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文檔簡介
1、3.3幾種常見的磁場復(fù)習(xí)溫故磁感應(yīng)強度 BB的方向:引入小磁針靜止時N極所指的方向。B的大?。海˙L)注:磁感應(yīng)強度B為矢量,其由磁場本身屬性決定。 在靜電場中研究電場強度時,為了形象地了解和描述電場中各點的電場強度的大小和方向,用畫電場線的方法來描述電場。為了描述磁場的強度和方向,可不可以也假象一些列曲線來形象描述磁場的強度和方向呢?物理上確實可用這種方法來描述磁場一.磁感線 把小磁針放在磁體磁場中的不同位置,小磁針靜止時的指向一般不相同新課教學(xué) 小磁針在磁場中靜止時的取向反映了磁場的方向,設(shè)想一下,如果磁場中各處都連續(xù)擺滿了小磁針,會是什么現(xiàn)象?磁感線 曲線上任一點的切線方向,與這點上的磁
2、場方向一致磁感線磁感線條形磁體附近:磁感線表示為:磁感線兩同名磁極附近:磁感線表示為:兩異名磁極附近:磁感線表示為:磁感線馬蹄形磁鐵磁感線條形磁鐵的磁感線分布 特點:兩極分布密,中央疏,且中央正上方處磁場方向與條形磁鐵平行。A蹄形磁鐵的磁感線分布 特點:兩極分布密,中央疏,近兩極內(nèi)部分布均勻,且有如圖所示的特征。A 人們規(guī)定,磁場的強弱可以用磁感線的疏密程度來表示:磁感線越密的地方磁場越強,磁感線越稀的地方磁場越弱磁感線右圖中:B點磁感應(yīng)強度大于A點c.磁感線的疏密可以反映磁場的強弱 d.任何兩條磁感線都不相交磁感線的特點:a.為形象地描述磁場而人為引入的假想曲線b.磁感線某點的切線方向表示該
3、點的磁場方向e. 磁感線是封閉曲線思考:奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),也就是說通電直導(dǎo)線周圍存在磁場,那么通電直導(dǎo)線周圍的磁場是怎樣分布的?研究方法:把小磁針放到通電直導(dǎo)線附近,根據(jù)小磁針的指向,可以研究它周圍磁場的分布。通電導(dǎo)線的磁感線分布 特點:一系列的同心圓,且近導(dǎo)線處分布密。 安培最主要的成就是18201827年對電磁作用的研究:發(fā)現(xiàn)了安培定則;發(fā)現(xiàn)電流的相互作用規(guī)律;發(fā)明了電流計;提出分子電流假說; 總結(jié)了電流元之間的作用規(guī)律安培定律。為了紀念他在電磁學(xué)上的杰出貢獻,電流的單位以他的姓氏命名。麥克斯韋稱贊安培的工作是“科學(xué)上最光輝的成就之一,還把安培譽為“電學(xué)中的牛頓”,世人稱他是電動力
4、學(xué)的先創(chuàng)者。 安 培1、直線電流周圍磁場(右手螺旋定則)安培定則:用右手握住導(dǎo)線,讓伸直的大拇指所指的方向跟電流的方向一致,彎曲的四指所指的方向就是磁感線的環(huán)繞方向。磁感線為以導(dǎo)線上的各點為圓心的同心圓,且在跟導(dǎo)線垂直的平面上。二、幾種常見磁場2.通電環(huán)形導(dǎo)線的磁感線分布 特點:一系列的同心圓,且近導(dǎo)線處及環(huán)內(nèi)部分布密。 內(nèi)容:讓右手握彎曲的四指所指的方向跟電流的方向一致,伸直大拇指所指的方向就是環(huán)行導(dǎo)線中心軸線上磁感線的方向。安培定則(右手螺旋定則)3.通電螺線管的磁感線分布 特點:類似于條形磁鐵的磁感線分布,環(huán)內(nèi)部分布密且與中心軸線平行。 內(nèi)容:用右手握住螺線管,讓彎曲的四指所指的方向跟電
5、流的方向一致,大拇指所指的方向就是螺線管內(nèi)部磁感線的方向。安培定則(右手螺旋定則)1、地磁場的分布大致上就像一個條形磁鐵外面的磁場,且地磁場非常弱。2、地磁場磁感線的分布特點:地磁場分布特點地磁南極地磁北極北極豎直向下南極豎直向上赤道平行與地面由南指向北3、地磁場存在磁偏角勻強磁場1、定義:磁感應(yīng)強度的大小和方向處處相同的區(qū)域的磁場叫勻強磁場。 3、產(chǎn)生:距離很近的兩個異名磁極之間的磁場,通電螺線管內(nèi)部的磁場(除邊緣部分外)都可認為是勻強磁場。 2、磁感線的分布特點:間距相等的平行直線 NS直線電流 畫出直線電流的磁場的立體、頂視、底視、正視圖課堂練習(xí)課堂練習(xí)畫出下圖環(huán)形電流磁感線的俯視圖和正
