磁场知识点整理
磁场公式知识点总结
磁场公式知识点总结磁场是物质中的磁性物质所产生的力场。
它由两个物理量描述:磁场强度和磁通量密度。
在物理学中,磁场公式是用数学方程式描述磁场的性质和行为的。
磁场公式是基于麦克斯韦方程组的解析推导而得到的,它们包含了电场和磁场的关系和相互作用。
下面将介绍磁场公式的基本知识点和相关内容。
一、磁场的基本概念1. 磁场的概念磁场是指磁体所处的空间中存在的磁力场。
磁体产生的磁场称为自发磁场,所有物质(包括真空)中的磁场称为磁感应强度。
2. 磁场的特点磁场具有方向性和强度性,是一种矢量场。
磁场的方向是从北极指向南极,磁力线是磁场的可视化表示,它们是磁场的方向。
3. 磁场的单位磁场的单位是特斯拉(T)和高斯(G)。
1T=10000G。
在SI国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),而在厘米—克—秒(cgs)单位制中,磁感应强度的单位是高斯(G)。
二、磁场公式的推导麦克斯韦方程组是描述电磁场的基本方程,包括电场和磁场的关系和相互作用。
这些方程组包括:1. 麦克斯韦第一方程:电场的散度与电荷密度之比等于真空中电场的散度$\nabla \cdot \mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_{0}}$2. 麦克斯韦第二方程:磁感应强度的旋度等于真空中电场随时间的变化率与电场的负梯度之和$\nabla \times \mathbf{B}=\mu_{0} \mathbf{J}+\mu_{0} \varepsilon_{0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$3. 麦克斯韦第三、第四方程:磁场的散度等于零,电场的旋度等于真空中磁感应强度随时间的变化率与磁感应强度的负梯度之和$\nabla \cdot \mathbf{B}=0$$\nabla \times \mathbf{E}=-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$这些方程组经过推导和简化,得到了描述磁场的基本公式和定律。
高中物理磁场知识点(详细总结)
磁场基本性质一、磁场1、磁场:磁场是存在于磁体、运动电荷周围的一种物质.它的基本特性是:对处于其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用.2、磁现象的电本质:所有的磁现象都可归结为运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用.二、磁感线为了描述磁场的强弱与方向,人们想象在磁场中画出的一组有方向的曲线.1.疏密表示磁场的强弱.2.每一点切线方向表示该点磁场的方向,也就是磁感应强度的方向.3.是闭合的曲线,在磁体外部由N极至S极,在磁体的内部由S极至N极.磁线不相切不相交。
4.匀强磁场的磁感线平行且距离相等.没有画出磁感线的地方不一定没有磁场.5.安培定则:姆指指向电流方向,四指指向磁场的方向.注意这里的磁感线是一个个同心圆,每点磁场方向是在该点切线方向·*熟记常用的几种磁场的磁感线:【例1】根据安培假说的物理思想:磁场来源于运动电荷.如果用这种思想解释地球磁场的形成,根据地球上空并无相对地球定向移动的电荷的事实.那么由此推断,地球总体上应该是:(A)A.带负电;B.带正电;C.不带电;D.不能确定解析:因在地球的内部地磁场从地球北极指向地球的南极,根据右手螺旋定则可判断出地球表现环形电流的方向应从东到西,而地球是从西向东自转,所以只有地球表面带负电荷才能形成上述电流,故选A.三、磁感应强度1.磁场的最基本的性质是对放入其中的电流或磁极有力的作用,电流垂直于磁场时受磁场力最大,电流与磁场方向平行时,磁场力为零。
2.在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受到的磁场力F跟电流强度I和导线长度l的乘积Il的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度.①表示磁场强弱的物理量.是矢量.②大小:B=F/Il(电流方向与磁感线垂直时的公式).③方向:左手定则:是磁感线的切线方向;是小磁针N极受力方向;是小磁针静止时N极的指向.不是导线受力方向;不是正电荷受力方向;也不是电流方向.④单位:牛/安米,也叫特斯拉,国际单位制单位符号T.⑤点定B定:就是说磁场中某一点定了,则该处磁感应强度的大小与方向都是定值.⑥匀强磁场的磁感应强度处处相等.⑦磁场的叠加:空间某点如果同时存在两个以上电流或磁体激发的磁场,则该点的磁感应强度是各电流或磁体在该点激发的磁场的磁感应强度的矢量和,满足矢量运算法则.【例2】如图所示,正四棱柱abed一a'b'c'd'的中心轴线00'处有一无限长的载流直导线,对该电流的磁场,下列说法中正确的是(AC)A.同一条侧棱上各点的磁感应强度都相等B.四条侧棱上的磁感应强度都相同C.在直线ab上,从a到b,磁感应强度是先增大后减小D.棱柱内任一点的磁感应强度比棱柱侧面上所有点都大解析:因通电直导线的磁场分布规律是B∝1/r,故A,C正确,D错误.四条侧棱上的磁感应强度大小相等,但不同侧棱上的点的磁感应强度方向不同,故B错误.【例3】如图所示,两根导线a、b中电流强度相同.方向如图所示,则离两导线等距离的P点,磁场方向如何?解析:由P点分别向a、b作连线Pa、Pb.然后过P点分别做Pa、Pb垂线,根据安培定则知这两条垂线用PM、PN就是两导线中电流在P点产生磁感应强度的方向,两导线中的电流在P处产生的磁感应强度大小相同,然后按照矢量的合成法则就可知道合磁感应强度的方向竖直向上,如图所示,这也就是该处磁场的方向.答案:竖直向上【例4】六根导线互相绝缘,所通电流都是I,排成如图10一5所示的形状,区域A、B、C、D均为相等的正方形,则平均磁感应强度最大的区域是哪些区域?