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磁感應(yīng)強度人們發(fā)現(xiàn)磁現(xiàn)象有2500多年一、磁現(xiàn)象《呂氏春秋》:“慈石召鐵”——磁石吸鐵性質(zhì)《韓非子·有度》:“司南”——磁石琢磨成的指南針《夢溪筆談》:11世紀,沈括制造了航海用的指南針電源電動勢電容器放電過程:正電荷從A板經(jīng)導(dǎo)線移到B板,與B板上負電荷中和——不能形成穩(wěn)恒電流電源:提供非靜電力的裝置——將正電荷從低電勢處移到高電勢處1.電源

2.電動勢單位:伏特(V)電源電動勢:在電源內(nèi)部,將單位正電荷從負極移到正極,非靜電力所作的功方向:電源內(nèi)從負極到正極的方向——電源內(nèi)電勢升高的方向電源電動勢大小由電源本身性質(zhì)決定,與外電路無關(guān)。描述電源中非靜電力做功(反映電源將其它形式的能轉(zhuǎn)變成電能)的本領(lǐng)。定義:電源的電動勢B()A()內(nèi)路Ekdl非靜電力將單位正電荷從負極經(jīng)電源內(nèi)部移到正極所做的功電動勢是標量。習(xí)慣規(guī)定經(jīng)電源內(nèi)由負極指向正極為正。幾種化學(xué)電池的電動勢名稱電動勢(伏)鐵鎳蓄電池1.11.4~1.2鎳氫化物可充干電池蓄電池鋅銀1.5干電池鋅錳蓄電池鉛鋰錳電池3.03.65鋰亞硫酰氯電池鎳鎘蓄電池1.21.51.6~1.92.0~若在一閉合回路上到處連續(xù)分布著某種形式的電源的非靜電力作用(無法區(qū)分內(nèi)路或外路),則電源電動勢用閉合回路積分概念定義。l繞閉合回路移動一周

討論:電動勢和電勢是兩個不同的物理量電動勢:與非靜電力的功相聯(lián)系電勢:與靜電力的功相聯(lián)系回路中的電動勢——非靜電場是一個非保守性場+AB+qEKFKFKq電源化學(xué)電池(化學(xué)作用)光電池(光電效應(yīng))發(fā)電機(磁場對運動電荷的作用)等(4)指向:指北磁極為北極(N),指南磁極為南極(S)

磁現(xiàn)象(1)磁性:可吸引鐵、鎳、鈷等物質(zhì)(2)磁極:兩端處磁性最強(3)磁力:磁極同性相斥,異性相吸電與磁關(guān)系?1820年4月的一天晚上,奧斯特在為精通哲學(xué)及具備相當(dāng)物理知識的學(xué)者講課時,突然來了“靈感”,在講課結(jié)束時說:“讓我把通電導(dǎo)線與磁針平行放置來試試看!”于是,他在一個電池的兩極之間接上一根鉑絲,在鉑絲正下方放置磁針,然后接通電源,小磁針微微地跳動,轉(zhuǎn)到與鉑絲垂直的方向小磁針的擺動,對聽課的聽眾來說并沒什么,但對奧斯特來說實在太重要了,多年來盼望出現(xiàn)的現(xiàn)象,終于看到了,當(dāng)時簡直使他楞住,他又改變電流方向,發(fā)現(xiàn)小磁針向相反方向偏轉(zhuǎn),說明電流方向與磁針的轉(zhuǎn)動之間有某種聯(lián)系。為了進一步弄清電流對磁針的作用,于1820年4月到7月,費了三個月的時間,做了六十多個實驗,他把磁針放在導(dǎo)線的不同方位,考察了電流對磁針的作用;把磁針放在距導(dǎo)線不同距離,考察電流對磁針作用的強弱;把玻璃、金屬、木頭、石頭、瓦片、松脂,水等放在磁針與導(dǎo)線之間,考察電流對磁針的影響;……。于1820年7月21日發(fā)表了題為《關(guān)于磁針上電流碰撞的實驗》的論文,這篇論文僅用四頁紙,十分簡潔地報告了他的實驗,向科學(xué)界宣布了電流的磁效應(yīng)。1820年7月21日揭開了電磁學(xué)的序幕,標志著電磁學(xué)時代的到來奧斯特的論文很快被譯成法文,英文和德文傳便了整個歐洲,另一位大物理學(xué)家安培接到消息之后大吃一驚:磁體和磁體之間有相互作用,電流和磁體之間也有相互作用,如此說來電流和電流之間也應(yīng)該有相互作用。電池發(fā)明并使用的那么長時間,奧斯特效應(yīng)擺在眼邊都被漠視至此,已經(jīng)是說不過去了,電流之間的相互作用要是還找不到,豈不令我輩汗顏?

他馬上付諸實驗,并于1820年9月18日找到了實驗證據(jù),并向法國科學(xué)院作了匯報,并給出了著名的安培定律的表達式,而這僅僅是在奧斯特發(fā)現(xiàn)電流磁效應(yīng)的第七天,二、激發(fā)磁場的場源1.幾個重要的實驗電流可對磁針施加作用力實驗二(安培)磁鐵會對電流施加作用力實驗一(奧斯特)實驗三(安培)相互吸引相互排斥載流導(dǎo)線之間有相互作用力共面,兩者絕緣

2.安培分子電流假說安培分子電流觀點:物質(zhì)的每個分子都存在著回路電流——分子電流結(jié)論:磁現(xiàn)象的本源是電荷的運動分子電流作定向排列,則宏觀上就會顯現(xiàn)出磁性來

磁場磁作用通過磁場進行磁場運動電荷(電流)運動電

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