《磁感应强度》教学课件教学内容
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磁感应强度课件

数据处理与分析方法
数据处理
将实验数据整理成表格或图表形式,便 于后续分析。
VS
分析方法
通过对实验数据的分析,可以得出磁感应 强度与砝码质量、线圈匝数等因素之间的 关系,进一步了解磁场的基本特征。
06
磁感应强度的未来发展 趋势与挑战
未来发展趋势预测与分析
磁感应强度技术不断创新
随着科技的不断进步,磁感应强度技术将不断推陈出新, 提高测量精度和灵敏度,满足更多应用场景的需求。
02
线圈匝数对磁感应强度的影响与 电流强度类似:线圈匝数增加时 ,磁场增强,磁感应强度增大。
线圈形状对磁感应强度的影响
要点一
线圈形状影响磁感应强度的分布
线圈形状不同,产生的磁场分布也不同,从而影响磁感应 强度的分布。
要点二
线圈形状对磁感应强度的影响与 电流强度和线圈匝数类似
线圈形状的变化会导致磁场的变化,进而影响磁感应强度 的变化。
计算公式
H=B/μ₀,其中H为磁场强度,B为磁感应强度,μ₀为真空中的磁导率。
磁感应强度的计算公式及推导过程
磁感应强度的定义式
B=F/IL,其中B为磁感应强度,F为安培力,IL为电流元的有 效长度。
推导过程
通过安培环路定理和毕奥-萨伐尔定律推导出磁感应强度的计 算公强度对磁感应强度的影响
毕奥-萨伐尔定律定义
描述电流或电荷在磁场中产生的磁感 应强度分布的定律。
应用场景
计算公式
B=k*I*dl/(r^2),其中B为磁感应强度 ,I为电流强度,dl为电流元长度,r 为观察点到电流元的距离。
适用于计算长直导线或无限长平面电 流在某点产生的磁感应强度。
磁场强度的计算方法
磁场强度的定义
3-2-磁感应强度-课件(共40张PPT)

答案:B
解析:导线受到的磁场力 F=BIL。对于题图给出的 F-I 图线,直线的斜率 k=BL,由题图可知 ka>kb,又因 A、B 两 处导线的长度 L 相同,故 A 点的磁感应强度大于 B 点的磁感 应强度,B 图甲所示, 在蹄形磁铁间垂直磁感应强度方
向放置一长为 L、质量为 m 的铝制金属杆,金属杆用两根金 属细丝悬挂在绝缘支架上,在金属杆中通以恒定电流 I,结 果金属丝在磁场作用下偏离竖直方向 θ 角(已知导线受的磁 场力方向水平),如图乙所示(侧视图)。求蹄形磁铁磁极间的 磁感应强度。
重点难点突破
一、对磁感应强度的理解 F 1.在定义式 B=IL中,通电导线必须垂直于磁场方向放 置。 2.磁感应强度反映磁场本身的特性,其值决定于磁场。 其值与放入的检验电流的电流强度、导线长度、摆放方向、检 验电流是否受到磁场力及检验电流是否存在等均无关系。
3.磁感应强度的方向: ①小磁针静止时 N 极指向——磁感应强度方向。 ②无论小 磁针是否处于静止状态, 其 N 极受力方向是确定的——即磁感 应强度方向。
摆动角度 大小来比较磁场力大小。 观察直导线_________
②保持电流不变,改变磁场中直导线长度,通过观察直
摆动角度 大小来比较磁场力大小。 导线___________ 垂直 时,它受力大小既与 (3)结论:通电直导线与磁场 _____ 长度 L 成正比,又与导线中的________ 电流 I 成正比,即 导线的________ I 和 L 的乘积 IL 成正比。 与________________
应强度,用符号 B 表示。
N 极 所指 2.方向:物理学中规定,小磁针静止时, ______
的方向为该点的磁感应强度方向,简称磁场的方向。
《磁感应强度 磁通量》PPT课件

新知讲解
三、磁通量
4.有效面积
在匀强磁场中,若磁感线与平面不垂直,公式
=中的应为平面在垂直于磁感线方向上的投影面积
。
=,式中即面积在垂直于磁感线
方向的投影,我们称为“有效面积”。
磁通量也可理解为穿过某面积的磁感线的条数,当有方向相反的两簇条数相
同的磁感线穿过某面积时,该面积上的磁通量为零。
到的磁场力F与该导线的长度L、通过的电流I乘积的比值,即B=
B.通电导线在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零
C.磁感应强度B= 只是定义式,它的大小取决于场源以及在磁场中的位置,
与F、I、L以及通电导线在磁场中的方向无关
D.通电导线所受磁场力的方向就是磁场的方向
课堂练习
2.下列关于磁感应强度的方向的说法中,正确的是(BD
部件的大型永磁体中心的磁场
0.1346
电动机或变压器铁芯中的磁场
0.8 ~1.7
电视机偏转线圈内的磁场
实验室使用的最强磁场
约0.1
瞬时103恒定37
中子星表面的磁场
106~108
原子和表面的磁场
约1012
课堂练习
1 .下列说法中正确的是(C )
A.磁场中某一点的磁感应强度可以这样测定:把一小段通电导线放在该点时受
各电场的场强的矢量和
单位
= /( ∙ )
/ = /
谢
谢
(2)通电螺线管内部的磁场(除边缘部分外)
(3)相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其
中间区域的磁场。
课堂练习
5.关于匀强磁场,下列说法中正确的是( CD
)
A.在某一磁场中,若有无数处磁感应强度相同,这个区域里的磁场就是匀强磁场
