几种常见的磁场知识要点归纳

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《几种常见的磁场》课件

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交流电磁场是由交流电流产生的磁场。它在电力工程、电磁传输和通信系统中发挥着重要作用。
直流电磁场
直流电磁场是由直流电流产生的磁场。它在稳定电磁设备、电动车和电动船 等方面有着广泛应用。
轴对称磁场
轴对称磁场是具有轴对称性质的磁场。它在磁共振成像、磁力传感器和航天器定位系统等方面得到广泛 应用。
反相磁场
反相磁场是指磁感应强度在空间内突然改变方向的磁场。它在电磁波阻挡和 地球磁极翻转等领域中扮演重要角色。
非匀磁场
非匀磁场是磁感应强度在空间内有不规则分布的磁场。它在粒子加速器、磁 悬浮列车和磁力驱动器等方面有着广泛应用。
超导磁场
超导磁场是在超导材料中形成的极强磁场。它在核磁共振、粒子探测和磁力 矫正等领域有着重要应用。
磁化强度磁场
磁化强度磁场是由磁化强度产生的磁场。它在电磁兼容、磁介质材料和磁性 材料制备等方面具有生的磁场。它在无线通信、电子设备和射频工程等方面有着广泛的应用和研究。
《几种常见的磁场》
在这份PPT课件中,我将向您介绍几种常见的磁场。您将了解到匀强磁场、 同心圆磁场、单极磁场等多种磁场类型的特点和应用。
匀强磁场
匀强磁场是指具有相同大小和方向的磁感应强度分布的磁场。它常用于实验室和工业应用中,如磁力计 和电动机。
同心圆磁场
同心圆磁场是由具有不同大小和方向的磁感应强度组成的磁场。它常出现在环形磁铁和电磁铁等装置中。
微小磁场
微小磁场是具有很小磁感应强度的磁场。它在磁传感器、磁性材料研究和磁性生物医学中发挥着重要作 用。
磁能
磁能是磁场具有的能量。利用磁能,我们可以实现电动机驱动、能量传输和 磁存储等诸多应用。
磁现象
磁现象是指与磁场相关的现象,如磁场的吸引和排斥、磁感应线的形成和磁矩的旋转等。

磁场的知识点总结

磁场的知识点总结

磁场的知识点总结磁场是物理学中的一个重要概念,它在我们的日常生活和许多科学技术领域都有着广泛的应用。

下面我们就来对磁场的相关知识点进行一个全面的总结。

一、磁场的基本概念磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,它存在于磁体、电流和运动电荷的周围。

磁场对放入其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

我们用磁感应强度 B 来描述磁场的强弱和方向。

磁感应强度是一个矢量,其方向就是小磁针静止时 N 极所指的方向。

在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T)。

二、磁通量磁通量是指穿过某一面积的磁感线的条数。

我们用Φ 表示磁通量,其计算公式为Φ =B·S·cosθ,其中 B 是磁感应强度,S 是垂直于磁场方向的面积,θ 是 B 与 S 之间的夹角。

磁通量是一个标量,但有正负之分,其正负表示磁感线穿过平面的方向不同。

三、磁场的产生1、永磁体:永磁体周围存在磁场,如常见的磁铁。

2、电流:电流能够产生磁场,这就是奥斯特实验所证明的。

直线电流的磁场方向可以用安培定则(右手螺旋定则)来判断:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。

3、环形电流和通电螺线管:环形电流和通电螺线管的磁场方向也可以用安培定则来判断:让右手弯曲的四指与环形电流或通电螺线管的电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形电流或通电螺线管中心轴线上磁感线的方向。

四、磁场对电流的作用1、安培力:磁场对通电导线有力的作用,这个力称为安培力。

当电流方向与磁场方向垂直时,安培力的大小 F = BIL,其中 B 是磁感应强度,I 是电流强度,L 是导线在磁场中的有效长度。

当电流方向与磁场方向平行时,安培力为零。

安培力的方向可以用左手定则来判断:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时大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。

