磁场的基本概念ppt

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恒定磁场ppt

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恒定磁场研究的前沿进展
01
恒定磁场作为一种独特的物理场,具有无辐射、无污染、易于调控等优势,在 基础科学、应用科学和工程技术等领域具有广泛的应用前景。
02
近年来,研究者们在恒定磁场相关的物理、材料、生物医学等领域取得了许多 前沿进展,如在磁性材料研究方面,发现了多种新型磁性材料,提高了磁性材 料的性能和稳定性。
光学性质
恒定磁场可以影响物质的光学性质,如折射率、吸收光谱等。
恒定磁场对物质化学性质的影响
电子结构
恒定磁场可以影响物质的电子结构,从而影响化学键的形成 和断裂。
反应速率
恒定磁场可以影响化学反应速率,从而影响化学反应的能量 转换和物质转化。
04
恒定磁场的应用实例
恒定磁场在医学领域的应用
核磁共振成像(MRI)
恒定磁场的基本特征
恒定磁场是一种非均匀场,其 强度和方向随空间位置的变化
而变化。
恒定磁场具有旋度,因此不会 产生电场。
恒定磁场与电场不同,其强度 不与电流密度成正比,而是与 电流密度和磁导率成正比。
恒定磁场的应用场景
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ磁性材料制备
磁记录
利用恒定磁场可以控制磁性材料的磁性能参 数,如磁化强度、磁晶各向异性等,从而制 备高性能的磁性材料。
利用恒定磁场将人体中的氢原子磁化,通过检测这些原子核产生的信号,生 成人体内部的高分辨率图像。
磁分离技术
恒定磁场可用于分离血液中的肿瘤细胞、细菌等有害物质,提高疾病诊断和 治疗的准确性。
恒定磁场在材料科学领域的应用
磁性材料制造
恒定磁场可以用于制造高性能的磁性材料,如稀土永磁材料、铁氧体材料等。
磁记录
未来,恒定磁场的研究和应用将会有更多的创新和发 展,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。

磁场基本模型课件

磁场基本模型课件

磁力线的密度可以表示磁场的强度,磁力线 越密集,磁场强度越大。
分子电流模型
分子电流模型认为磁场是由物质内部 微观粒子的运动产生的。
分子电流模型还可以解释电磁感应现 象,即变化的磁场可以产生电场。
分子电流模型可以解释永磁体的磁性 来源,认为永磁体内部存在固定的分 子电流,这些分子电流产生的磁场就 是永磁体的磁性。
磁场的影响因素
磁场的影响因素
磁场受到多种因素的影响,如磁体的材料、大小、形状,电流的大小和方向,以及温度等。这些因素都会影响磁场的强度和 分布。
05
磁场测量技术
磁通门技术
磁通门技术是一种测量磁场的方法,利用铁 磁材料的磁化特性来测量磁场。
磁通门技术的基本原理是利用铁磁材料在磁 场中的磁化特性,通过测量磁通量变化来推
磁场的特点
磁场具有方向性
磁场中任一点都有确定的磁场方向,即磁场 是有方向的矢量场。
磁场具有空间性
磁场是存在于一定空间范围内的物质场,其 分布状态与磁体或电流的位置和状态有关。
磁场具有能量性
磁场具有能量,其能量与磁场强弱和分布状 态有关。
磁场的作用
1 2
磁场对磁体或电流产生力的作用
这是磁场的基本作用,也是磁场最直接的表现形 式。
超导量子干涉器件技术
01
超导量子干涉器件技术是一种 利用超导材料的量子干涉效应 来测量磁场的方法。
02
超导量子干涉器件技术具有高 灵敏度、高分辨率和低噪声等 优点,广泛应用于物理、化学 和生物等领域。
03
超导量子干涉器件技术的基本 原理是利用超导材料的量子干 涉效应,通过测量干涉信号的 变化来推算磁场强度。
磁场安全标准与防护措施
安全标准
各国政府和国际组织制定了磁场安全标准,限制了各种设备 和装置产生的磁场强度。