该区域的磁场方向如何?解析:由于电流相同,方格对称,从每方格中心处的磁场来定性比较即可,如I1在任方格中产生的磁感应强度均为B,方向由安培定则可知是向里,在A、D方格内产生的磁感应强度均为B/,方向仍向里,把各自导线产生的磁感应强度及方向均画在四个方格中,可以看出在B、D区域内方向向里的磁场与方向向外的磁场等同,叠加后磁场削弱.答案:在A、C区域平均磁感应强度最大,在A区磁场方向向里.C区磁场方向向外.【例5】一小段通电直导线长1cm,电流强度为5A,把它放入磁场中某点时所受磁场力大小为0.1N,则该点的磁感强度为()A.B=2T;B.B≥2T;C、B≤2T ;D.以上三种情况均有可能解析:由B=F/IL可知F/IL=2(T)当小段直导线垂直于磁场B时,受力最大,因而此时可能导线与B 不垂直,即Bsinθ=2T,因而B≥2T。
物理高考磁场知识点
物理高考磁场知识点磁场是物理学中一个重要的概念,它涉及到电磁现象和力的作用。
在高考物理考试中,磁场是一个重要的考点,考生需要对磁场的特性、磁场的产生和磁场的应用等方面有一定的了解。
接下来,本文将为大家详细介绍物理高考磁场的知识点。
1. 磁场的特性磁场是由磁体产生的,具有方向和大小。
在物理学中,通常用磁感应强度B来描述磁场的大小,用磁场线表示磁场的方向和分布。
磁场线是从磁南极指向磁北极,形状呈环形。
磁场线的密度越大,表示磁场越强。
2. 磁场的产生磁场的产生与电流密切相关。
当电流通过导线时,会产生一个环绕导线的磁场。
根据右手定则,握住导线,大拇指所指方向即为电流的方向,其他四指所围成的方向即为磁场的方向。
如果有多条电流相互平行,则它们所产生的磁场叠加。
此外,磁铁也可以产生磁场。
一个磁铁的磁场是由它的两个磁极所产生的,其中一个磁极是磁北极,另一个磁极是磁南极。
3. 磁场的应用磁场在生活中有着广泛的应用。
其中,电动机是一个重要的应用实例。
电动机的工作原理基于磁场和电流之间的相互作用。
当电流通过电动机的导线时,会在导线周围产生一个磁场,这个磁场与电动机内部的磁场相互作用,产生力矩,使电动机转动。
磁场还广泛应用于电磁感应、电磁波等方面。
在电磁感应中,当导线中有电流通过或磁场发生变化时,会产生感应电动势。
而在电磁波中,磁场和电场相互耦合传播,形成电磁波。
4. 磁场的力学效应磁场与带电粒子之间会产生相互作用力。
当一个带电粒子在磁场中运动时,会受到洛伦兹力的作用。
洛伦兹力的方向垂直于带电粒子的运动方向和磁场的方向,根据左手定则可得到具体方向。
洛伦兹力的大小与带电粒子的电荷大小、速度以及磁感应强度有关。
由于洛伦兹力的作用,带电粒子在磁场中可以进行圆周运动。
5. 磁场的测量磁场的测量通常使用霍尔效应进行。
霍尔效应是一种基于磁场对电荷运动的影响而产生的电势差的现象。
在磁场中,当通过一块薄片的电流处于垂直于该片的方向时,由于洛伦兹力的作用,电流会受到偏转,并在片的两侧产生电荷不平衡,从而形成电势差。
磁力学知识点总结
磁力学知识点总结一、磁场的产生1. 磁场的概念磁场是指磁力的作用范围,在磁场当中,磁体、载流体和磁场之间存在相互作用。
在磁场中,磁体会受到磁力的作用,而载流体也会在磁场中受到洛伦兹力的作用。
2. 磁场的产生磁场是由电荷运动产生的。
根据安培法则,电流元所产生的磁场方向垂直于电流元所在的平面,并且方向由右手定则决定。
同时,根据比奥-萨伐尔定律,通过通电螺线管所产生的磁场与电流方向有一定的关系。
二、磁场的性质1. 磁感应强度磁感应强度是指单位磁极的力矩和磁极之间距离的比值,一般用字母B表示。
磁感应强度的方向是从磁南极指向磁北极。
在同一磁场中,磁感应强度的大小是一定的,与磁体的形状、大小无关。
2. 磁场力磁场中的物体受到的力称为磁场力。
磁场力的大小和方向由磁场强度、电荷速度和电荷的正负决定。
三、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出,当导体中的磁通量发生变化时,导体中产生感应电动势。
这种感应电动势的大小与磁场强度的变化率成正比,与导体长度无关。
2. 楞次定律楞次定律指出,在导体中产生的感应电动势会引起感应电流,其方向使产生感应电动势的磁通量产生的磁场强度所产生的磁场的方向相互抵消。
四、磁场的应用1. 磁场在生活中的应用磁场在生活中有很多应用,如磁铁、电磁铁等。
此外,磁场还可以被用于医学领域,磁共振成像技术就是利用磁场对人体进行成像的一种方法。
2. 磁场在工业中的应用磁场在工业中的应用也非常广泛,如在电机、发电机、变压器中均有磁场的应用。
总结:磁力学是物理学的一个重要分支,它研究磁场及其相互作用的规律。
磁场的产生主要是由电流产生的,磁场的性质包括磁感应强度和磁场力。
电磁感应是磁场中的一个重要现象,法拉第电磁感应定律和楞次定律是电磁感应的基本规律。
此外,磁场在生活和工业中有着广泛的应用,如磁铁、发电机、变压器、磁共振成像技术等。
通过本文的总结,我们可以对磁力学有一个更加全面的了解,为我们进一步学习和应用磁力学知识奠定了基础。
磁场归纳总结
磁场归纳总结磁场是物理学中的一个重要概念,用于描述物质周围的磁性效应。
自从磁场的概念被提出以来,人们对它进行了广泛的研究,并逐渐形成了一套完整的理论体系。
本文将对磁场的基本概念、性质、应用以及相关实验进行归纳总结。
一、磁场的基本概念磁场是由物质中的磁性粒子所产生的一种力场。
磁场可分为静磁场和动磁场两种形式,静磁场是指物体在静止状态下所产生的磁场,动磁场则是指物体在运动状态下所产生的磁场。
二、磁场的性质1. 磁场的磁力线:磁场的存在可以用磁力线来描述,磁力线是磁场力线方向的图形表示。
磁力线的性质包括:(1)磁力线总是从磁北极沿着闭合曲线流向磁南极;(2)磁力线在空间中不会交叉,且趋于是光滑的曲线;(3)磁力线离开磁体时,方向总是垂直于磁体表面。