磁感应强度PPT教学课件

(2)比值F/IL与放入的通电导线无关,反映了磁 场本身的特性(力的性质),为了反映这一特 性我们引入物理量磁感应强度B.
定义: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 (电流与磁场垂直) IL
B是矢量,在国际单位制中B的单位是特斯 拉,简称特,符号是T.1T=1N/A·m.
+ 0.5 ( mol/L )
5分钟末的浓度 0.25 ///
0.5
VA=
0.25 0.05 5
(mol/L·分)
Vc = 0.5 0.1 (mol/L·分)
5
VA : VC = 1 : 2
27
2. 影响化学反应速度的因素:
内因: 反应物的性质(主要因素)
因
(不同的反应具有不同的性质)
在其他条件不变的条件下:
28
巩固练习:
1. (1)写出 Na2S2O3 溶液和 H2SO4 溶液反应的离子方程式:
S2O32 - + 2H + → S ↓ + SO2 ↑ + H2O
(2 )下列各组实验中溶液变浑浊的先后顺序是:D___C___A___B_
A. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水5ml,反应温度为10OC B. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为10OC C. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为30OC D. 0.2mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为30OC
素
浓度:浓度大 反应快
外因:
定义: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 (电流与磁场垂直) IL
B是矢量,在国际单位制中B的单位是特斯 拉,简称特,符号是T.1T=1N/A·m.
+ 0.5 ( mol/L )
5分钟末的浓度 0.25 ///
0.5
VA=
0.25 0.05 5
(mol/L·分)
Vc = 0.5 0.1 (mol/L·分)
5
VA : VC = 1 : 2
27
2. 影响化学反应速度的因素:
内因: 反应物的性质(主要因素)
因
(不同的反应具有不同的性质)
在其他条件不变的条件下:
28
巩固练习:
1. (1)写出 Na2S2O3 溶液和 H2SO4 溶液反应的离子方程式:
S2O32 - + 2H + → S ↓ + SO2 ↑ + H2O
(2 )下列各组实验中溶液变浑浊的先后顺序是:D___C___A___B_
A. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水5ml,反应温度为10OC B. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为10OC C. 0.1mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为30OC D. 0.2mol/L Na2SO3 和 H2SO4 各 5ml,加水10ml,反应温度为30OC
素
浓度:浓度大 反应快
外因:
磁场磁感应强度PPT课件
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l
B0
0 NI
2R
l
2R
0 NIl 4R 2
第25页/共41页
(1)
I
R o
B0
x
B0
0I
2R
(2 )
I
R
o
B0
0I
4R
(3) I R o
B0
0I
8R
(4)
(5) I
BA
0I
4π d
d *A
R1
R2
*o
B0
0I
4R2
0I
4R1
0I
4π R1
第26页/共41页
例a:如图
B0
I2
I
I1
例b:一导线弯曲成如图的形状,求 B2
R
o
p*
dx x
x
+++++++++++++ +
解 由圆形电流磁场公式
B
0 IR2
(2 x2 R2)3/ 2
第35页/共41页
1
x1
o p 2
x2
x + + + + + + + + + + + + + + +
dB 0 2
R 2 I ndx R2 x2 3/2
R2 x2 R2 csc2
B
0nI
2
cos
2
cos
1
B
1 2
0nI
1 2
0 nI
B 0nI
磁感应强度PPT教学课件

解析:通电导线在磁场中受力,由F=BIL可知,安培力跟磁场、电 流以及导线垂直磁场的长度等物理量都有关系,如果磁场、 电流、导线长度一定时,只有导线与磁场垂直时,磁场力最大, 故C的是( )
A.对于 B F ,比值 F 越大,说明通电导线所在处的磁感应强
解析:根据磁感应强度的定义,通电导线应为“在磁场中垂直 于磁场方向的通电导线”,只有在这个方向上导线所受的 力才最大,故A错误;当通电导线与磁场方向平行时,不受安 培力作用,所以B选项错;在磁场源稳定的情况下,磁场内每 一点的磁感应强度是唯一确定的,与放入该点的检验电流 无关,C正确;由以后要学的左手定则可确定,安培力的方向 与磁感应强度的方向垂直,故D错误.
