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文档简介

磁感应强度定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫磁感应强度公式:比值定义法单位:特斯拉,简称特,符号是T1T=1N/A·m方向:与该点磁场的方向相同,磁感应强度是矢量意义:描述磁场的强弱和方向注意:1.B是磁场本身的性质,与I、L、F无关。2.B的方向与F的方向垂直,而不是相同。3.B只与产生磁场的源及位置有关。复习温故§3.3几种常见的磁场电场线电场是看不见摸不着,但又真实存在的,为了形象的了解和描述电场中各点电场强度的大小和方向,法拉第采用了一个简洁的方法描述电场,那就是在电场中画电场线,曲线上每点切线方向表示该点的电场强度方向,曲线的疏密程度表示该点的电场强度大小电场线特点(1)电场线是为了直观形象描述电场而假想的曲线,实际上是不存在的理想化模型(2)电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷;(3)电场线在静电场中永不相交(4)电场线的切线方向表示电场强度的方向,电场线的疏密程度表示电场强度的大小。(5)沿着电场线方向电势逐渐降低

一、磁感线磁场也是是看不见摸不着,但又真实存在的,为了形象的了解和描述磁场中各点电场强度的大小和方向,我们在磁场中画磁感线,曲线上每点切线方向表示该点的磁感应强度方向,曲线的疏密程度表示该点的磁感应强度大小磁感线的特点(1)磁感线是为了直观形象描述磁场而假想的曲线,实际上是不存在的理想化模型;(2)磁感线的切线方向表示磁场(磁感应强度)的方向,磁感线的疏密程度表示磁场(磁感应强度)的强弱;(3)磁感线是闭合的曲线,不能相交,不能相切,不能中断;(4)在磁体外部由N极到S极,磁体内部由S极到N极.

1.下列关于电场和磁场的说法中正确的是(

)(A)电场中存在电场线,电场线从正电荷出发,终止于负电荷(B)磁场中存在磁感线,磁感线从磁体的N极出发,终止于S极(C.)在电场中电场强度不为零处的电荷一定受到电场力的作用(D)在磁场中磁感应强度不为零处的通电导线一定受到磁场力的作用2.关于磁感应强度和磁感线,下列说法中错误的是()A.磁感线上某点的切线方向就是该点的磁感线强度的方向B.磁感线的疏密表示磁感应强度的大小C.匀强磁场的磁感线间隔相等、互相平行D.磁感就强度是只有大小、没有方向的标量3.如图为某磁场中的磁感线.则(

BD

)A.a、b两处磁感应强度大小不等,Ba<BbB.a、b两处磁感应强度大小不等,Ba>BbC.同一小段通电导线放在a处时受的磁场力一定比b处时大D.同一小段通电导线放在a处时受的磁场力可能比b处时小二、实验模拟磁感线的分布特点:两极密,中央疏,中央正上方处磁场方向与条形磁铁平行分布特点:两极密,中央疏,近两极内部分布均匀同名磁极异名磁极直线电流的磁感线分布横截面图

立体图I

纵截面图

安培定则特点:以导线上任意点为圆心的多组同心圆,越向外越稀疏,磁场越弱安培定则(1):右手握住导线,伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向。从箭尾看从箭头看“×”表示垂直纸面向里“·”表示垂直纸面向外

立体图

安培定则环形电流的磁感线分布

横截面图

纵截面图特点:内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏安培定则(2):让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向.

安培定则通电螺线管的磁感线分布

横截面图特点:内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指向N极;外部类似条形磁铁,由N极指向S极安培定则(3):让右手弯曲的四指与环绕电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向是螺线管内部的磁场的方向.