几种常见的磁场

几种常见的磁场

例、一环形电流左侧突然放一条形磁铁(如图所示),试 判断圆环的运动情况。
N
S
③.通电螺线管的磁感线
通电螺线管的磁场就是环形电流磁场的叠加.所以环形电流 的安培定则也可以用来判定通电螺线管的磁场,这时,拇指所指的 方向是螺线管内部的磁场的方向.
I
一个通电螺线管产生的磁场与条形磁铁相似,都是闭合的 曲线。且在外部由N极指向S极,在内部由S极指向N极。
2、产生方法 :
距离很近的两个异名磁极之间的磁
场,通电螺线管内部的磁场(除边缘 部分外)都可认为是匀强磁场. 3、磁感线的特点 : 匀强磁场的磁感线是间距相等的平行直线
练习:
例1:如图为通电螺线管的纵剖面图,“ ”和“⊙”分 别表示导线中电流垂直纸面流进和流出,图中四个小 磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向肯定画错的是 B (
B A
C
特点:
①磁感线是不存在、不相交的闭合曲线。 ②磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向。 ③磁感线的疏密表示磁场的强弱。
④磁感线都是闭合曲线.在磁体外,磁感线都是由N极
出发,进入S极,在磁体内部磁感线由S极指向N极.
问:电场和磁场、磁感线和电场线它们有何相同和区别 ?
1、电场的方向:规定正电荷所受电 1、磁场的方向:小磁针北极受力的 场力的方向 方向(或小磁针静止时北极所指
Φ=0
4、磁通密度:
垂直磁场的单位面积上的磁通量
φ/S称为磁通密度。
由公式φ=BS知,磁通密度即为B。
c d 思考1:哪些情况可以引起 磁通量的变化?
b
a
思考2:如上图,若磁感应强度为B,面积为S,则以cd为轴转 过900,磁通量变化量为多少?转过1800磁通量变化量是多少? 转过3600磁通量变化量为多少?

几种常见的磁场

几种常见的磁场
几种常见的磁场
知识点一 磁感线
提炼知识 1.定义:用来形象描述磁场的_强__弱__及__方__向__的曲线. 2.特点: (1)磁感线的_疏__密__表示磁场的强弱. (2)磁感线上某点的_切__线__方__向___表示该点磁感应强度 的方向.
知识点二 几种常见的磁场
提炼知识 1.直线电流的磁场方向的判断:_右__手____握住导线, 让伸直的_大__拇__指__所指的方向与_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.
拓展三 对磁通量的理解
1.若通过某面积的磁通量等于零,则该处一定无磁 场,你认为对吗?
提示:不对.磁通量除与磁感应强度、面积有关外, 还与环面和磁场夹角有关,当环面与磁场平行时,磁通量 为零,但仍能存在磁场.
Φ
2.将磁通量的定义式 Φ=B·S 变形得:B=S⊥,这个 比值反映了什么意义?单位是什么?
直流 电流
以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组同心 圆,越向外越稀疏,磁场越弱
环 流 电 流
内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
通电螺线 管
内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指 向N极,外部类似条形磁铁,由N极指向S极
特别说明 (1)应用安培定则判定电流的磁场时,直线电流是判 定导线外部的磁场方向,而环形电流和通电螺线管是判定 线圈轴线上磁场的方向. (2)利用安培定则不仅可以判断磁场的方向,还可以 根据磁场方向判断电流的方向.
提示:不对,磁感线像电场线一样都是假想出来的, 是不存在的,但磁场是真实存在的,所以呈现有规律的排 列.
2.有同学认为磁感线总是从磁体北极指向南极,你 认为对吗?
提示:不对,在磁体外部磁感线从磁体北极指向南极,

几种常见的磁场课件

几种常见的磁场课件

考点二 安培定则的应用 [想一想] 大家已经知道,磁体、电流都可以产生磁场,那么这些磁场是如何分布的? 我们需要分析磁场的强弱和方向,而磁场却看不见、摸不着,我们又该如何去研 究呢?
例2 电路未接通时三个小磁针方向如 图3-3-6所示,试确定电路接通后三个小 磁针的转向及最后的指向.
图3-3-6
考点一 对磁感线的理解
[想一想] 磁感线和电场线相比较,共同点是什么?不同点是什么?
[要点总结]
比较内容
名称 磁感线
电场线
引入目的
形象描述场的强弱
点 切线方向
场的方向
相交
不能相交(电场中无电荷空间不相交)
不同点
闭合曲线
起始于正电荷或无限远处,终止于无限远处或负电 荷
图3-3-4
知识点四 磁通量
1.定义:设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,面积为 S,则B与S的乘积叫作穿过这个面积的 磁通量 ,简称磁通. 2.定义式:Φ=BS. 3.单位: 韦伯 ,简称韦,符号Wb,1 Wb=1 T·m2. 4.磁通量是 标量 ,但是有正负. 5.磁通密度即磁感应强度B= .
出C处磁场的总磁感应强度的大
B.B',水平向右
小为
C. 3B',水平向右
B',方向水平向右.
D. 3B',竖直向上
图3-3-7
考点三 磁通量的有关计算 [想一想] 在同一磁场里,不同的截面中通过的磁感线的条数怎么表示? [要点总结] 磁通量的正负是这样规定的:任何一个面都有正面和反面,若规定磁感线从正面 穿入时为正磁通量,则磁感线从反面穿入时磁通量为负值.
电流方向相同.它们的截面处于一个等边三角形 [答案] C