IL IL
度越大
B.对于B
F, IL
F越大,说明通电导线所在处的磁感应强度一
定越大 F C.可用 IL 量度磁感应强度大小,但B是由磁场本身因素决定的,
与I、L、F无关
D.在I、L相同的情况下,垂直磁场方向放置通电导线,受力F越
大的地方,B越大
解析:由磁感应强度的定义式可知A、C、D正确. 答案:ACD
发现以下现象.
(1)通电导线固定, 把小磁针放在不同位置静
现象
止时,小磁针N极所指的方向是不同的 (2)不同的小磁针放在同一位置时,小磁针静
止时N极所指的方向是一致的
2.结论 规定:小磁针静止时N极所指方向,或小磁针N极受力的方向为
该点磁场的方向,也就是该点的磁感应强度的方向.
二、磁感应强度的大小 1.实验方法:利用如图的装置,取磁场中的通电导线作为研究对
答案:C
名师点拨:磁感应强度等于在磁场中垂直于磁场方向的通电导 线所受的力与导体长度和电流之积的比值.
磁感应强度 课件

磁感应强度B与电场强度E的比较
电场强度 E
磁感应强度 B
①磁场对直线电流 I 有作用力 F ①电场对电荷 q 有作用力 F
②对磁场中任一点,F 与磁场方向、电 ②对电场中任一点,F∝q, 流方向有关,只考虑电流方向垂直于磁
定义的 依据
Fq =恒量(由电场决定) ③对不同点,一般来说恒量
场方向的情况时,F∝IL,IFL=恒量(由
A
B
C
D
BC [磁感应强度的大小和方向由磁场自身决定,不随 F 或 IL 的变化而变化,故 B 正确,D 错误;当导线垂直于磁场放置时,有 B =IFL,即 F=ILB。所以 B 不变的情况下 F 与 IL 成正比,故 A 错误, C 正确。]
正确理解比值定义法 (1)定义 B=IFL是比值定义法,这种定义物理量的方法实质就 是一种测量方法,被测量点的磁感应强度与测量方法无关。 (2)定义 a=ΔΔvt 、E=Fq也是比值定义法,被测量的物理量也与 测量方法无关,不是由定义式中的两个物理量决定的。
3.磁感应强度是矢量,运算遵守平行四边形定则。
(1)通电导线所受磁场力的方向不是磁场磁感应强度的方向。 (2)磁感应强度的定义式也适用于非匀强磁场,这时 L 应很短 很短,IL 称作“电流元”,相当于静电场中的“点电荷”。
【例 1】 (多选)把一小段通电直导线垂直磁场方向放入一匀强 磁场中,图中能正确反映各量间关系的是( )
1 T=1 N/Байду номын сангаасA·m)
【例 2】 下列关于磁感应强度的方向和电场强度的方向的说法 中,不正确的是( )
A.电场强度的方向与电荷所受的电场力的方向相同 B.电场强度的方向与正电荷所受的电场力的方向相同 C.磁感应强度的方向与小磁针 N 极所受磁场力的方向相同 D.磁感应强度的方向与小磁针静止时 N 极所指的方向相同
磁感应强度PPT精品课件

通电导线转动到某个便于分析的特殊位置时,判断其所受安培力的方向, 从而确定其运动方向
环形电流可等效成小磁针,通电螺线管可以等效成条形磁铁或多个环形电 流,反过来等效也成立。等效后再确定相互作用情况
两平行直线电流在相互作用过程中,无转动趋势,同向电流互相吸引,反 向电流互相排斥;两不平行的直线电流相互作用时,有转到平行且电流方 向相同的趋势
F1
L1
●
o F2 L2
返回
F1
L1
L2
●
o
F2 起重机
人的手臂曲肘托铅球
返回
F1 L1
●
o
F2
L2
【答案】(1)mg/k
图8-1-7