《大学物理磁学》ppt课件

《大学物理磁学》ppt课件
《大学物理磁学》 ppt课件
目录
• 磁学基本概念与原理 • 静电场中的磁现象 • 恒定电流产生磁场及应用 • 电磁波与光波在磁学中的应用 • 铁磁物质及其性质研究 • 现代磁学发展前沿与挑战
01
磁学基本概念与原理
磁场与磁力线
01 磁场
由运动电荷或电流产生的特殊物理场,具有方向 和大小,可用磁感线描述。
通过分析带电粒子在静电场中的运动规律,可以 03 了解电场分布和粒子性质等信息。
静电场和恒定电流产生磁场比较
静电场和恒定电流都可以产生磁场,但它们产 生的磁场具有不同的特点。
静电场产生的磁场是瞬时的,随着静电场的消 失而消失;而恒定电流产生的磁场是持续的, 只要电流存在就会一直产生磁场。
此外,静电场和恒定电流产生的磁场在分布、 强度和方向等方面也存在差异。
02 磁力线
形象描述磁场分布的曲线,其切线方向表示磁场 方向,疏密程度表示磁场强度。
03 磁场的基本性质
对放入其中的磁体或电流产生力的作用。
磁感应强度与磁通量
磁感应强度
描述磁场强弱和方向的物理量,用B表示, 单位为特斯拉(T)。
磁通量
描述穿过某一面积的磁感线条数的物理量,用Φ表 示,单位为韦伯(Wb)。
电磁铁
利用恒定电流产生的磁场来制作电磁 铁,用于吸附铁磁性物质或作为电磁
开关等。
电磁炉
利用恒定电流产生的交变磁场来加热 铁质锅具,从而实现对食物的加热和
烹饪。
电机与发电机
电机是将电能转换为机械能的装置, 而发电机则是将机械能转换为电能的 装置。它们的工作原理都涉及到恒定 电流产生的磁场。
磁悬浮列车
利用恒定电流产生的强磁场来实现列 车的悬浮和导向,具有高速、安全、 舒适等优点。

磁场课件(高中物理)

磁场课件(高中物理)
安培环路定理的应用
安培环路定理揭示了磁场与电流之间的内在联系 ,可用于求解复杂电流分布产生的磁场。
3
带电粒子在复合场中的运动分析
当带电粒子同时处于电场和磁场中时,其运动情 况变得复杂,需综合考虑电场力、洛伦兹力等因 素进行分析。
高考命题趋势预测和备考建议
命题趋势预测
结合实际问题考查磁场的基本概念和性质。
磁场课件(高中物理)
contents
目录
• 磁场基本概念与性质 • 洛伦兹力与安培定律 • 带电粒子在匀强磁场中运动规律 • 电磁感应现象及其规律 • 交流电产生、描述和应用 • 总结回顾与拓展延伸
01
磁场基本概念与性质
磁场定义及来源
磁场定义
存在于磁体周围的特殊物质,对 放入其中的磁体产生磁力作用。
规定小磁针静止时N极所指的方向为 该点的磁场方向。
磁场强度
用磁感应强度B表示,单位特斯拉(T) ,描述磁场强弱和方向的物理量。
常见磁场类型及特点
01
02
03
04
匀强磁场
磁场强弱和方向处处相同的磁 场,如长直导线周围的磁场。
点电荷的磁场
由静止点电荷产生的磁场,呈 放射状分布。
电流元周围的磁场
由电流元(即短直线电流)产 生的磁场,可用毕奥-萨伐尔
典型例题解析
01
02
03
04
05
例题一:一质量为m、 电荷量为q的带正电粒子 以速度v从O点沿垂直于 磁场方向射入磁感强度 为B的匀强磁场中,已知 它运动过程中受到的阻 力大小恒为f,若测得它 离开磁场时的动能为刚 射入时的4/5倍.求
(1) 粒子在磁场中运动的 半径r;
(2) 阻力f对粒子做的功 ;