2. 磁场的磁通量:磁通量是描述磁场穿过某个曲面的情况,它的大小与曲面和磁场的夹角有关。
磁通量的性质包括:(1)磁通量与磁力线互相垂直;(2)磁通量穿过面积较大的曲面时,磁感应强度较小;穿过面积较小的曲面时,磁感应强度较大。
三、磁场的应用磁场在日常生活和科学研究中有着广泛的应用,以下是其中几个常见的应用场景:1. 电动机:电动机是利用磁场产生力来完成能量转换的机械设备。
通过在磁场中通电,可以产生力矩使电动机工作。
2. 磁共振成像:磁共振成像是一种医学影像技术,利用磁场和射频场作用于人体组织,通过记录产生的信号来获取图像。
3. 磁储存设备:磁存储设备,如硬盘驱动器,利用磁场来读取和写入数据,通过调整磁场的方向来存储信息。
4. 磁选工艺:磁选工艺是一种利用磁场处理矿石的工艺,通过调节磁场参数来实现矿石的分离和提纯。
四、磁场相关实验1. 安培环路实验:通过测量电流通过电线所产生的磁场来验证安培环路定理,即电流的环路积分等于磁通量的变化率。
2. 法拉第电磁感应实验:通过改变磁场强度或电路的状况,测量感应电动势的大小和方向,来验证法拉第电磁感应定律,即磁通量的变化引起感应电动势。
磁场知识点整理
1.磁场(1)磁场:磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围的一种物质。
永磁体和电流都能在空间产生磁场。
变化的电场也能产生磁场。
(2)磁场的基本特点:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。
(3)磁现象的电本质:一切磁现象都可归结为运动电荷(或电流)之间通过磁场而发生的相互作用。
(4)安培分子电流假说------在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流即分子电流,分子电流使每个物质微粒成为微小的磁体。
(5)磁场的方向:规定在磁场中任一点小磁针N极受力的方向(或者小磁针静止时N 极的指向)就是那一点的磁场方向。
2.磁感线(1)在磁场中人为地画出一系列曲线,曲线的切线方向表示该位置的磁场方向,曲线的疏密能定性地表示磁场的弱强,这一系列曲线称为磁感线。
(2)磁铁外部的磁感线,都从磁铁N极出来,进入S极,在内部,由S极到N极,磁感线是闭合曲线;磁感线不相交。
(3)几种典型磁场的磁感线的分布:①直线电流的磁场:同心圆、非匀强、距导线越远处磁场越弱。
②通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内可看作匀强磁场,管外是非匀强磁场。
③环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱。
④匀强磁场:磁感应强度的大小处处相等、方向处处相同。
匀强磁场中的磁感线是分布均匀、方向相同的平行直线。
3.磁感应强度(1)定义:磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,受到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式B=F/IL。
单位T,1T=1N/(A·m)。
(2)磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向。
(3)磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流受到的力也无关,即使不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因此不能说B与F成正比,或B与IL成反比。
磁场知识框架
磁场知识框架磁场是物理学中的一个重要概念,研究物质和空间中磁场的性质和相互作用。
以下是关于磁场的知识框架:1. 磁场的基本概念磁场的定义:磁场是一种由物质或电流产生的物理现象,它表现为围绕物质或电流的力场。
磁场的特征:磁场有方向性、有大小、有形状,可以通过磁感应线来表示。
磁场的来源:磁场可以由恒定磁体或运动电荷产生。
2. 磁场的性质与描述磁场的方向:磁场的方向可以用磁感应线来表示,其方向是从磁北极指向磁南极。
磁场的大小:磁场的大小可以通过磁感应强度来描述,单位为特斯拉(T)。
磁场的形状:磁场的形状可以通过磁力线来表示,磁力线呈现环绕磁体的形状。
3. 磁场的数学表达磁场的矢量表示:磁感应强度矢量B可以用矢量表示,其大小和方向分别对应磁场的强度和方向。
磁场的标量表示:磁感应强度的标量表示为磁感应强度B的大小,单位为特斯拉(T)。
磁场的数学关系:磁场通过安培定律与电流产生的磁场强度和相互作用的力之间建立了数学关系。
4. 磁场与电荷、电流的相互作用安培力定律:根据安培定律,电流元在磁场中受到的力与电流元、磁感应强度和两者之间的夹角有关。
磁感应强度和电流的关系:磁感应强度是由电流产生的,而电流元产生的磁场可以通过磁感应强度来描述。
洛伦兹力:洛伦兹力描述了带电粒子在磁场中受到的力,其大小和方向与磁场和粒子的速度有关。
5. 磁场的应用领域电动机和发电机:电动机和发电机是利用磁场和电流之间的相互作用来转换能量的装置。
磁共振成像:磁共振成像利用强磁场和无线电波来观察和分析人体的内部结构和功能。
磁存储器:磁存储器利用磁场来存储和读取数据。
磁力传感器:磁力传感器可以测量磁场的强度和方向,用于导航、地质勘探等领域。
以上是关于磁场的知识框架,涵盖了磁场的基本概念、性质与描述、数学表达、与电荷、电流的相互作用以及应用领域。
通过学习磁场的知识,可以更好地理解和应用磁场在物理学和工程技术中的重要性。
史上最全磁场知识点总结
史上最全磁场知识点总结一、磁场的产生1. 磁场的产生基础磁场产生的基础是电流。
当电流通过一根直导线时,就会在它周围产生一个磁场。
这个磁场的特点是,它具有方向性,即有一个方向是“南”极,一个方向是“北”极。
并且,根据安培右手定则,可以确定电流方向与磁场方向之间的关系。