(2)M端
(3) 2.5 A
(4)0.10 T
费力杠杆的特点
F1
B’
F1 A’
O
h
A
F2S=4h B
F2
可见,费力杠杆虽然费了力,但可以省距离
小资料 人 体 内 的 杠 杆
“给我一个立足点,我就能移动地球。”这是希 腊科学家阿基米德的一句名言。实际上,用杠杆移 动地球是不可能的。但是这反映了阿基米德发现杠 杆规律后的兴奋心情。
小资料 人 体 内 的 杠 杆
点一下头或抬一下头是靠杠杆的 作用(见图),杠杆的支点在脊柱之顶, 支点前后各有肌肉,头颅的重量是阻 力。支点前后的肌肉配合起来,有的 收缩有的拉长配合起来形成低头仰头, 从图里可以看出来低头比仰头要省力。
省力杠杆
F1
O
动力臂l1
阻力臂l2
F2
由 F1l1=F2l2 ∵l1>l2 ∴F1< F2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
要点 安培力作用下物体运动方向的判断
环形电流可等效成小磁针,通电螺线管可以等效成条形磁铁或多个环形电 流,反过来等效也成立。等效后再确定相互作用情况
两平行直线电流在相互作用过程中,无转动趋势,同向电流互相吸引,反 向电流互相排斥;两不平行的直线电流相互作用时,有转到平行且电流方 向相同的趋势
F1
L1
●
o F2 L2
返回
F1
L1
L2
●
o
F2 起重机
人的手臂曲肘托铅球
返回
F1 L1
●
o
F2
L2
【答案】(1)mg/k
图8-1-7
(2)M端
(3) 2.5 A
(4)0.10 T
费力杠杆的特点
F1
B’
F1 A’
O
h
A
F2S=4h B
F2
可见,费力杠杆虽然费了力,但可以省距离
小资料 人 体 内 的 杠 杆
“给我一个立足点,我就能移动地球。”这是希 腊科学家阿基米德的一句名言。实际上,用杠杆移 动地球是不可能的。但是这反映了阿基米德发现杠 杆规律后的兴奋心情。
小资料 人 体 内 的 杠 杆
点一下头或抬一下头是靠杠杆的 作用(见图),杠杆的支点在脊柱之顶, 支点前后各有肌肉,头颅的重量是阻 力。支点前后的肌肉配合起来,有的 收缩有的拉长配合起来形成低头仰头, 从图里可以看出来低头比仰头要省力。
省力杠杆
F1
O
动力臂l1
阻力臂l2
F2
由 F1l1=F2l2 ∵l1>l2 ∴F1< F2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
要点 安培力作用下物体运动方向的判断
磁感应强度 课件
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(3)当空间有多个磁场相叠加时,某点的合磁感应强度按矢量合成的平行 四边形定则求解. (4)通电导线在磁场中垂直于磁场放置时所受磁场力最大,导线与磁场平 行时所受磁场力为0.
例1-1:磁场中放一根与磁场方向垂直的通电导线,它的电流是2.5 A,导 线长1 cm,它受到的磁场力为5×10-2 N,则: (1)这个位置的磁感应强度是多大?
要点二 电场强度E与磁感应强度B的比较 [探究导学]
试探电荷放在电场中的某点,若受静电力为零,则可判断该点的电场强度 为零.若电流元放在磁场中的某处,所受磁场力为零,能判断该处的磁感 应强度为零吗?
答案:一个电流元在磁场中某处受磁场力的大小与电流元和磁场方向 有关,若电流元平行磁场放置,电流元不受磁场力,但该处磁感应强度 不为零.