几种常见的磁场 课件

几种常见的磁场   课件

要点二 几种常见的磁场磁感线的分布特点 1.常见永磁体的磁场(如图所示)
2.三种常见电流的磁场 安培定则
立体图
横截面图 纵截面图
直线电流
以导线上任意点为圆心的多组同心圆,越向外越稀疏, 磁场越弱
安培定则 立体图
横截面图 纵截面图
环形电流
内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
安培定则
立体图
横截面图 纵截面图
(3)通电螺线管的磁场方向的判断:右手握住螺线管,让弯曲的四指跟 电流的方向一致,拇指所指的方向就是 螺线管内部的磁场的方向或者说 拇指所指的方向是它的北极的方向.
二、安培分子电流假说 1.分子电流假说 安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部,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都成为微小的磁体 ,它的两侧相当 于两个磁极 . 2.分子电流假说的意义 能够解释磁化 以及退磁 现象,解释磁现象的电本质.
3.单位 国际单位制中单位是韦伯,简称韦,符号是 Wb,1 Wb=1 T·m2. 4.引申
B=ΦS ,表示磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量,因此磁感应强度 B 又叫 磁通密度 .
要点一 对磁感线的进一步理解
1.磁感线的特点 (1)为形象描述磁场而引入的假想曲线,实际并不存在. (2)磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线在某点的切线方向表示磁场的 方向. (3)磁感线在磁体外部从 N 极出发回到 S 极,在磁体内部从 S 极指向 N 极, 即磁感线是闭合的曲线,它不相交.
三、匀强磁场 1.定义 强弱 、方向处处相同的磁场. 2.磁感线 间隔相同的平行直线. 3.实例 距离很近的两个平行的 异名磁极之间的磁场,相隔适当距离的两个பைடு நூலகம்行 放置的通电线圈,其中间区域的磁场都是匀强磁场.

高中物理几种常见的磁场-知识拓展

高中物理几种常见的磁场-知识拓展

几种常见的磁场-知识拓展1.磁感线有何特点?答案:(1)磁感线是为了形象地研究磁场而引入的假设的曲线,并不是客观存在于磁场中的真实曲线,实验时利用被磁化的铁屑来显示磁感线的分布情况,这只是研究磁感线的一种方法,使得看不见、摸不着的磁场变得具体形象,给研究者带来方便.但是,决不能认为磁感线是由铁屑排列而成的.另外,被磁化的铁屑所显示的磁感线分布仅是一个平面上的磁感线分布情况,而磁铁周围的磁感线应分布在长、宽、高组成的三维空间内.(2)磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线较密的地方磁场较强,磁感线较疏的地方磁场较弱.(3)磁场对小磁针N极的作用力的方向叫做磁场的方向.由于磁感线上任何一点的方向,都跟该点的磁场方向一致,所以磁感线方向、磁场方向和小磁针静止时N极所指的方向,三者是一致的.(4)磁感线不能相交、不能相切,也不能中断.(5)没有画磁感线的地方,并不表示那里就没有磁场存在,通过磁场中的任一点总能而且只能画出一条磁感线.(6)磁场中的任何一条磁感线都是闭合曲线,在磁体外部由N极到S极,磁体内部由S极到N极.2.地磁场是怎样的?答案:地磁场与条形磁体的磁场相似,主要有三个特点:(1)地球本身就是一个大磁体,地磁场的N极在地球南极附近,地磁场的S极在地球北极附近,磁感线分布如左下图所示.(2)在赤道平面上,距离地球表面等高的各点,强弱程度相同,且方向水平向北.(3)在北半球,地磁场的方向斜向下指向地面;在南半球,地磁场的方向斜向上背离地面.地磁场B的水平分量(B∥)总是从地球南极指向北极,而竖直分量(B⊥)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,如右下图所示.视野拓展地磁场从地心至磁层顶的空间范围内的磁场是地磁学的主要研究对象.人类对于地磁场存在的早期认识,来源于天然磁石和磁针的指极性.磁针的指极性是由于地球的北磁极(磁性为S极)吸引着磁针的N极,地球的南磁极(磁性为N极)吸引着磁针的S极.这个解释最初是英国W.吉伯于1600年提出的.吉伯所作出的地磁场来源于地球本体的假定是正确的,这已为1839年德国数学家C.F.高斯首次运用球谐函数分析法所证实.地磁场示意图图3-3-12地磁场是一个向量场.描述空间某一点地磁场的强度和方向,需要3个独立的地磁要素.常用的地磁要素有7个,即地磁场总强度F,水平强度H,垂直强度Z,X和Y分别为H的北向和东向分量,D和I分别为磁偏角和磁倾角,其中以磁偏角的观测历史为最早.在现代的北磁场观测中,地磁台一般只记录H、D、Z或X、Y、Z.近地空间的地磁场,像一个均匀磁化球体的磁场,其强度在地面两极附近还不到1高斯,所以地磁场是非常弱的磁场.地磁场强度的单位过去通常采用伽马(γ),即10高斯.1960年决定采用特斯拉作为国际测磁单位,1高斯=10特斯拉(T),1伽马=10特斯拉=1纳特斯拉(nT),简称纳特.地磁场虽然很弱,但却延伸到很远的空间,保护着地球上的生物和人类,使之免受宇宙辐射的侵害.地磁场包括基本磁场和变化磁场两个部分,它们在成因上完全不同.基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,变化非常缓慢.变化磁场包括地磁场的各种短期变化,主要起源于地球外部,并且很微弱.地球的基本磁场可分为偶极子磁场、非偶极子磁场和地磁异常几个组成部分.偶极子磁场是地磁场的基本成分,其强度约占地磁场总强度的90%,产生于地球液态外核内的电磁流体力学过程,即自激发电机效应.非偶极子磁场主要分布在亚洲东部、非洲西部、南大西洋和南印度洋等几个地域,平均强度约占地磁场的10%.地磁异常又分为区域异常和局部异常,与岩石和矿体的分布有关.地球变化磁场可分为平静变化和干扰变化两大类型.平静变化主要是以一个太阳日为周期的太阳静日变化,其场源分布在电离层中.干扰变化包括磁暴、地磁亚暴、太阳扰日变化和地磁脉动等,场源是太阳粒子辐射同地磁场相互作用在磁层和电离层中产生的各种短暂的电流体系.磁暴是全球同时发生的强烈磁扰,持续时间约为1—3天,幅度可达10纳特.其他几种干扰变化主要分布在地球的极光区内.除外源场外,变化磁场还有内源场.内源场是由外源场在地球内部感应出来的电流所产生的.将高斯球谐分析用于变化磁场,可将这种内、外场区分开.根据变化磁场的内、外场相互关系,可以得出地球内部电导率的分布.这已成为地磁学的一个重要领域,叫做地球电磁感应.地球变化磁场既和磁层、电离层的电磁过程相联系,又和地壳上地幔的电性结构有关,所以在空间物理学和固体地球物理学的研究中都具有重要的意义.。

