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文檔簡介
1、第15講 磁場基礎v 磁現象和磁場1 電流的磁效應(1) 奧斯特實驗(2) 磁鐵對通電導線的作用安培(3) 通電導線之間的作用力同向相吸,異向相斥。2 磁體之間及磁體與電流之間的作用是通過磁場實現的!v 磁感應強度1、 磁感應強度:描述磁場強弱和方向的物理量,符號B。方向:小磁針靜止時N極所指的方向規(guī)定為該點的磁感應強度的方向,簡稱為磁場的方向。2、 電流元很短一段通電導線中的電流與導線長度的乘積叫做電流元。3、 磁場對通電導線的作用力(安培力)F=BIL,僅當導線與磁場方向垂直時成立!4、 磁感應強度與電場強度的對比 (1) 以上都是定義式,但兩者都與F、IL和q無關;因為磁感應強度是磁場的
2、性質,電場強度是電場的性質,與電流元和試探電荷無關。(2) 都是矢量,都有方向,都能進行矢量的疊加運算。(3) 都可以用想像出來的線表示,即磁感線和電場線。v 常見的磁場1、 磁感線定義:在磁場中畫出一些曲線,使曲線上每一點的切線方向都跟這點的磁感應強度的方向一致,這樣的曲線就叫做磁感線!注意: 這句話告訴我們,小磁針在磁場中N極指向哪里?磁感線的特點:疏密表強弱,方向定南北,不能相交切,全是閉合線。2、 安培定則(右手螺旋定則)3、 幾種常見的磁場(1) 地磁場三個重點:地磁極的位置、地磁場的方向和磁偏角4、 安培分子電流假說安培認為在原子、分子等物質微粒的內部,存在著一種環(huán)形電流分子電流,
3、使每個微粒成為微小的磁體,分子的兩側相當于兩個磁極.通常情況下磁體分子的分子電流取向是雜亂無章的,它們產生的磁場互相抵消,對外不顯磁性。當外界磁場作用后,分子電流的取向大致相同,分子間相鄰的電流作用抵消,而表面部分未抵消,它們的效果顯示出宏觀磁性。在安培所處的時代,人們對物質內部為什么會有分子電流還不清楚直到20世紀初,才知道分子電流是由原子內部電子的運動形成的安培分子電流的假說,揭示了磁鐵磁性的起源,它使我們認識到磁現象的本質:磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由電荷的運動產生的5、 磁通量磁通量的定義:設在磁感應強度為的勻強磁場中,有一個面積為且與磁場方向垂直的平面,磁感應強度與面積的乘積,
4、叫做穿過這個平面的磁通量,簡稱磁通。標量,符號“”,單位韋伯,簡稱韋,符號Wb,1Wb=1Tm2。磁通量的物理意義:穿過某一面的磁感線條數。磁通量的幾個易錯點:(1) 磁通量是標量,但有正負。(2) 穿過任一閉合曲面的磁通量為零!磁通密度:穿過單位面積的磁通量叫做磁通密度。由知,所以磁通密度數值上等于磁感應強度。v 習題1、 如圖所示是等腰直角三棱柱,其中底面ABCD為正方形,邊長為L,它們按圖示位置放置處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為B則下列說法正確的是( )A通過ABCD平面的磁通量大小為B通過BCFE平面的磁通量大小為C通過ADFE平面的磁通量大小為零D通過整個三棱柱的磁通量為零2
5、、 如圖甲所示,一個電阻為R,面積為S的矩形導線框abcd,水平放置在勻強磁場中,磁場的磁感應強度為B,方向與ad邊垂直并與線框平面成45角,o、o分別是ab和cd邊的中點現將線框右半邊obco繞oo逆時針90到圖乙所示位置在這一過程中,穿過線框的磁通量的變化量大小是( )A B C D03、 如圖所示S1與S2分別是半徑為r1和r2的同心圓環(huán),磁感應強度為B的勻強磁場方向與環(huán)面垂直,范圍以S1為邊界,則穿過環(huán)S1的磁通量為 ,穿過環(huán)S2的磁通量為 。 4、 如圖所示,兩個圓環(huán)A、B同心放置,且半徑.一條磁鐵置于兩環(huán)的圓心處,且與圓環(huán)平面 垂直.則A、B兩環(huán)中磁通、之間的關系是( )5、 如圖,兩根平行長直導線相距,通有大小相等、方向相同的恒定電流,a、b、c是導線所在平面內的三點,左側導線與它們的距離分別為、和關于這三點處的磁感應強度,下列判斷正確的是( )Aa處的磁感應強度大小比c處的大Bb、c兩處的磁感應強度大小相等Ca、c兩處的磁感應強度方向相同Db處的磁感應強度為零 6、 如圖所示,一束帶電粒子沿水平方向飛過小磁針上方,并與磁針指向平行,能使磁針的S極轉向紙
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