例2-1:关于试探电荷和电流元,下列说法正确的是( AC ) A.试探电荷在电场中一定受到静电力的作用,静电力与所带电荷量的比 值定义为电场强度的大小 B.电流元在磁场中一定受到磁场力作用,磁场力与通电导线长度和电流 乘积的比值定义为磁感应强度的大小 C.试探电荷所受静电力的方向与电场方向相同或相反 D.电流元在磁场中所受磁场力的方向与磁场方向相同或相反
解析:电荷在电场中一定受静电力的作用,且 E= F ,A 正确;正电荷所受静 q
电力方向与电场方向相同,负电荷所受静电力的方向与电场方向相反,C 正确;电流元在磁场中与磁场方向垂直放置时,一定受磁场力的作用,并且
B= F ,但电流元与磁场方向不垂直时 B≠ F ,B 错误;电流元所受磁场力
IL
IL
磁感应强度
一、磁感应强度的方向及意义 1.方向:小磁针静止时 N极 所指的方向,简称 磁场 的方向. 2.意义:描述磁场 强弱 的物理量,是矢量. 二、磁感应强度的大小 1.电流元:很短一段通电导线中的电流I与导线长度L的 乘积IL .电 流元是一种理想化的物理模型,孤立的电流元 不存在 .
新版人教版 2 磁感应强度(共29张PPT)学习PPT

知识必备
知识点一 磁感应强度的方向
1.磁感应强度:描述磁场的 强弱 和方向的物理量,用符号“B”表示.
2.磁感应强度的方向:小磁针静止时 N极所指的方向 规定为该点的磁感
应强度的方向,简称 磁 场
的方向.
知识必备
知识点二
磁感应强度的大小
垂直
特斯拉
乘积ILБайду номын сангаас比值
T
学习互动
考点一
磁感应强度的方向
1.磁感应强度的方向和小磁针N极受力方向相同,与S极受力方向相反,而绝 非电流的受力方向. 2.磁场中某点磁感应强度的大小和方向是确定的,和小磁针、电流的存在 与否无关.
磁感应强度的方向和小磁针N极受力方向相同,与S极受力方向相反,而绝非电流的受力方向. 小磁针在磁场中N极与S极受力方向相反,而某点磁感应强度的方向是确定的,B错误;
磁体周围存在着磁场,磁场的基本性质是对放入其中的磁体、电流、运动电 从本节微观上看:教材从电磁铁不同的吸引力入手,对比得出磁场的强弱.
磁体周围存在着磁场,磁场的基本性质是对放入其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用. [解析] 由于电流元方向和磁场方向关系不确定,所以无法比较A、B两点的磁感应强度,故B正确.
第三章
磁场
2 磁感应强度
教学目标
1.理解磁感应强度的概念,知道磁感应强度是描述磁场的强弱和方向的物理量. 2.理解磁感应强度的定义,会用定义式进行有关计算.
重点难点
【重点】 磁感应强度的方向和大小. 【难点】 寻找描述磁场强弱和方向的物理量的过程.
教学建议
从本章宏观上看:其一、以往的教科书常把磁现象和几种典型的电流磁场的磁感 线分布设为一节.新教材将此分为第1、3两节,而本节磁感应强度则被安排在第二节. 我认为这丰富了教学目标.其二、磁感应强度是电磁学基本概念之一,是本章的重点. 同时,磁场对磁极和电流的作用力远比电场对电荷的作用力复杂,如何寻找描述磁场强 弱和方向的物理量也是本章教学的一个难点.
高中物理课件:磁感应强度

该点的电场方向
磁场中小磁针静
止时N极所指的
方向或N极的受
力方向为该点磁
感应强度的方向
流强度I=2.5A,若它所受的磁场力F=0.05N.
(1)求这个位置的磁感应强度B多大?
F
0.05
B
T 2T
IL 2.5 0.01
(2)若导线中电流强度变为5A,这个位置的磁感应强度B多大?该通
电导线受到的磁场力多大?
B 2T
F ILB 2 5 0.01N 0.1N
作用。
磁感应强度
磁体或电流
实验一:利用小磁针探测磁场
实验一:利用小磁针探测磁场
问题2:小磁针在不同位置的N极指向不同,你能
得到什么结论呢?
一、磁感应强度的方向
物理学中把小磁针静止时N极所指的方向规定
为该点的磁感应强度方向。
问题3:如何确定磁感应强度的大小呢?