高中物理选修三3.3几种常见的磁场

高中物理选修三3.3几种常见的磁场
【答案】 AD
变式训练 1 关于电场线和磁感线的说法,正确的是( ) A.电场线越密的地方,同一电荷的电势能越大 B.电场线方向一定与电荷受力方向相同 C.磁感线起始于 N 极,终止于 S 极;电场线起始于正电荷, 终止于负电荷 D.磁感线是闭合曲线,而静电场中电场线不是闭合曲线
解析:A 错:电场线密的地方电场强度 E 大,电场强度 E 大的 地方电势不一定高,同一电荷的电势能不一定大.
【思考辨析】
(1)用铁屑可以演示磁体周围磁感线的分布,所以磁感线是客观 存在的.( × )
(2)磁感线所指的方向就是磁场的磁感应强度方向.( × ) (3)磁体的磁场和电流的磁场本质是一样的. ( √ ) (4)磁感应强度的单位是 T,也可以是 Wb/m2.( √ ) (5)某平面与磁场平行时,通过它的磁通量为零. ( √ ) (6)磁通量是矢量,其正、负表示磁通量的方向. ( × )
2.磁感线与电场线的比较: (1)从电场、磁场的概念理解两种场的相似点:都是切线表示 方向,疏密程度表示强弱. (2)从两种场线的区别理解两种场的区别:电场线有始终,磁感 线是闭合曲线.
警示 磁感线只是描述磁场的工具,没有磁感线的地方磁场可以照样 存在.磁场中每一点磁场的大小和方向是唯一确定的,所以不存在 磁感线相交的情况.
C 对:对于 U 形螺线管,左端为 S 极,右端为 N 极,故小磁 针 c 的 N 极指向正确.
D 错:对于直导线 AB,左侧磁感线垂直纸面向里,右侧磁感 线垂直纸面向外,因此小磁针 d 的 N 极指向错误.
【答案】 BC
变式训练 3 当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止 时北极指向读者的是( )
解析:通电直导线电流从左向右,根据右手螺旋定则,则有小 磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向里,所以小磁针静止时北极背 离读者,故 A 错误;通电直导线电流竖直向上,根据右手螺旋定则, 磁场的方向为逆时针(从上向下看),因此小磁针静止时北极背离读 者,故 B 错误;环形导线的电流方向如题图 C 所示,根据右手螺 旋定则,则有小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向外,所以小磁 针静止时北极指向读者,故 C 正确;根据右手螺旋定则,结合电流 的方向,则通电螺线管的内部磁场方向由右向左,则小磁针静止时 北极指向左,故 D 错误.