立体图

纵截面图匀强磁场定义:磁感应强度的大小和方向处处相同的磁场磁感线的特点:间隔相等的平行直线产生:距离很近的两个异名磁极之间的磁场,通电螺线管内部的磁场(除边缘部分外)相隔适当距离的两个平行放置的通电线圈NS例.如图所示,图a、图b是直线电流的磁场,图c、图d是环形电流的磁场,图e、图f是通电螺线管电流的磁场.试在各图中补画出电流方向或磁感线的方向.×1.如图所示,当开关闭合时:(1)判断通电螺线管的磁极;

(2)指出每个小磁针的N、S极.2.如图所示,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向分别是?NS甲乙丙丁NNNNSSSSSN3.两根通电的长直导线平行放置,电流分别为I1和I2,电流的方向如右图所示,在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四点,其中a、b在导线横截面连线的延长线上,c、d在导线横截面连线的垂直平分线上.则导体中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度可能为零的是()A.a点B.b点C.c点D.d点4.图中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示。正方形中心O点的磁场方向是()A.向上B.向下C.向左D.向右6.如图所示.在同一平面内有四根彼此绝缘的通电直导线,四根导线中电流I1=I3>I2>I4.要使0点处磁场增强,则应切断哪一根导线中的电流(D)A.切断I1

B.切断I2

C.切断I3

D.切断I47.如右图所示,把两个同样的导线环同轴平行悬挂,相隔一小段距离,当同时给两导线环通以同向电流时,我们可以观察到两导线环将()

A.吸引B.排斥C.保持静止D.边吸引边转动I4I1I3I2O8.铁环上绕有绝缘的通电导线,电流方向如图所示.则有铁环中心O处的磁场方向为(A)A.向下B.向上C.垂直纸面向里D.垂直纸面向外9.如图所示,两根非常靠近且互相垂直的长直导线,当通以如图所示方向的电流时,电流所产生的磁场在导线所在平面内的哪个区域内方向是一致且向里的()A、区域ⅠB、区域ⅡC、区域ⅢD、区域Ⅳ10.如图所示,两根平行放置的长直导线a和b载有大小相同方向相反的电流,a受到的磁场力大小为F1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为F2,则此时b受到的磁场力大小变为()

A.F2B.F1-F2C.F1+F2D.2F1-F211.如图所示,弹簧秤下挂一条形磁棒,其中条形磁棒N极的一部分位于未通电的螺线管内,下列说法正确的是(AC)A.若将a接电源正极,b接负极,弹簧秤的示数将减小B.若将a接电源正极,b接负极,弹簧秤的示数将增大C.若将b接电源正极,a接负极,弹簧秤的示数将增大D.若将b接电源正极,a接负极,弹簧秤的示数将减小12有两个固定的完全相同的通电圆环,通过的电流大小相同,方向如图所示,一个在竖直平面内放着,一个在水平面内放着,每个圆环在共同圆心O处产生的磁感应强度大小均为B,则在O点的总磁感应强度为多大?13.如图所示,三根彼此绝缘的无限长直导线的一部分ab,cd,ef构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M,N分别为O关于导线ab,cd的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图的电流时,O点磁感应强度大小为B1,

M点磁感应强度的大小为B2,则N点磁感应强度的大小为__;若将导线ef中的电流撤去,而保持另两根导线中的电流不变,则N点磁感应强度的大小为__________.B1(B1+B2)/214.如图,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,磁针的S极向纸内偏转,这一束带电粒子可能是(

)A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束15.如图所示,在三维直角坐标系中,若一束电子沿y轴正向运动,则由此产生的在z轴上A点和x轴上B点的磁场方向是(A)A.A点磁场沿x轴正方向,B点磁场沿z轴负方向B.A点磁场沿x轴负方向,B点磁场沿z轴正方向C.A点磁场沿z轴正方向,B点磁场沿x轴负方向D.A点磁场沿x轴正方向,B点磁场沿z轴正方向

磁铁和电流都能产生磁场,磁铁的磁场和电流的磁场是否有相同的起源呢?电流是电荷的运动产生的,所以电流的磁场应该是由于电荷的运动产生的。那么,磁铁的磁场是否也是由电荷的运动产生的呢?思考与讨论——证明运动电荷确实能产生磁场罗兰的实验