2. 磁场的产生方式除了电流产生磁场外,磁铁也能产生磁场。
在一个磁铁中,由于内部的微观磁矩的排列,就会在其周围产生一个磁场。
这种磁场是不依赖于外界条件而产生的,故而它也可以被用来作为一种磁石来应用。
二、磁场的性质1. 磁场的基本性质磁场有许多基本性质,例如,磁场是一种物质周围的力场,它具有方向性和大小的概念;磁场中有磁感应强度、磁场强度等物理量,它们可以用来描述磁场的性质;而且,磁场是一种场,它有空间分布的特性。
2. 磁场的作用磁场对于磁性物质有着磁化的作用,使得它们变得具有一定的磁性。
而且,在静电学中,我们也学到了,磁场对于运动带电粒子同样有作用,这就是洛伦兹力的作用。
这些作用是磁场在自然界中的重要表现。
三、磁场与电场的关系1. 麦克斯韦方程组麦克斯韦通过他对电磁学理论的研究,得到了著名的麦克斯韦方程组。
这个方程组很好地描述了磁场和电场之间的关系,它们通过麦克斯韦方程组联系在了一起,从而形成了电磁学理论体系。
2. 磁场与电场的作用磁场与电场之间有着多种作用,例如,它们之间的相互感应作用是电磁感应现象的基础,这种感应作用通过法拉第电磁感应定律得到了描述;而且,磁场还对于电场中的电荷有相互作用,这就是洛伦兹力的作用。
三、磁场的应用1. 磁场在物质中的应用磁场在物质中有着多种应用,例如,磁铁在物质分离、传感器、电机等方面都有着广泛的应用,它们通过磁场对于磁性物质的吸引或者排斥来达到物质分离或运动的目的。
2. 磁场在科学研究中的应用磁场不仅在物质中有着广泛的应用,而且在科学研究中也发挥了重要的作用。
例如,核磁共振成像技术就是利用了核磁共振现象对物质进行成像的技术,它在医学成像、生物物理学等方面都具有重要的应用。
有关磁场的知识点总结
有关磁场的知识点总结
1. 磁场的起源和性质
磁场的起源主要来自于电流和磁化的物质。
当电流在导体中流动时,会产生磁场。
这种磁场被称为安培磁场。
另外,磁化的物质也可以产生磁场。
这种磁场被称为磁化磁场。
磁场有许多重要的性质,比如磁场的方向总是沿着磁力线方向,磁场的强度在空间中是不均匀的,磁场具有叠加原理等。
2. 磁场的测量和单位
磁场的测量通常采用磁通量密度(也称为磁感应强度)来表示。
磁通量密度的单位是特斯拉(T)。
通常,我们使用磁场计来测量磁场强度。
同时,我们还可以借助霍尔效应和法拉第电磁感应定律来测量磁场。
3. 磁场的应用
磁场在现实生活中有许多重要的应用。
在电力工程中,磁场被用来制造电动机、变压器等设备。
在通信领域,磁场被用来制造扬声器、麦克风等设备。
在医学领域,磁场被用来制造核磁共振成像(MRI)仪器。
此外,磁场还有许多其他的应用,比如在航天、航海、矿业、材料加工等领域中都有着重要的应用。
总的来说,磁场是自然界中一种重要的场,它具有许多重要的性质和应用。
通过对磁场的深入研究,我们可以更好地理解自然界中的现象,并且可以开发出更多的技术应用。
希望这篇文章能给大家带来对磁场的更深刻的理解。
物理磁场知识点总结
物理磁场知识点总结一、磁场的基本概念和性质磁场是一个矢量场,具有方向性,方向由被测点附近正常情况下运动带电荷子的方向决定。
磁场具有强度,其强度由磁场中的磁通量密度决定,磁通量密度单位为特斯拉(Tesla)。
磁场是连续的,磁通量在磁场中连续流动,遵循磁场规律。
二、磁场的产生和影响因素磁场是由运动的带电粒子(主要是电子)产生的。
当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。
电流的方向、大小和导线的形状会影响磁场的分布。
自旋磁矩和轨道磁矩也会产生磁场。
带电粒子(如电子)具有固有的自旋磁矩,当粒子的自旋磁矩与周围的磁场相互作用时,会产生局部磁场。
此外,带电粒子在原子核周围运动会产生轨道磁矩,轨道磁矩与自旋磁矩相互作用,可以导致磁场的产生。
影响磁场强弱的因素包括电流的大小、线圈匝数以及线圈中是否有铁芯等。
电流越大、线圈匝数越多、有铁芯,则产生的磁场就越强,反之则越弱。
三、磁极和磁相互作用磁体各部分磁性强弱不同,磁性最强的区域叫磁极。
任何磁体都有两个磁极:南极(S极)和北极(N极)。
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
磁极间的相互作用是以磁场作为媒介的,因此两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。
四、磁化和去磁使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。
磁化后的物体失去磁性的过程叫做退磁或去磁。
五、磁场的应用磁场的应用范围广泛,涉及到电磁感应、磁性材料应用、医学影像诊断、磁悬浮和地磁导航等领域。
例如,磁悬浮列车利用磁力驱动实现高速悬浮行驶;磁共振成像(MRI)利用磁场进行人体内部结构成像诊断;磁体治疗仪利用磁场的生物效应进行治疗;磁控靶向给药系统通过磁场引导药物到达特定部位等。
总之,物理磁场是一个复杂而重要的物理概念,掌握其基本概念、性质、产生和应用等方面的知识点对于深入理解电磁现象和应用电磁技术具有重要意义。
磁场知识点总结
磁场知识点总结磁场是我们生活中经常听到的一个词,它既与电有关,也与物质有关。
磁场的形成源于电流的流动和磁性物质的特性。
在这篇文章中,我们将总结一些关于磁场的基本知识点,希望能对大家有所帮助。
1. 磁场的定义及特性磁场是指物体周围存在的一种力场,它能够对具有磁性的物体产生作用力。
磁场的强弱可以用磁感应强度来衡量,用T(特斯拉)作为单位。
磁场的方向由南极指向北极,符合磁力线的方向。
2. 磁力的产生与磁性物质磁力的产生与电流密切相关。
当电流通过导线时,会形成一个环绕导线的磁场。
磁性物质(如铁、镍等)会在磁场中表现出特定的性质,它们能够被磁场吸引或排斥。
这是因为磁性物质中的微小磁矩受到磁力的作用而发生定向,导致整个物体表现出磁性。