史上最全磁场知识点总结

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。

几种常见的磁场

几种常见的磁场

三、磁通量
磁通量的变化量
ΔΦ=Φ2-Φ1
是某两个时刻穿过某个平面S的磁 通量之差,即ΔΦ取决于末状态的磁 通量Φ2与初状态磁通量Φ1的代数差。 磁通量的变化一般有三种形式: (1)B不变,S变化; (2)B变化,S不变; (3)B和S同时变化.
随堂演练
练习1、如图1,线圈平面与水平方向成θ角,磁感应线竖 直向下,设匀强磁场的磁感应强度为B,线圈面积为S,则 BScosθ Ф= _________ 练习2:如图1所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为 B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量为_____, 若从 BS 初始位置转过900角,则穿过线框平面的磁通量为_____, 若 0 从初始位置转过1800角,则穿过线框平面的磁通量变化为 2BS O _____ a
3、几种常见的磁场
高二物理
田军
学习目标
• 1.知道几种常见的磁场(条形磁铁、蹄形磁铁, 直线电流、环形电流、通电螺线管)及所形成的 磁感线分布的情况. • 2.会用安培定则判断直线电流、环形电流和通电 螺线管的磁感线的方向.
一、磁感线
(2)磁感线的特点
为了形象描述磁场强弱和方向而 假想的线 磁感线的疏密表示磁场强弱 电场线的特点 为了形象描述电场强弱和方向 而假想的线 电场线的疏密表示电场强弱
二、几种常见的磁场
形状 疏密 方向
二、几种常见的磁场
4、通电螺丝管的磁感线
二、几种常见的磁场
4、通电螺丝管的磁感线
磁感线的分布特征:其外部的磁感线与条形磁体的 磁感线相似,内部的磁感线与螺线管的轴线平行 安培定则: 用右手握住螺旋管,让弯曲的四指所指的方向跟电 流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线 的方向。

有关磁场的知识点总结

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。

几种常见的磁场知识要点归纳

几种常见的磁场知识要点归纳

几种常见的磁场一、磁感线1、磁感线:在磁场中画出一系列有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向表示该点的磁场方向,曲线的疏密程度表示磁场的强弱。

2.磁感线的基本特点:(1)磁体外部磁感线从N极出发指向S极,在磁体内部由S极到N极,形成闭合曲线。

(2)磁感线上每一点的切线方向表示该处的磁场方向。

(3)磁感线的疏密程度表示该处的磁场的强弱。

(4)任意两条磁感线不相交(不相切)。

(5)磁感线是假想线。

二.几种常见的磁场1.安培定则(一):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。

(二):让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向。

(三):让右手弯曲的四指和螺线管中的电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是螺线管中轴线上磁感线的方向。

2.常见的电流的磁场电流的磁场通常研究的是直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场,判断它们的磁场,都可三.分子电流假说任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个分子都成为一个微小的磁体。