《磁现象和磁场》课件

《磁现象和磁场》课件

05
磁现象和磁场的应用
磁场的物理实验
总结词
通过实验探究磁现象和磁场的基本原理和特性。
详细描述
介绍磁场的基本概念、磁感应强度、磁通量等物理量,通过实验演示磁场对通 电导线的作用力、磁场对磁体和通电线圈的影响等,帮助学生理解磁场的基本 原理和特性。
磁场的医学应用
总结词
介绍磁场在医学领域的应用,如核磁共振成像技 术。
《磁现象和磁场》 PPT课件
目录
• 磁现象的简介 • 磁场的基本概念 • 磁场的来源 • 磁场的影响 • 磁现象和磁场的应用
01
磁现象的简介
磁现象的定义
磁现象
是指磁场对放入其中的磁体和电流产生力的作用,以及 磁场对电流的作用。
磁场
是指磁体周围存在的一种特殊物质,它看不见、摸不着 ,具有方向性和磁力作用。
磁场对人体健康的影响
磁疗
一些研究表明,磁场可以促进血液循环、缓解疼痛、改善 睡眠等。但目前科学界对磁疗的效果还存在争议。
磁场对生物体的影响
磁场可以影响生物体的生理功能和行为,如鸟类和鱼类等 动物会利用地球磁场进行导航。但过强的磁场可能会对生 物体造成负面影响。
磁场暴露的风险
长期暴露在强磁场中可能会对人体健康产生负面影响,如 头痛、失眠、记忆力减退等。因此,应避免长时间接触强 磁场。
04
磁场的影响
磁场对物质的影响
01 磁化现象
当磁场作用于物质时,物质内部的小磁针或磁畴 会受到磁场力的作用,使它们沿着磁场方向排列 ,导致物质表现出磁性。
02 磁记录
利用磁场的磁记录技术可以将信息存储在磁性材 料中,如硬盘、磁带等。
03 磁性材料的应用
磁性材料在电子、通信、能源等领域有广泛应用 ,如变压器、电机、发电机等。

磁场PPT课件

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目录 Contents
• 磁场的基本概念 • 磁场的影响因素 • 磁场的应用 • 磁场与现代科技 • 磁场的未来发展
01
磁场的基本概念
磁场的定义
总结词
描述磁场的基本含义
详细描述
磁场是由磁体或电流产生的一种物理场,它对处于其中的磁体或电流产生力的 作用。
磁场的性质
总结词
阐述磁场的特性
磁场的未来发展
磁场的理论研究
01
深入探索磁场的基本性质
随着科学技术的发展,人们对磁场的基本性质有了更深入的理解,包括
磁场产生的原因、磁场对物质的作用机制等。未来,科学家们将继续深
入研究磁场的基本理论,以揭示更多隐藏的奥秘。
02
磁场与量子力学的研究
量子力学与磁场有着密切的联系,许多物理现象和实验都需要在强磁场
磁场对电磁波的影响
03
磁场可以影响电磁波的传播方向和速度,因此在一些科技领域
中需要考虑到磁场的影响。
磁场与量子力学
量子力学的基本概念
量子力学是描述微观粒子运动规律的物理学分支。
磁场对量子力学的影响
磁场对微观粒子的运动状态有重要影响,可以改变粒子的能量和运 动轨迹。
磁场在量子计算中的应用
磁场在量子计算中具有重要作用,如量子比特的排列和操作等。
磁场在医学领域的应用
磁场对人体具有一定的生物效应,因此在医学领域具有广泛的应用前景。未来,人们将进一步研究磁场在医学领域的 应用,如磁场对人体的生理影响、磁场在疾病诊断和治疗中的作用等。
磁场在材料科学领域的应用
磁场对物质的性质和结构具有显著的影响,因此在材料科学领域具有广泛的应用前景。未来,人们将进 一步研究磁场在材料科学领域的应用,如利用磁场改变材料的性质和结构、利用磁场进行材料的制备和 加工等。

磁场和磁感线课件

磁场和磁感线课件
根据表现情势分类
恒定磁场、交变磁场和脉冲磁场。恒定磁场是指磁场强度不随时间变化的磁场,交变磁场 是指磁场强度随时间变化的磁场,而脉冲磁场则是指以脉冲情势出现的磁场。
02
CATALOGUE
磁感线的概念
磁感线的定义
磁感线
描述磁场散布的假想曲线,曲线 上每一点的切线方向与该点磁场 方向一致。
磁感线特点
3
磁感线在工业检测中的应用
利用磁感线散布检测金属部件的缺陷和应力散布 。
磁场和磁感线在生活中的应用
家用电器
如电磁炉、电冰箱等,利用磁场 实现能量的转换和传输。
磁性材料
利用材料的磁性制造各种元器件 ,如扬声器、耳机等。
磁性存储
利用磁性材料存储数据,如硬盘 、软盘等。
ห้องสมุดไป่ตู้
06
CATALOGUE
总结与展望
磁感线实验设备
磁感线描画仪
通过导电材料在磁场中移动产生 电流,从而描画出磁感线的散布