6、視圖:立體圖安培分子電流假說 磁鐵和電流都能產(chǎn)生磁場。它們的磁場是否有什么關(guān)系呢? 通電螺線管外部的磁場與條形磁鐵的磁場十分相似,法國學(xué)者安培由此受到啟發(fā),提出了著名的分子電流假說。三.安培分子電流假說1.分子電流假說 任何物質(zhì)的分子中都存在環(huán)形電流分子電流,分子電流使每個分子都成為一個微小的磁體。2.安培分子環(huán)流假說對一些磁現(xiàn)象的解釋:未被磁化的鐵棒磁化后的鐵棒3.磁現(xiàn)象的電本質(zhì)分子電流實際上是由核外電子繞核運動形成的。A C B 1、將小磁針分別放入A、B、C處時,問:小磁針N極的指向? 。A 2、在光滑的水平桿上有兩個通有同方向的金屬圓環(huán),問:兩環(huán)將怎樣運動?(靠近或遠離)A B課堂練習(xí)
7、3.如圖,一束帶電粒子沿水平方向平行的飛過磁針上方時,磁針的N極向紙內(nèi)偏轉(zhuǎn),則這束帶電離子可能是()A.向右飛行的正粒子束B.向左飛行的正離子束C.向右飛行的負粒子束D.向左飛行的負離子束AD磁性起源 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:磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由電荷的運動產(chǎn)生的。思考:所有磁場都是由運動電荷產(chǎn)生的嗎?結(jié)論:并不是所有磁場都是由運動電荷產(chǎn)生的,在電磁波中我們將學(xué)到麥克斯韋發(fā)現(xiàn),變化的電場也能產(chǎn)生磁場。鐵磁性材料軟磁性材料硬磁性材料性質(zhì):容易去磁應(yīng)用:電磁鐵、磁頭等性質(zhì):不容易去磁應(yīng)用:永磁鐵、揚聲器等了解磁性材料思考與討論 在磁場中,我們用了磁感線
8、來形象地描述磁感應(yīng)強度,磁感線分布密處磁感應(yīng)強度就大,那么,磁感線與磁感應(yīng)強度之間究竟存在什么具體的定量關(guān)系呢?磁通量1、定義:在勻強磁場中,有一個與磁場方向垂直的平面,磁場的磁感應(yīng)強度為B,平面的面積為S,則磁感應(yīng)強度B和面積S的乘積,就叫做穿過這個平面的磁通量,簡稱磁通,用字母表示。BS2、定義式:=BS(條件:勻強磁場,且BS)3、單位:韋伯(Wb)1Wb=1Tm2 1、若BS,那么,磁通量又為多少呢?若B與S成角呢?BS1)BS時,=02)B與S成時,=BSsinBS思考與討論 2、磁感應(yīng)強度是既有大小又有方向的矢量,那么,磁通量呢?BS 磁通量是指穿過平面的磁感線條數(shù),由于磁場具有方
9、向,如圖所示,可知穿過的磁感線條數(shù)不是6條,而是兩條。即磁通量也有方向,但它的運算遵循代數(shù)加減法則,故磁通量是標量。3、討論:如圖所示,兩個圓形線圈中哪一個的磁通量較大?SNab思考與討論磁通量的物理意義BS 磁感線越密的地方,穿過垂直磁感線單位面積的磁感線條數(shù)越多,反之越少,因此垂直穿過單位面積的磁通量的大小,反映了磁感應(yīng)強度的大小,即在數(shù)值上就等于磁感應(yīng)強度,故磁感應(yīng)強度又叫磁通密度,有 B=/S(勻強磁場且BS)課外閱讀有趣的右螺旋和左螺旋課外閱讀有趣的右螺旋和左螺旋1、在奧斯特實驗中,為什么通電導(dǎo)線東西放置時,小磁針有可能不轉(zhuǎn)動?思考與討論2、下列各通電導(dǎo)線的磁感線分布均為立體圖,你能畫出它們不同位置觀察的平面圖嗎?思考與討論通電導(dǎo)線磁感線分布的平面圖俯視圖正視圖仰視圖正視圖左視圖正視圖1、如圖所示,a、b、c三枚小磁針分別放在通電螺線管的正上方、管內(nèi)和右側(cè)。當(dāng)這些小磁針靜止時,小磁針N極的指向是 ( )Aa、b、c均向左Ba、b、c均向右Ca向左,b向右,c向右Da向右,b向左,c向右課堂練習(xí)CSN2、試根據(jù)小
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