四.匀强磁场1.定义:磁场强弱、方向处处相同的磁场2.磁感线分布特点:匀强磁场的磁感线是一些间隔相同的平行直线五.磁通量1.磁通量的定义公式Φ=BS中的B应是匀强磁场的磁感应强度,S是与磁场方向垂直的面积,因此,可以理解为Φ=BS⊥.如果平面与磁场方向不垂直,应把面积S投影到与磁场垂直的方向上,求出投影面积S⊥,代入到Φ=BS⊥中计算,应避免硬套公式Φ=BS sin θ或Φ=BS cos θ.2.磁通量的变化一般有下列三种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S变化,则ΔΦ=Φt-Φ0=B·ΔS.(2)磁感应强度B变化,磁感线穿过的有效面积S不变,则穿过回路中的磁通量的变化是:ΔΦ=Φt-Φ0=ΔB·S.(3)磁感应强度B和有效面积S同时发生变化的情况,则ΔΦ=Φt-Φ0.特别提醒①平面S与磁场方向不垂直时,要把面积S投影到与磁场垂直的方向上,即求出有效面积.②可以把磁通量理解为穿过面积S的磁感线的净条数.相反方向穿过面积S的磁感线可以互相抵消.③当磁感应强度和有效面积同时发生变化时,ΔΦ=Φt-Φ0,而不能用ΔΦ=ΔB·ΔS计算.1.特别提醒(1)从电场、磁场的概念理解两种场线的相似点:矢量性——线的切线,强弱——线的疏密,方向的唯一性——空间任一点场线不相交.(2)从两种场线的区别理解两种场的区别:电场线——电荷有正负——电场线有始终;磁感线——N、S极不可分离——磁感线闭合练习题:1、关于磁感线和电场线,下列说法中正确的是()A、磁感线是闭合曲线,而静电场线不是闭合曲线B 、磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线C 、磁感线起始于N 极,终止于S 极;电场线起始于正电荷,终止于负电荷D 、磁感线和电场线都只能分别表示磁场和电场的方向 2、关于磁感应强度和磁感线,下列说法中错误的是( ) A 、磁感线上某点的切线方向就是该点的磁感线强度的方向 B 、磁感线的疏密表示磁感应强度的大小 C 、匀强磁场的磁感线间隔相等、互相平行 D 、磁感就强度是只有大小、没有方向的标量3、一束电子流沿水平面自西向东运动,在电子流的正上方有一点P ,由于电子运动产生的磁场在P 点的方向为( )A 、竖直向上B 、竖起向下C 、水平向南D 、水平向北 4、安培分子电流假说可用来解释( )A 、运动电荷受磁场力作用的原因B 、两通电导体有相互作用的原因C 、永久磁铁具有磁性的原因D 、软铁棒被磁化的现象5、如图所示,环形导线周围有三只小磁针a 、b 、c ,闭合开关S 后,三只小磁针N 极的偏转方向是( ) A 、全向里 B 、全向外C 、a 向里,b 、c 向外D 、a 、c 向外,b 向里6、如图所示,两根非常靠近且互相垂直的长直导线,当通以如图所示方向的电流时,电流所产生的磁场在导线所在平面内的哪个区域内方向是一致且向里的( ) A 、区域Ⅰ B 、区域Ⅱ C 、区域Ⅲ D 、区域Ⅳ7、如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是( ) A 、两棒均显磁性 B 、两棒均不显磁性C 、甲棒不显磁性,乙棒显磁性D 、甲棒显磁性,乙棒不显磁性甲 乙8、关于磁通量,下列说法中正确的是( )A 、穿过某个平面的磁通量为零,该处磁感应强度一定为零B 、穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感应强度一定越大C 、匝数为n 的线圈放在磁感应强度为B 的匀强磁场中,线圈面积为S ,且与磁感线垂直,则穿过该线圈的磁通量为BSD 、穿过垂直于磁感应强度方向的某个平面的磁感线的数目等于穿过该面的磁通量 9、下列关于磁通量和磁感应强度的说法中,正确的是( ) A 、穿过某一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大 B 、穿过任何一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大C 、穿过垂直于磁感应强度方向的某面积的磁感线的条数等于磁感应强度D 、当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必定为零10、如图3-3-2所示,螺线管、蹄形铁芯、环形导线三者相距较远,当开关闭合后关于小磁针N 极(黑色的一端)的指向错误的是( )A .小磁针a 的N 极指向正确B .小磁针b 的N 极指向正确C .小磁针c 的N 极指向正确D .小磁针d 的N 极指向正确11.如图所示ab 、cd 是两根在同一竖直平面内的直导线,在两导线中央悬挂一个小磁针,静止时在同一竖直平面内,当两导线中通以大小相等的电流时,小磁针N 极向纸面里转动,则两导线中的电流方向( )A .一定都是向上B .一定都是向下C .ab 中电流向下,cd 中电流向上D .ab 中电流向上,cd 中电流向下12.如图所示,在三维直角坐标系中,若一束电子沿y 轴正向运动,则由此产生的在z 轴上A 点和x 轴上B 点的磁场方向是( )A.A 点磁场沿x 轴正方向,B 点磁场沿z 轴负方向B.A 点磁场沿x 轴负方向,B 点磁场沿z 轴正方向C.A 点磁场沿z 轴正方向,B 点磁场沿x 轴负方向D.A 点磁场沿x 轴正方向,B 点磁场沿z 轴正方向13.如右图所示,一个电子沿逆时针方向做匀速圆周运动,则此电子的运动( )A.不产生磁场B.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向里C.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向外D.只在圆心的内侧产生磁场14.如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图方向转动时,则a 、b 、c 、d 四个小磁针的运动情况是( ) A .a 、b 、d 不动,c 的N 极朝纸外。