磁感线可视化设备
如磁感线绘图仪,可将磁感线散布 以图像情势呈现,便于视察和分析 。
磁感线测量仪
用于测量磁感线的形状、方向和强 度,通常由线圈和测量外表组成。
实验研究方法
磁场测量
通过使用磁场强度计和磁通量 计等设备,测量磁场的大小、
广泛的应用。
磁场和磁感线的研究对于现代科 技的发展和人类社会的进步具有
重要意义。
04
CATALOGUE
磁场和磁感线的实验研究
磁场实验设备
磁场强度计
用于测量磁场强度和方向 ,通常由磁力计和三轴磁 力计组成。
磁通量计
用于测量磁通量密度,通 常由线圈和磁通量传感器 组成。
磁场可视化设备

第二章第一节 磁场的基本知识

第二章第一节 磁场的基本知识

五、磁场对通电线圈的作用
例2-1 直流电动机的工作原理如图2-7所示,在相对 放置的N极、S极之间有一个可以绕轴转动的电枢线 圈abcd。线圈的首、末端分别连接在两片相互绝缘 的换向片(铜片)上,这两个换向片就构成了换向器。 试分析该换向器的作用。
图2-7 直流电动机的工作原理
六、霍耳效应
图2-8 金属导体的霍耳效应
解 设线圈L1中,由“1”端流入增加的电流i,根据楞次定律可判 断出各线圈的感应电动势的极性如图2-18所示。所以端子“1”、 “3”、“5”为同名端,“2”、“4”、“6”亦为同名端。
第四节
铁磁性材料及其磁性能
一、铁磁性材料的磁化
1.磁畴 2.铁磁性材料的磁化 3.磁化曲线 4.磁滞回线
2.铁磁性材料的磁化
图2-11 右手定则
3.感应电动势的大小
三、转动线圈内的感应电动势
图2-12 在磁场中的 线圈中的感应电动势
三、转动线圈内的感应电动势
图2-13 直流发电机的工作原理
四、涡流
图2-14 铁心中的涡流 a)整体铁心中的涡流 b)叠片铁心中的涡流
第三节
自感和互感
一、自感
1.自感现象 2.自感
1.楞次定律
3)由右手螺旋定则,判断出感应电动势的方向为A端为“+”、B端 为“-”,感应电流的方向由A端流进检流计。
2.法拉第电磁感应定律
2.法拉第电磁感应定律
2.法拉第电磁感应定律
图2-10 直导体中的感应电动势
二、直导体中的感应电动势
1.在磁场中运动的直导体的感应电动势 2.右手定则 3.感应电动势的大小
第六节
电磁铁
图2-26 电磁铁的结构
二、交流电磁铁
1.交流电磁铁的电磁关系 2.交流电磁铁的吸力和短路环 3.交流电磁铁的特点