通电导线
很小一段通电导线
电流元:IL
Am
归纳总结
(1)磁感应强度方向:物理学中把小磁针静止时N极所指的
方向规定为该点的磁感应强度方向。
F
(2)磁感应强度大小:B
IL
(3)磁感应强度单位:国际单位制,特斯拉,简称特,
符号T。
(4)物理意义:描述磁场强弱和方向的物理量。
例题1:磁场中放一根与磁场方向垂直的通电导线,导线长L=1cm,电
复习回顾
磁场:存在于磁体或电流周围的一种特殊物质。
磁体A
通电导体A
产生
作用
磁
场
作用
磁体B
通电导体B
产生
磁场的基本性质:对放入其中的磁体或电流产生力
的作用。
磁场中小磁针静
止时N极所指的
方向或N极的受
力方向为该点磁
感应强度的方向
流强度I=2.5A,若它所受的磁场力F=0.05N.
(1)求这个位置的磁感应强度B多大?
F
0.05
B
T 2T
IL 2.5 0.01
(2)若导线中电流强度变为5A,这个位置的磁感应强度B多大?该通
电导线受到的磁场力多大?
B 2T
F ILB 2 5 0.01N 0.1N
作用。
磁感应强度
磁体或电流
实验一:利用小磁针探测磁场
实验一:利用小磁针探测磁场
问题2:小磁针在不同位置的N极指向不同,你能
得到什么结论呢?
一、磁感应强度的方向
物理学中把小磁针静止时N极所指的方向规定
为该点的磁感应强度方向。
问题3:如何确定磁感应强度的大小呢?
通电导线
很小一段通电导线
电流元:IL
Am
归纳总结
(1)磁感应强度方向:物理学中把小磁针静止时N极所指的
方向规定为该点的磁感应强度方向。
F
(2)磁感应强度大小:B
IL
(3)磁感应强度单位:国际单位制,特斯拉,简称特,
符号T。
(4)物理意义:描述磁场强弱和方向的物理量。
例题1:磁场中放一根与磁场方向垂直的通电导线,导线长L=1cm,电
复习回顾
磁场:存在于磁体或电流周围的一种特殊物质。
磁体A
通电导体A
产生
作用
磁
场
作用
磁体B
通电导体B
产生
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 课件

提示:
物理意义
磁感应强度B 描述_磁__场__的性质
电场强度E 描述_电__场__的性质
共同点
都是用比值的形式定义
定 义 式
特
点
F
F
B=_I_L__,反映磁场的 E=__q__,反映电场的性质,
性质,由磁场本身决定, 由电场本身决定,与F、q无
与F、IL无关,B⊥I 关(q为试探电荷)
时,F最大
磁感应强度B
【解题指南】解答本题需把握以下两点: (1)磁感应强度方向是由磁场本身决定的。 (2)小磁针能够指示出磁感应强度的方向。 【解析】选A。根据磁感应强度方向的规定,小磁针静止时N极 所指方向就是该点磁感应强度的方向,A正确;小磁针在磁场中N 极与S极受力方向相反,而某点磁感应强度的方向是确定的,B错 误;磁场中某点磁感应强度的方向由磁场本身决定,与小磁针无 关,C、D错误。
电场强度E
共同点
矢量
方 向
不同点
小磁针_N_极__的受力方
放入某点_正__电__荷__的受力方
向表示磁场方向
向表示电场方向
场 共同点
都遵从_平__行__四__边__形__定则
的 叠 加
不同点
合磁感应强度等于各 磁场的磁感应强度B 的矢量和
合场强等于各个电场的场 强E的矢量和
单位
1T=1N/(A·m)
方向,两个磁场叠加时,应遵守矢量运算法则。
【误区警示】不能认为磁感应强度方向与通电导线受力的方向 一致 受电场中电场强度的方向是该点正电荷的受力方向的影响,误认 为磁感应强度的方向与通电导线受力的方向一致。实际上磁感 应强度的方向规定为小磁针N极受力的方向,即小磁针静止时N 极的指向。磁感应强度的方向与该点电流元所受力的方向既不 相同,也不相反。
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B有何物理意义呢?
➢在同一磁场中,不管I、L如何改变,比值B总 是不变的.
➢I、L不变,但在不同的磁场中,比值B 是不同的. ➢B是由磁场本身决定的,在电流I、导 线长度L相同的情况下,电流所受的安 培力越大,比值B越大,表示磁场越强.
磁感应强度的形象表示方法 :
✓磁感线可以表示磁感应强度的大小和方向.