3. 磁场的作用力磁场对磁物体产生的作用力可以分为吸引力和排斥力。
当两个磁性物体相互靠近时,如果它们的磁性方向相同,它们会相互吸引;如果它们的磁性方向相反,它们会相互排斥。
这种作用力使得磁体能够吸附在冰箱门上或压磁吸的现象发生。
4. 磁场和电场对比磁场和电场有很多相似之处。
它们都是力场,可以对物体产生作用力。
然而,磁场和电场的本质差异在于磁场的作用力与速度和磁性物质的运动状态有关,而电场的作用力与电荷量和距离有关。
此外,电场的力线是从正电荷指向负电荷,而磁场的力线则是从南极指向北极。
5. 磁场的检测和测量磁场可以通过磁感应强度计来检测和测量。
磁感应强度计是一种专门用来测量磁场强度的仪器,它可以测量磁感应强度的大小和方向。
在实际应用中,磁感应强度计常用于磁体的测试和磁场的研究。
6. 磁场的应用磁场在我们的生活中有许多应用。
磁铁、扬声器、发电机、电动机等设备都依赖于磁场的作用原理。
此外,磁共振成像(MRI)技术在医学领域中得到广泛应用,它可以利用磁场对人体进行无创性检测和成像。
总结:磁场是与电有关,以及与物质有关的力场。
它的产生源于电流的流动和磁性物质的特性。
磁场的作用力能够对磁性物质产生吸引和排斥的作用。
物理磁场知识点梳理总结
物理磁场知识点梳理总结磁场是物理学中一个重要的概念,它描述了空间中存在的磁力的分布和性质。
磁场是由运动电荷产生的,也可以通过电流或者磁铁来产生。
磁场对于人类生活和科学研究都有极其重要的意义,例如在电力工程中的应用、电子设备的工作原理等许多方面都离不开磁场的作用。
因此,了解磁场的基本概念和性质对于物理学的学习和实际应用都是十分重要的。
1. 磁场的基本概念磁场是一种物质中不存在的力场,它在周围产生磁力以及磁感应强度,是物质受到磁力作用的区域。
在空间中任意点的磁场可以用矢量表示,通常用B来表示,其大小和方向分别表示磁感应强度的大小和方向。
磁感应强度的方向由磁力线标示,磁力线始于磁北极,终于磁南极,磁力线与磁场的方向相同。
2. 磁场的产生和性质磁场是由电荷运动产生的,即运动电荷都会在其周围产生磁场。
而且,电流也会产生磁场。
在物质中,原子和分子中的电子自转和公转产生微观电流。
此外,磁体也能产生磁场。
磁场有许多性质,例如磁场的超导性、磁场的变化会产生感应电动势、磁场对物质的影响等。
3. 磁场的作用磁场有许多重要的作用,例如磁场对电流的作用、磁场对磁性材料的作用、电磁感应等。
其中最重要的即为磁场对电流的作用,这一作用是电动机、磁铁、变压器等许多电气设备的基础。
4. 磁场的测量磁场的测量通常采用磁感应强度计来测量,磁感应强度计是利用电磁感应原理制成的电磁式感应仪器。
磁感应强度计可以根据安培定则来测定磁场的强度。
5. 磁场的数学描述磁场可以用磁感应强度B来描述,其大小和方向分别表示磁感应强度的大小和方向。
磁场的数学描述与电场的数学描述类似,可以通过旋度来描述磁场的性质和变化规律。
6. 磁场与电场磁场和电场是紧密相关的两个物理概念,它们都属于场这一概念的范畴。
磁场和电场都有相似的数学描述,而且它们之间也存在相互作用和相互转换的关系。
例如电磁感应现象就揭示了磁场与电场之间的相互转换关系。
7. 磁场的应用磁场在生活和科学研究中有着许多重要的应用,例如在电力工程中的应用、电子设备的工作原理等许多方面都离不开磁场的作用。
磁场知识点总结
磁场知识点总结磁场是物理学中一个重要的概念,涉及到电磁现象和磁性材料的研究。
磁场可以通过磁力线的分布来描述,它是由磁荷产生的,类似于电场是由电荷产生的。
磁场有一些基本的性质和规律,下面将对一些常见的磁场知识点进行总结。
1. 磁场的定义磁场是指物质周围的一种特殊空间,存在磁场的区域被称为磁场区域。
磁场可以通过磁力线的分布来描述,磁力线是一种用于表示磁场强度和方向的虚拟线条。
2. 磁场的产生磁场是由磁荷产生的,磁荷分为单极磁荷和双极磁荷。
目前还没有发现单极磁荷的存在,因此磁场主要是由双极磁荷(即磁偶极子)产生的。
磁偶极子由两个相等大小、反向排列的磁荷构成,其磁场强度与距离的平方成反比。
3. 磁场的单位和测量磁场的单位是特斯拉(T),国际单位制中也可以用韦伯/平方米(Wb/m^2)来表示。
磁场可以通过磁感应强度来测量,磁感应强度是磁场对单位面积上垂直于磁力线的力的大小。
磁感应强度的测量可以使用霍尔效应、法拉第电磁感应等方法。
4. 磁场的特性磁场具有一些特性,如磁场的方向是从南极指向北极,磁场线是闭合曲线,磁场线之间不会相交等。
在磁场中的物体会受到磁力的作用,磁力的大小与物体的磁性、磁场强度和物体在磁场中的位置有关。
5. 磁场与电流的关系电流也会产生磁场,这是由于电流中带有的移动电荷形成的磁偶极子。
根据右手定则,电流方向垂直于电流方向和磁场方向的平面上,指向与磁场方向相同的方向。
这一定律可以用来确定电流所产生的磁场方向。
6. 磁场的应用磁场在生活中有着广泛的应用,如电磁铁、电动机、发电机、磁共振成像等。
磁共振成像利用磁场对人体内部的水分子进行激发和检测,从而得到人体的影像。
磁场是物理学中的一个重要概念,涉及到电磁现象和磁性材料的研究。
磁场的产生与磁荷和电流有关,磁场的特性包括方向、闭合性等。
磁场在生活中有着广泛的应用,对人类的生活和科学研究起着重要的作用。
磁场知识点归纳.doc