高三物理一轮复习 磁场课件

高三物理一轮复习 磁场课件

磁场对通电导线的作用力
安培力
安培力是指磁场对通电导线的吸引力或排斥力,其大小与电流强度、导线长度和磁场强度有 关。
安培力的方向可以用左手定则来判断:伸开左手,让大拇指与其余四指垂直,并处于同一平 面内,将左手放入磁场中,让磁感线穿过手心,四指指向电流方向,大拇指所指的方向即为 安培力的方向。
安培力在生产生活中有广泛的应用,如电动机、发电机等。
描述磁场强弱和方向的物 理量,用符号B表示。
定义
在磁场中垂直于磁场方向 的通电导线中受到的安培 力与电流和导线长度乘积 的比值。
单位
特斯拉(T),国际单位 制中的基本单位。
磁感线的概念
STEP 01
磁感线
STEP 02
特点
描述磁场分布的闭合曲线, 曲线上每一点的切线方向 表示该点的磁场方向。
STEP 03
带电粒子在磁场中的速度选择器
速度选择器是一种特殊装置, 能够将速度为某一特定值的带 电粒子筛选出来。
在速度选择器中,电场和磁场 共同作用,使得只有满足$qE = qvB$的带数器等领域有广泛应用。
磁感应强度与磁感线
磁感应强度的定义
磁感应强度
详细描述
磁场是一种传递磁力的媒介,它对处于其中的磁体或电流产生力的作用。这种 力是相互作用的,即磁场会对处于其中的每一个磁体或电流产生力的作用,而 每一个磁体或电流也会对磁场产生反作用力。
磁场的方向
总结词
磁场的方向是指磁场中某一点处磁力线的指向,它可以用小磁针的北极指向来表示。
详细描述
磁场中某一点处的磁场方向是指该点处磁力线的指向,即在该点处放置一个小磁针时,小磁针北极所指的方向就 是该点处磁场的方向。由于磁场是一种矢量场,因此不同点处的磁场方向可能是不同的。在三维空间中,磁场方 向可以用三维向量来表示。

磁场的基本概念_1

磁场的基本概念_1

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4. 磁通密度: 从Φ=BS可以得出B=Φ/S ,这表示磁感 应强度等于穿过单位面积的磁通量,因此常把磁感 应强叫做磁通密度,并且用Wb/m2作单位.
1T=1 Wb/m2=1N/A•m
5.磁通量是标量,但是有正负. 如果将从平面某一侧穿入的磁通量为正, 则从平 面反一侧穿入的磁通量为负.
063.上海市南汇区08年第二次模拟考试7 7.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是 ( D)
通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似.
常 见 的 磁 感 应 通电直导线周围磁场 线
通电环形导线周围磁场
地球磁场
六、磁通量 1.磁通量的定义:设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, 我们定义磁感应强度B与面积S的乘积,叫作穿过这个 面的磁通量,简称磁通. 如果用Ф表示磁通量,则有Ф=BS.
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磁场的主要物理量课件

磁场的主要物理量课件
磁场的主要物理量课件
目 录
• 磁场的基本概念 • 磁感应强度 • 磁场线 • 磁通量 • 磁场能量 • 磁场力
01
磁场的基本概念
磁场的定义
总结词
磁场的定义是指磁场中任意一点处,磁感应线对该点的切线方向和大小。
详细描述
磁场是一种物理场,它存在于磁体、电流和变化的电场周围。在磁场中,磁感 应线表示磁场的方向和强度,磁感应线的疏密程度表示磁场强度的大小。
磁通量的计算方法
磁通量可以通过积分计算,计算公式为:∮B·dS = BSsinθ, 其中B为磁场强度,S为穿过平面的面积,θ为B与S之间的夹 角。
对于矩形线圈,磁通量也可以通过以下公式计算:Φ=BS, 其中B为磁场强度,S为线圈面积。
05
磁场能量
磁场能量的定义
磁场能量是指磁场本身所具有的 能量,它与磁场强度和磁感应强 度的大小、方向和分布情况有关
02
磁感应强度
磁感应强度的定义
磁感应强度是描述磁场强弱和 方向的物理量,表示每单位长 度的磁力线数。
它是一个矢量,具有大小和方 向,遵循矢量叠加原理。
磁感应强度的大小与磁力线的 密度成正比,表示磁场对放入 其中的磁体或电流的作用力。
磁感应强度的单位
01
国际单位制中的磁感应强度单位 是特斯拉(T),1 T = 1 Wb/m² = 1 N/(A·m) = 1 J/(A·m²)。
磁力线的疏密程度
通过磁力线的疏密程度可 以判断磁场的强弱,从而 更好地了解电磁感应现象 。
04
磁通量
磁通量的定义
磁通量是指磁场中穿过某一平面的磁 感线的条数,是描述磁场分布的一个 重要物理量。
磁通量的大小与磁场强度、磁感线密 度以及穿过平面的面积有关。