几种常见的磁场 课件

几种常见的磁场  课件

【情境探究2】观察如图所示的匀强磁场,思考并讨论:
(1)怎样才能获得匀强磁场? 提示:距离很近的两个平行的异名磁极之间、相隔适当距离的 两个平行放置的线圈通电时的磁场可以看作匀强磁场。 (2)匀强磁场磁感线有怎样的特点? 提示:匀强磁场的磁感线是一些间隔相同的平行直线。
【情境探究3】磁通量是既与磁感应强度B和面积S有关,又与B 和S所成角度有关的一个物理量,思考并回答下面的问题: (1)磁通量的概念是怎样的? 提示:在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个与磁场垂直的平 面,面积为S,把B与S的乘积叫作穿过这个面积的磁通量,用Φ表 示,即Ф=BS。
【误区警示】应用安培定则时,要分清“因”“果”关系:在判 定直线电流的磁场的方向时,大拇指指“原因”——电流方向, 四指指“结果”——磁场绕向。在判定环形电流磁场方向时,四 指指“原因”——电流方向,拇指指“结果”——环内沿中心轴 线的磁感线方向。
【典例2】如图所示,分别给出了导线中的电流方向或磁场中某 处小磁针静止时N极的指向或磁感线方向。请画出对应的磁感 线或电流方向。
【解析】选A、B。如题图位置时,磁感线与线框平面垂直,
Φ=BS,A正确;当框架绕OO′轴转过60°时可以将原图改画成
从上面向下看的俯视图,如图所示,所以Φ=BS⊥=BS·cos60° = 1 BS,B正确;转过90°时,线框由与磁感线垂直穿过变为平行,
2
穿过线框的磁通量变化了BS,C错误;线框转过180°时,磁感线
几种常见的磁场
一、磁感线 1.定义:在磁场中画出的一些有方向的曲线,在这些曲线上每一 点的切线方向都跟这点的_磁__感__应__强__度__的方向一致。 2.特点: (1)磁感线是为研究磁场方便而假想的具有_方__向__的曲线,实际 并不存在。

(完整版)几种常见磁场(超级经典)

(完整版)几种常见磁场(超级经典)
(4)磁感线的疏密表示磁场的强弱
(5)磁感线上每一点的切线方向即为该点的 磁场的方向
2、几种常见的磁场: 1)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线:
条形磁铁
蹄形磁铁
外部从N到S,内部从S到N形成闭合曲线
几种常见磁场磁感线分布 磁感线是闭合曲线(区别于电场线)
除了磁铁,直线电流、环形电流、通电螺 线管的周围空间也能产生磁场
场 • 6.理解磁通量的概念并能进行有关计算
• (二)过程与方法 • 通过实验和学生动手(运用安培定则)、类比的
方法加深对本节基础知识的认识。
• (三)情感态度与价值观 • 1.进一步培养学生的实验观察、分析的能力. • 2.培养学生的空间想象能力. • 二、重点与难点: • 1.会用安培定则判定直线电流、环形电流及通电
直线电流,环形电流,通电螺线管的磁场 磁感线分布有什么特点?
它们遵循什么定则呢?
安培定则
安培定则(也叫右手螺旋定则)
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,弯曲的四指所指的方向就是磁感线 的环绕方向。
直线电流的磁感线分布
I
俯视图
侧视图
绘图说明:
电流(进) 磁场(进)
. 电流(出)
在原子、分子等物质微粒的内部,存在着 一种电流-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
S
N
利用安培的假说解释一些磁现象
N
S
安培分子电流假说意义 1.成功的解释了磁化现象和磁体消磁现象
2.安培分子电流假说揭示了电和磁的本质联系
3.安培的分子电流假说揭示了磁性的起源,认 识到磁体的磁场和电流的磁场一样,都是由运 动的电荷产生的
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磁场的知识点总结

磁场的知识点总结

磁场的知识点总结磁场的知识点总结磁场是物理教学中的一个重点,相关的知识点又有哪一些呢?下面就随小编一起去阅读磁场的知识点总结,相信能带给大家启发。

磁场的知识点总结1一、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(电流)产生磁场,磁场对运动电荷(电流)有磁场力的作用,所有的磁现象都可以归结为运动电荷(电流)通过磁场而发生相互作用。

二、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。

三、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。

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(1)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(2)磁感线是闭合曲线(3)磁感线不相交(4)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(1)条形磁铁(2)通电直导线a.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;b.其磁感线是内密外疏的同心圆(3)环形电流磁场a.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。