高考磁场知识点归纳一、磁场、磁感应强度1.磁场(1)基本特性:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁场力的作用.(2)方向:小磁针的N 极所受磁场力的方向.2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场的强弱和方向.F(2)大小:B=IL (通电导线垂直于磁场).(3)方向:小磁针静止时N 极的指向.(4)单位:特斯拉(T) .3.匀强磁场(1)定义:磁感应强度的大小处处相等、方向处处相同的磁场称为匀强磁场.(2)特点:匀强磁场中的磁感线是疏密程度相同的、方向相同的平行直线.二、磁感线通电直导线和通电线圈周围磁场的1.磁感线(1)磁感线:在磁场中画出一些有方向的曲线,使曲线上各点的切线方向跟这点的磁感应强度方向一致.(2)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线分布三、安培力、安培力的方向1.安培力的大小(1)磁场和电流垂直时:F=ILB .(2)磁场和电流平行时:F=0.2.安培力的方向(1)用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内.让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.(2)安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即 F 垂直于 B 和I 决定的平面..。
3.注意(1)磁感应强度由磁场本身决定(2)不能根据公式B=FIL就说B 与F 成正比,与IL 成反比.(3)在公式F=ILB 中L 为等效长度四、洛伦兹力、洛伦兹力的方向1.洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力.2.洛伦兹力的方向(1)判定方法左手定则:掌心——磁感线垂直穿入掌心;四指——指向正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向;拇指——指向洛伦兹力的方向.(2)方向特点:F⊥B,F⊥v,即 F 垂直于 B 和v 决定的平面(注意:洛伦兹力不做功).3.洛伦兹力的大小(1) v∥B 时,洛伦兹力F=0.(θ=0°或180°)(2) v⊥B 时,洛伦兹力F=qvB.(θ=90°)五、带电粒子在匀强磁场中的运动1.若v∥B,带电粒子不受洛伦兹力,在匀强磁场中做匀速直线运动.2.若v⊥B,带电粒子仅受洛伦兹力作用,在垂直于磁感线的平面内以入射速度v 做匀速圆周运动.六、质谱仪和回旋加速器1.质谱仪(1)构造:由粒子源、加速电场、速度选择器、偏转磁场和照相底片等构成.(2)原理:①粒子由静止被加速电场加速,根据动能定理可得:1qU=2mv2.②粒子在速度选择器中做匀速直线运动,有:qE qvB ,得Ev ;B③粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,mv2根据牛顿第二定律得关系式qvB=.r由上述式子可推出粒子的荷质比:qmErBB2.回旋加速器(1)构造:如图9-2-2 所示,D1、D2 是半圆金属盒, D 形盒的缝隙处接交流电源. D 形盒处于匀强磁场中.(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过 D 形盒缝隙,两盒间的电势差一次次地反向,粒子就会被一次一次地加速.由qvB=2mvR,得E km=q2B2R22B2R2,2m可见粒子获得的最大动能由磁感应强度和 D 形盒半径决定,与加速电压无关.七、带电粒子在匀强磁场中的运动1.圆心的确定(1)已知入射点、出射点、入射方向和出射方向时,可通过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(甲所示,图中P 为入射点,M 为出射点).甲乙(2)已知入射方向、入射点和出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图9-2-8 乙所示,P 为入射点,M 为出射点).2.半径的确定可利用物理学公式或几何知识(勾股定理、三角函数等)求出半径大小.3.运动时间的确定粒子在磁场中运动一周的时间为T,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为θ的,其运动时间表示为:θθR2πT 或t=t=v .。
磁场知识点整理
磁场知识点整理咱们来聊聊磁场这个神奇的东西!你知道吗,磁场就像是一个看不见的神秘力量,在我们的生活中无处不在。
先来说说磁场的基本概念。
磁场啊,它是一种存在于磁体周围的特殊物质,虽然我们看不见也摸不着,但它的作用可大着呢!就像有一次我在家里找钥匙,怎么都找不到,急得我满头大汗。
后来突然想到,我之前把一个小磁铁放在了钥匙旁边。
我就根据磁铁对磁场的影响,顺着那个方向一找,嘿,还真就找到了钥匙!这就说明磁场虽然看不见,但能通过一些现象表现出来。
磁场是有方向的,一般用磁感线来描述。
磁感线呢,就像是磁场的“路线图”,从磁体的 N 极出发,回到 S 极。
而且磁感线的疏密还能表示磁场的强弱,越密的地方磁场越强。
比如说,大型的电磁铁,它的磁感线就很密集,产生的磁力也就特别大。
磁场的强弱可以用磁感应强度来衡量,简称 B。
这个 B 就像是磁场的“力量指标”,单位是特斯拉(T)。
想象一下,一个超强的磁场,就像一个大力士,能对周围的物体产生很强的作用。
电流也能产生磁场,这就是奥斯特发现的电流的磁效应。
当电流通过导线时,在导线周围就会产生磁场。
这就好比一条流动的小河,能带动周围的水草一起摆动。
像我们平时用的电钻,通电之后,里面的线圈就会产生磁场,让钻头飞快地转动起来。
还有通电螺线管的磁场,它就像是一个条形磁铁的磁场。
螺线管的匝数越多,电流越大,磁场就越强。
这在我们生活中的很多电器里都有应用,比如音响里的扬声器,就是通过电流在螺线管中的变化来发出声音的。
磁场对通电导线有力的作用,叫做安培力。
这个力的大小和磁场强度、电流大小以及导线在磁场中的长度都有关系。
就像我们在玩拔河比赛,磁场越强、电流越大、导线越长,就好像我方的力量越大,越容易赢得比赛。
磁场对运动电荷也有力的作用,叫洛伦兹力。
电子在显像管里就是受到洛伦兹力的作用,才能准确地打到屏幕上显示出图像。
在学习磁场的过程中,一定要多做实验,多观察。
有一次在实验室里,我们做了一个关于磁场对小磁针作用的实验。
磁场知识点汇总.