三种磁现象ppt

三种磁现象ppt
当加磁时,铁磁性物质内部磁偶极子产生有序排列,产生自发磁化强度;去磁时,有序排列逐渐被破坏,自发磁化强度逐渐消失。
磁滞现象定义
磁滞现象是指铁磁性物质在交变磁场作用下产生的磁性变化。
磁滞现象应用
磁滞现象在电机、变压器等电器设备中有重要应用,如铁损计算、磁滞回线测量等。
磁滞现象
磁感应现象
磁感应现象定义
利用磁性材料的磁化状态记录信息,实现信息的存储和读取。
利用磁性材料的磁性特性,检测磁场或物质的微小变化。
利用原子核在磁场中的共振吸收特定频率的射频信号,获取有机分子结构信息。
磁场的性质和基本概念
02
03
磁场具有空间和时间变化
磁场随空间位置和时间变化而变化,不同位置的磁场强度和方向可能不同。
磁场的概念和性质
磁性材料是指具有磁性的物质,包括铁、镍、钴等金属及其合金。
地球磁场、陨石磁性等现象。
天然磁现象
人造磁现象
纳米磁现象
永磁体、电磁铁、电磁感应等现象。
纳米材料、纳米磁性硬盘等现象。
03
磁现象的种类
02
01
磁现象的应用
利用磁性材料在交变磁场中的磁化过程,产生热量用于加热食物。
电磁炉
磁记录
磁性传感器
核磁共振
恒定磁场是指不随时间变化的磁场,其分布与磁体的位置、大小、形状以及电流的分布有关。
恒定磁场
时变磁场是指随时间变化的磁场,其分布与电流的大小、方向以及时间有关。
时变磁场
涡旋磁场是指磁场方向不断变化的磁场,其分布与电流的大小、方向以及空间位置有关。
涡旋磁场
磁场的分布和变化
三种磁现象介绍
03
磁滞现象原理
磁感应现象是指磁场作用于导体或半导体材料,产生电动势和电流的现象。
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注意:磁通量有正负.如果将从
平面某一侧穿入的磁通量为正, 则从平面反一侧穿入的磁通量为 负.
P144/例2、有一小段通电导线,长0.01m,电流为 5A,把它放在磁场中某一位置,受到的磁场力是 0.1N,则该处的磁感应强度B的大小 ( B ) A. B=2T B. B≥2T C. B≤2T D.无法确定 练习、下列说法正确的是: ( A C ) (A)电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度为零 (B)一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁 感 应强度一定为零; (C)表征电场中某点的强度,是把一个检验电荷放到该 点时受到的电场力与检验电荷本身电量的比值; (D)表征磁场中某点强弱,是把一小段通电导线放在该 点时受到的磁场力与该小段导线的长度和电流的乘 积的比值。
通电螺线管的磁感线方向--也可用安培定则来判定: 用右手握住螺线管.让弯曲的四指所指的方向跟电 流的方向一致.大拇指所指的方向就是螺线管内部磁感 线的方向.也就是说,大拇指指向通电螺线管的北极.
通电螺线管外部的磁感线和条形磁铁外部的磁感线相似.
六.磁通量 1. 磁通量的定义:设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,我们定义磁感应强度B与面积S的乘积, 叫作穿过这个面的磁通量, 简称磁通.
如果用Ф表示磁通量, Ф=BS 则有 . 如果平面跟磁场方向夹角为 θ,我们可以作出它在垂直 于磁场方向上的投影平面.从图中可以看出,穿过斜面 和投影面的磁感线条数相等,即磁通量 相等 则 Ф=BS
sin θ
θ为平面跟磁场方向夹角
2. 磁通量的单位 ---韦伯,简称韦,符号是Wb. 1Wb=1T· 1m2. 3.磁通量的意义:垂直于磁场方向的1m2面积中,磁 感线的条数跟那里的磁感应强度的数值相同. 4. 磁通密度: 从Φ=BS可以得出B=Φ/S ,这表示磁感 应强度等于穿过单位面积的磁通量,因此常把磁感 应强叫做磁通密度,并且用Wb/m2作单位. 1T=1 Wb/m2=1N/A•m
当通以相同方向的电流时,它们相互吸引,
当通以相反方向的电流时,它们相互排斥.
3. 电流和电流之间,就像磁极和磁极之间一样,也会 通过磁场发生相互作用.
4. 磁体或电流在其周围空间里产生磁场,而磁场对处 在它里面的磁极或电流有磁场力的作用.
5. 磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之 间都是通过磁场来传递的.
Hale Waihona Puke 5.磁通量是标量,但是有正负.如果将从平面某一侧穿 入的磁通量为正,则从平面反一侧穿入的磁通量为负.