美国科学家罗兰的实验:把大量的电荷加在一个橡胶圆盘上,然后使圆盘绕中心高速转动,在盘的附近用小磁针来检验运动电荷产生的磁场,结果发现小磁针果然发生了偏转。事实依据:通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场很相似。分子电流假说: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,分子电流使每个物质都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。三、安培分子电流假说NS(1)分子电流假说成功解释磁化和去磁现象1、一根软铁棒在未被磁化时,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界不显磁性。2、当软铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向变得大致相同,软铁棒就被磁化了,两端对外界显示出较强的磁作用,形成磁极。3、磁体受到高温或猛烈敲打时,会失去磁性,这是因为激烈的热运动或机械振动,使各分子电流的取向变得杂乱了。2、当软铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向变得大致相同,软铁棒就被磁化了,两端对外界显示出较强的磁作用,形成磁极。磁体磁体磁场电流电流

一切磁场都是由运动电荷产生的;一切磁现象都是运动电荷周围磁场间的相互作用.运动电荷磁场运动电荷(2)分子电流假说揭示了磁现象的电本质(3)分子电流假说揭示了磁性的起源

安培分子电流的假说,揭示了磁铁磁性的起源,它使我们认识到:磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的。1.关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是(B)A.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁B.不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起源于电荷的运动C.永久磁铁的磁性不是由运动电荷产生的D.根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此任何磁体都不会失去磁性2.一根软铁棒在磁场中被磁化.是因为(D)A.软铁棒中产生了分子电流B.软铁棒中分子电流取向变得杂乱无章C.软铁棒中分子电流消失了D.软铁棒中分子电流取向变得大致相同四、磁通量定义:在匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,磁场的磁感应强度为B,平面的面积为S,则磁感应强度B和面积S的乘积,就叫做穿过这个平面的磁通量,简称磁通,用字母Φ表示。定义式:Φ=BS.条件:匀强磁场,且B⊥S若S与B不垂直,则S为垂直于磁场方向的投影面积.单位:韦伯(Wb)1Wb=1T·m2意义:规定单位面积上的磁感线的条数等于B时,Φ垂直穿过某平面的磁感线的条数。磁通量的理解1.B等于穿过单位面积的磁通量,故B也叫磁通密度2.磁通量是标量,但有正、负之分。磁通量的正、负既不表示大小,也不表示方向,它表示磁通量从某一个面穿入还是穿出,若规定穿入为正,则穿出为负,反之亦然.3.若某个平面内有不同方向的磁场存在,计算穿过这个面的磁通量时,先规定某个方向的磁通量为正,反方向的磁通量为负,这个平面内的总磁通量等于平面内各个方向的磁通量的代数和,即“净磁通量”.4.磁通量的变化:ΔΦ=Φ2-Φ1磁通量的变化一般有三种形式:(1)B不变,S变化;(2)B变化,S不变;(3)B和S同时变化.BS1.如图,线圈平面与水平方向成θ角,磁感线竖直向下,设匀强磁场的磁感应强度为B,线圈面积为S,则Ф=_________2.如图所示,两个同心放置的共面金属圆环a和b,一条形磁铁穿过圆心且与环面垂直,则穿过两环的磁通量Фa和Фb大小关系为(A)A、均向上,Фa>Фb

B、均向下,Фa<ФC、均向上,Фa=Фb

D、均向下,无法比较BScosθdθbcaBef3.关于磁通量,下列叙述正确的是(

D

)A.在匀强磁场中,穿过一个面的磁通量等于磁感应强度与该面面积的乘积B.在匀强磁场中,a线圈的面积比b线圈大,则穿过a线圈的磁通量一定比穿过b线圈的磁通量大C.把一个线圈放在M、N两处,若放在M处时磁通量比放在N处时大,则M处的磁感应强度一定比N处大D.同一线圈放在磁感应强度大处,穿过线圈的磁通量不一定大4.下列关于磁通量和磁感应强度的说法中,正确的是(

)A.穿过某一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大B.穿过任何一个面的磁通量越大,该处磁

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