磁场知识点汇总一、磁场⒈磁场是一种客观物质,存在于磁体和运动电荷(或电流)周围。
⒉磁场(磁感应强度)的方向规定为磁场中小磁针N 极的受力方向(磁感线的切线方向)。
⒊磁场的基本性质是对放入其中的磁体、运动电荷(或电流)有力的作用。
二、磁感线⒈磁感线是徦想的,用来对磁场进行直观描述的曲线,它并不是客观存在的。
⒉磁感线是闭合曲线⎩⎨⎧→→极极磁体的内部极极磁体的外部N S S N⒊磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。
⒋任何两条磁感线都不会相交,也不能相切。
三、安培定则是用来确定电流方向与磁场方向关系的法则弯曲的四指代表⎩⎨⎧)()(环形电流或通电螺线管电流的方向直线电流磁感线的环绕方向四、安培分子电流假说揭示了磁现象的电本质,即磁体的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的。
五、几种常见磁场⒈直线电流的磁场:无磁极,非匀强,距导线越远处磁场越弱⒉通电螺线管的磁场:管外磁感线分布与条形磁铁类似,管内为匀强磁场。
⒊地磁场(与条形磁铁磁场类似)⑴地磁场N 极在地球南极附近,S 极在地球北极附近。
地磁场B 的水平分量总是从地球南极指向北极,而竖直分量南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下⑵在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感强度相等,且方向水平向北。
六、磁感应强度:⑴定义式LIF B =(定义B 时,B I ⊥)⑵B 为矢量,方向与磁场方向相同,并不是在该处电流的受力方向,运算时遵循矢量运算法则。
七、磁通量⒈定义一:φ=BS ,S 是与磁场方向垂直的面积,即φ=B ⊥S ,如果平面与磁场方向不垂直,应把面积投影到与磁场垂直的方向上,求出投影面积⊥S⒉定义二:表示穿过某一面积磁感线条数磁通量是标量,但有正、负,正、负号不代表方向,仅代表磁感线穿入或穿出。
当一个面有两个方向的磁感线穿过时,磁通量的计算应算“纯收入”,即ф=ф1-ф2(ф1为正向磁感线条数,ф2为反向磁感线条数。
磁场知识点汇总.
磁场知识点汇总.一、磁场的基本概念1、磁场:磁体或电流周围存在的一种特殊物质,能够对放入其中的磁体或电流产生力的作用。
磁场的物质性:磁场是客观存在的,虽然看不见、摸不着,但可以通过它对其他磁体或电流的作用来感知和研究。
2、磁感应强度:描述磁场强弱和方向的物理量,符号为 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。
单位:特斯拉(T)。
方向:小磁针静止时 N 极所指的方向。
3、磁感线定义:在磁场中画出一些有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的磁感应强度方向一致。
特点1、磁感线是闭合曲线,在磁体外部,磁感线从 N 极出发,回到 S 极;在磁体内部,磁感线从 S 极指向 N 极。
2、磁感线的疏密程度表示磁场的强弱,磁感线越密的地方,磁感应强度越大。
3、磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。
二、常见磁场的分布1、条形磁铁的磁场外部磁场:从 N 极指向 S 极。
内部磁场:从 S 极指向 N 极。
2、蹄形磁铁的磁场外部磁场:从 N 极指向 S 极。
内部磁场:从 S 极指向 N 极。
3、通电直导线周围的磁场安培定则(右手螺旋定则):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,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
磁场分布特点:离导线越近,磁场越强;磁感线是以导线为圆心的同心圆。
4、环形电流的磁场安培定则:让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,那么伸直的大拇指所指的方向就是环形电流中心轴线上磁感线的方向。
磁场分布特点:环形电流的磁场类似于条形磁铁的磁场。
5、通电螺线管的磁场安培定则: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,那么大拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向,也就是螺线管的 N 极。
磁场分布特点:通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场,管外为非匀强磁场。
三、安培力1、定义:通电导线在磁场中受到的力。
《磁场》知识点整理
《磁场》知识点整理一、磁场磁极和磁极之间的相互作用是通过磁场发生的。
电流在周围空间产生磁场,小磁针在该磁场中受到力的作用。
磁极和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的。
电流和电流之间的相互作用也是通过磁场产生的。
磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围空间的一种特殊形态的物质,磁极或电流在自己的周围空间产生磁场,而磁场的基本性质就是对放入其中的磁极或电流有力的作用。
二、磁现象的电本质1罗兰实验正电荷随绝缘橡胶圆盘高速旋转,发现小磁针发生偏转,说明运动的电荷产生了磁场,小磁针受到磁场力的作用而发生偏转。
2安培分子电流假说法国学者安培提出,在原子、分子等物质微粒内部,存在一种环形电流-分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。
安培是最早揭示磁现象的电本质的。
一根未被磁化的铁棒,各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外不显磁性;当铁棒被磁化后各分子电流的取向大致相同,两端对外显示较强的磁性,形成磁极;注意,当磁体受到高温或猛烈敲击会失去磁性。
3磁现象的电本质运动的电荷产生磁场,磁场对运动电荷有磁场力的作用,所有的磁现象都可以归结为运动电荷通过磁场而发生相互作用。
三、磁场的方向规定:在磁场中任意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。
四、磁感线1磁感线的概念:在磁场中画出一系列有方向的曲线,在这些曲线上,每一点切线方向都跟该点磁场方向一致。
2磁感线的特点:在磁体外部磁感线由N极到S极,在磁体内部磁感线由S极到N极。