例1.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法有 [ A B] A.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的, 磁场和电场一样,也是一种物质 B.磁感线可以形象地表现磁场的强弱与方向 C.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止 D.磁感线就是细铁屑在磁铁周围排列出的曲 线,没有细铁屑的地方就没有磁感线
4.磁感应强度的迭加
四.磁感线 1. 是在磁场中画出的一些有方向的曲线,在这些曲线 上,每一点的切线方向都在该点的磁场方向上.磁 感线的分布可以形象地表示出磁场的强弱和方向. 2. 磁感线上各点的切线方向就是这点的磁场的方向. 也就是这点的磁感应强度的方向. 3. 磁感线的密疏表示磁场的大小.在同一个磁场的磁 感线分布图上,磁感线越密的地方,表示那里的磁 感应强度越大. 4. 磁感线都是闭合曲线,磁场中的磁感线不相交.
5. 常见的磁感应线
五.电流周围的磁感应线
1.直线电流的磁感应线
直线电流的磁感线方向用安培定则(也叫右手螺旋 定则)来判定:用右手握住导线,让伸直的大拇指所 指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向 就是磁感线的环绕方向(图乙).图甲表示直线电流磁 场的磁感线分布情况.
B=kI/r
2.通电螺线管的磁感线
5.磁场的方向——在磁场中的任一点,小磁针北极 受力的方向,亦即小磁针静止时北极所指的方向, 就是那一点的磁场方向. 6.磁现象的电本质磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是 由电荷的运动产生的.
二.磁场的基本性质:
磁场对处在它里面的磁极或电流有磁场力的作用. 1. 磁极和磁极之间有磁场力的作用
2. 两条平行直导线,
三. 磁感应强度 1.在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力 F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫做磁感应强度
B=F/I· L
2.磁感应强度的单位是特斯拉,简称特,国际符号是T,
N 1T 1 A m
3.磁感应强度的方向: 就是磁场的方向. 小磁针静止时北极所指的方向,就是那一点的磁场 方向. 磁感线上各点的切线方向就是这点的磁场的方 向.也就是这点的磁感应强度的方向.
磁场的基本概念
磁场的基本概念
一.磁场的基本概念
二.磁场的基本性质
三. 磁感应强度
四.磁感线
五.电流周围的磁感应线
六.磁通量
例题. 例5 例1 例2 P144/例3 P144/例1 例3 例4 P144/例2
P144/练3
一.磁场的基本概念 1. 磁体的周围存在磁场, 2. 电流的周围也存在磁场,(奥斯特实验,如图) 3. 磁场和电场一样,也是一种特殊物质. 4. 磁场不仅对磁极产生力的作用, 对电流也产生力的作用.
练习. 关于磁场,以下说法正确的是 [ D ] A.电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点 的磁感强度 一定为零 B.磁场中某点的磁感强度,根据公式B=F/I· L,它跟F,I,L 都有关 C.磁场中某点的磁感强度的方向垂直于该点的磁场方向 D.磁场中任一点的磁感强度等于磁通密度,即垂直于磁感强 度方向的单位面积的磁通量
例2.磁场中某点的磁感应强度的方向 [ C D ] A.放在该点的通电直导线所受的磁场力的方向 B.放在该点的正检验电荷所受的磁场力的方向 C.放在该点的小磁针静止时N极所指的方向 D.通过该点磁场线的切线方向 练习.下列有关磁通量的论述中正确的是 [ D ] A.磁感强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大 B.磁感强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线 圈的磁通量越大 C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感强度一定为零 D.匀强磁场中,穿过线圈的磁感线越多,则磁通量越大
P144/例1 如图示,矩形线圈面积为,放在匀强磁场中, 开始处于水平位置a,磁场与线圈平面夹角为θ ,当线 圈绕其一边顺时针转过90到达竖直位置b的过程中,线
圈中的磁通量改变了多少?
解:在位置a,φ1=BS cosθ
B θ
在位置b,φ2= - BS sinθ
∴ΔΦ=BS(cosθ+ sinθ)
a b
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