5、方向 :磁感应强度是矢量,把某点的磁场方向定义为该点 的磁感应强度的方向.
对公式B=F/IL的几点说明
❖ 比值定义法 ❖ 磁感应强度的方向和小磁针N极受力方向
(不一定是指向,想想为什么?)相同,但 绝非电流的受力方向。 ❖ 磁场中某点磁感应强度的大小和方向是确定 的,和小磁针,电流的存在与否无关。
✓在磁场中也可以用磁感线的疏密程度大致表 示磁感应强度的大小,这样,从磁感线的分 布就可以形象地表示磁场的强弱和方向.
磁感应线的特点
❖ 磁感应线是闭合曲线 ❖ 磁感应线是人们为了形象
的化的描述磁场而假想出 来的。 ❖ 任意两条磁感应线在空间 不相交或相切 ❖ 磁感应线的疏密表示磁场 的强弱。 ❖ 磁感应线上任意一点的切 线方向为该点的磁感应强 度的方向
物理学中规定: 小磁针静止时N 极所指的方向即 为该点的磁感应 强度的方向。
磁感应强度的大小
❖ 能否用测量N极受力的大小来确定磁感应强 度的大小?
不能。因为N极不能单独存在。小磁针静止时是 所受的合力为零,因而不能用测量N极受力的大 小来确定磁感应强度的大小
怎么办呢?
磁场不仅能对磁体有作用力,还对通电导体有 作用力。能否用很小一段通电导体来检验磁场 的强弱?
磁感应强度
1、定义: 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的比值叫磁感应强度. 说明:如果导线很短很短,B就是导线所在处的磁感应强度. 2、意义: 磁感应强度B 是表示磁场强弱的物理量.
3、公式: B=F/IL
4、单位: 在SI制中,其单位是特斯拉,简称特,国际符号是 T.1 T=1 N A m
例三、
❖ 有一小段通电导线,长为1cm,电流为5A,把 它置于磁场中某点,受到的磁场力为0.1N,则 该点的磁感应强度B一定是 ( C )
A. B =2T B. B≤ 2T C. B≥ 2T D. 以上情况都有可能
例四
❖ 由磁感应强度的定义式B=F/IL可知,磁场某
处的磁感应强度的大小
(D )
A. 随通电导线中的电流I的减小而增大
《磁感应强度》教学课件
如何描述磁场的强弱?
是否类似电场的研究方法,分析磁体或电流 在磁场中所受的力,找出表示磁场强弱和方 向的物理量?
物理上确实是用这种方法来描述磁场的强弱的
磁感应强度方向
人们很容易想到, 把一枚可以转动的 小磁针作为检验用 的磁体放在磁场中 的某一点,观察它 的受力情况,由此 来描述磁场
B. 随通电导线长度L的减小而增大
C. 随通电导线受力F的增大而增大
D. 跟F,I,L的变化无关
例五
❖ 下列关于磁感应强度的方向的说法中,正确的是 ( BD )
A. 某处磁感应强度的方向就是一小段通电导体放在 该处时所受的磁场力的方向
B. 小磁针N极受磁力的方向就是该处的磁感应强度的 方向
C. 垂直与磁场放置的通电导线的受力方向就是磁感 应强度的方向
D. 磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场 方向
此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得❖ 通电导体所受到的磁力跟磁场方向、通电电 流、导体长度有何关系?我们如何来研究?
①、保持导线 通电部分的长 度不变,改变 电流的大小.
②、保持电流不 变,改变导线通 电部分的长度.
探究实验
实验结论
精确的实验表明,通电导线与磁场方向垂直
时,它在磁场中受到的安培力的大小,既与 导线的长度L成正比,又与导线中的电流I成 正比,即与I和L的乘积成正比,用公式表示 为F=BIL或B=F/IL.
例题1
❖ 下列有关磁感应强度的方向正确的是(BD) A. B的方向就是小磁针N极所指的方向 B. B的方向与小磁针在任何情况下N极受力方
向一致 C. B的方向就是通电导线的受力方向 D. B的方向就是该处磁场的方向
例二、
一根长20cm的通电导线放在磁感应强度为 0.4T的匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,若 它受到的安培力大小为4×10-3N,则导线中的 电流是__0._0_5 _A;若将导线中的电流减小为0, 则该处的磁感应强度为__0_.4__T