磁感线是闭合曲线。
磁感线不相交。
磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,磁感线越密的地方磁场越强。
3几种典型磁场的磁感线:条形磁铁。
通电直导线。
①安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向;②其磁感线是内密外疏的同心圆。
环形电流磁场:①安培定则:让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是环形导线中心轴线的磁感线方向。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.磁场
(1)磁场:磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围的一种物质。
永磁体和电流都能在空间产生磁场。
变化的电场也能产生磁场。
(2)磁场的基本特点:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。
(3)磁现象的电本质:一切磁现象都可归结为运动电荷(或电流)之间通过磁场而发生的相互作用。
(4)安培分子电流假说------在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流即分子电流,分子电流使每个物质微粒成为微小的磁体。
(5)磁场的方向:规定在磁场中任一点小磁针N极受力的方向(或者小磁针静止时N 极的指向)就是那一点的磁场方向。
2.磁感线
(1)在磁场中人为地画出一系列曲线,曲线的切线方向表示该位置的磁场方向,曲线的疏密能定性地表示磁场的弱强,这一系列曲线称为磁感线。
(2)磁铁外部的磁感线,都从磁铁N极出来,进入S极,在内部,由S极到N极,磁感线是闭合曲线;磁感线不相交。
(3)几种典型磁场的磁感线的分布:
①直线电流的磁场:同心圆、非匀强、距导线越远处磁场越弱。
②通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内可看作匀强磁场,管外是非匀强磁场。
③环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱。
④匀强磁场:磁感应强度的大小处处相等、方向处处相同。
匀强磁场中的磁感线是分布均匀、方向相同的平行直线。
3.磁感应强度
(1)定义:磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,受到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式B=F/IL。
单位T,1T=1N/(A·m)。
(2)磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向。
(3)磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流受到的力也无关,即使不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因此不能说B与F成正比,或B与IL成反比。
(4)磁感应强度B是矢量,遵守矢量分解合成的平行四边形定则,注意磁感应强度的方向就是该处的磁场方向,并不是在该处的电流的受力方向。
4.地磁场:地球的磁场与条形磁体的磁场相似,其主要特点有三个:
(1)地磁场的N极在地球南极附近,S极在地球北极附近。
(2)地磁场B的水平分量(Bx)总是从地球南极指向北极,而竖直分量(By)则南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下。
(3)在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感强度相等,且方向水平向北。
5★.安培力
(1)安培力大小F=BIL。
式中F、B、I要两两垂直,L是有效长度。
若载流导体是弯曲导线,且导线所在平面与磁感强度方向垂直,则L指弯曲导线中始端指向末端的直线长度。
(2)安培力的方向由左手定则判定。
(3)安培力做功与路径有关,绕闭合回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,而不像重力和电场力那样做功总为零。
6.★洛伦兹力
(1)洛伦兹力的大小f=qvB,条件:v⊥B。
当v∥B时,f=0。
(2)洛伦兹力的特性:洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功。
(3)洛伦兹力与安培力的关系:洛伦兹力是安培力的微观实质,安培力是洛伦兹力的宏观表现。
所以洛伦兹力的方向与安培力的方向一样也由左手定则判定。
(4)在磁场中静止的电荷不受洛伦兹力作用。
7.★★★带电粒子在磁场中的运动规律
在带电粒子只受洛伦兹力作用的条件下(电子、质子、α粒子等微观粒子的重力通常忽略不计),
(1)若带电粒子的速度方向与磁场方向平行(相同或相反),带电粒子以入射速度v 做匀速直线运动。
(2)若带电粒子的速度方向与磁场方向垂直,带电粒子在垂直于磁感线的平面内,以入射速率v做匀速圆周运动。
①轨道半径公式:r=mv/qB②周期公式:T=2πm/qB
8.带电粒子在复合场中运动
(1)带电粒子在复合场中做直线运动
①带电粒子所受合外力为零时,做匀速直线运动,处理这类问题,应根据受力平衡列方程求解。
②带电粒子所受合外力恒定,且与初速度在一条直线上,粒子将作匀变速直线运动,处理这类问题,根据洛伦兹力不做功的特点,选用牛顿第二定律、动量定理、动能定理、能量守恒等规律列方程求解。
(2)带电粒子在复合场中做曲线运动
①当带电粒子在所受的重力与电场力等值反向时,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。
处理这类问题,往往同时应用牛顿第二定律、动能定理列方程求解。
②当带电粒子所受的合外力是变力,与初速度方向不在同一直线上时,粒子做非匀变速
曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,一般处理这类问题,选用动能定理或能量守恒列方程求解。
③由于带电粒子在复合场中受力情况复杂运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中“最大”、“最高”“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解。