的磁通量,用表示。(2)公式:=B·S2、磁通密度磁通密度大,即穿过单位面积的磁感线条数多,一定是磁感线很密,磁感应强度大磁通量是标量,只有大小,没有方向,但磁感线穿过平面时有

6、正反面之分。因此,在计算磁通量时必须注意磁感线是从哪边穿过这个平面的,磁通量的大小存在正、负值。例3 如图所示,在条形磁铁中部垂直套有A、B两个圆环,试分析穿过A环、B环的磁通量谁大。变式训练下列各种说法中,正确的是A磁通量很大,而磁感应强度可能很小B磁感应强度越大,磁通量也越大C磁通量小,一定是磁感应强度小D磁感应强度很大,而磁通量可能为零【训练测试】1如图所示为某磁场的一条磁感线,其上有A、B两点,则(    )AA点的磁感应强度一定大BB点的磁感应强度一定大C因为磁感线是直线,A、B两点的磁感应强度一样大D条件不足,无法判断2如图所示,三条长直导线都通以垂直

7、于纸面向外的电流,且,则距三导线等距的A点的磁场方向为(    )A. 向上                B. 向右                C. 向左         &

8、#160;      D. 向下3.某同学做奥斯特实验时,把小磁针放在水平的通电直导线的下方,当通电后发现小磁针不动。稍微用手拨动一下小磁针,小磁针转动了180°后静止不动。由此可知通电直导线的电流方向是(    )。A. 自东向西                B. 自南向北C. 自西向东                D. 自北向南4.如图,在条形磁铁的S极附近悬挂一个线圈,磁铁水平放置,其轴线与线圈共面并通过线圈的圆心,当线圈中电流沿图示方向流动时,将会出现_A.线圈向磁铁平移B.

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