磁场知识点总结

磁场知识点总结

磁场知识点总结磁场是物理学中的重要概念,涉及到电磁学、力学和量子力学等多个领域。

本文将对磁场的基本概念、性质、产生和应用进行总结和介绍。

一、磁场的基本概念1. 磁性:物质的磁性可以分为铁磁性、顺磁性和抗磁性三种类型,其中铁磁性是最强的。

磁铁、铁、镍和钴等物质具有明显的铁磁性。

2. 磁感应强度:磁感应强度B用来衡量磁场的强弱,单位为特斯拉(T)或高斯(G)。

磁感应强度的方向是从磁南极指向磁北极,与物体受力的方向相反。

3. 磁场力线:磁场力线是用来表示磁场分布的曲线,它的方向与磁场力的方向相同。

磁力线在磁场内是闭合曲线,在磁场外则是无限延伸的。

4. 磁场强度:磁场强度H定义为单位长度内的电流对磁感应强度的贡献,单位是安培/米(A/m)。

二、磁场的性质1. 磁场的无源性:磁场无法单独存在,必须由电流或磁体产生。

从这个角度看,磁场是一种有源场。

2. 磁场的有方向性:磁场的方向由磁场力线表示,从磁南极指向磁北极。

在磁场中的磁体会受到力的作用,沿磁力线方向运动或受到磁力的约束。

3. 磁场的叠加性:磁场在空间中的分布满足叠加原理,即多个磁场叠加时,磁感应强度的合成等于各个磁场磁感应强度的矢量和。

4. 磁场的衰减性:磁场的强度随着距离磁体的增加而减弱。

根据安培环路定理,磁感应强度的大小与电流强度、距离和导线形状有关。

三、磁场的产生1. 安培定律:安培定律描述了电流通过导线时产生的磁场。

根据安培定律,通过电流I的无限长直导线周围的磁感应强度与电流的强度成正比,与距离的倒数成反比。

公式为B=μ0I/2πr,其中μ0是真空中的磁导率,约等于4π×10^-7 T•m/A。

2. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了磁场对导体中电流的感应作用。

当导体相对于磁场运动或磁场发生变化时,导体中将会产生感应电动势,使电子流动形成感应电流。

公式为ε=-dφ/dt,其中ε为感应电动势,φ为磁通量,t为时间。

四、磁场的应用1. 电磁铁:电磁铁是将电流通过导线产生的磁场用来吸引或排斥物体的装置。

磁场知识点汇总.

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。

13几种常见的磁场

13几种常见的磁场

几种常见的磁场知识点1磁场1.磁性:能够吸引铁质物体的性质.2.磁体:具有磁性的物体叫磁体.3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极.小磁针静止时指南的磁极叫做南极,又叫S极;指北的磁极叫做北极,又叫N极.4.磁极间的相互作用:同名磁极相斥,异名磁极相吸.5物理学家奥斯特发现通电导线的周围存在磁场,称为电流的磁效应.6磁体不仅能够吸引无磁性的铁性物质,磁体与通电导线间也有力的作用。

电流和电流间也有力的作用,表现为同向电流相吸,异向电流相斥。

7磁体之间、磁体与通电导体之间、通电导体与通电导体之间的相互作用都是通过磁场发生的.8地磁的北极在地理的南极附近,地磁的南极在地理的北极附近,但两者并不完全重合,它们之间的夹角称为磁偏角.知识点2 磁感应强度1 磁场有强弱之分且有方向.用______________这个物理量描述磁场的强弱及方向。

2 磁感应强度的定义式为_____________。

3 物理学中把小磁针静止时__________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。

知识点3 磁感线磁感线每点的切线方向表示该点的磁场方向。

磁感线越密表示磁场____________,磁感线越疏表示磁场____________。

磁感线是封闭的曲线,在磁铁外部,磁感线从_______极出来,进入_______极;反之,在内部由_______极到_______极。

知识点4 几种常见的磁场磁体磁场条形磁铁蹄形磁铁匀强磁场直线电流的磁场安培定则(右手螺旋定则)立体图俯视图正视图环形电流的磁场另一种形式的安培定则立体图侧视图通电螺线管的磁场与环形电流相同大拇指指向N极知识点4 磁通量面积为S且与磁场方向垂直时,磁感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量。

标量,符号“Φ”。

当S与B存在夹角θ时,Φ=_____________=_____________。

磁通量的变化量△Φ=_____________。

注意:1 面积S指有效面积。

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几种常见的磁场一、磁感线1、磁感线:在磁场中画出一系列有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向表示该点的磁场方向,曲线的疏密程度表示磁场的强弱。

2.磁感线的基本特点:(1)磁体外部磁感线从N极出发指向S极,在磁体内部由S极到N极,形成闭合曲线。

(2)磁感线上每一点的切线方向表示该处的磁场方向。

(3)磁感线的疏密程度表示该处的磁场的强弱。

(4)任意两条磁感线不相交(不相切)。

(5)磁感线是假想线。

二.几种常见的磁场1.安培定则(一):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。

(二):让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向。

(三):让右手弯曲的四指和螺线管中的电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是螺线管中轴线上磁感线的方向。

2.常见的电流的磁场电流的磁场通常研究的是直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场,判断它们的磁场,都可三.分子电流假说任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个分子都成为一个微小的磁体。

四.匀强磁场1.定义:磁场强弱、方向处处相同的磁场2.磁感线分布特点:匀强磁场的磁感线是一些间隔相同的平行直线五.磁通量1.磁通量的定义公式Φ=BS中的B应是匀强磁场的磁感应强度,S是与磁场方向垂直的面积,因此,可以理解为Φ=BS⊥.如果平面与磁场方向不垂直,应把面积S投影到与磁场垂直的方向上,求出投影面积S⊥,代入到Φ=BS⊥中计算,应避免硬套公式Φ=BS sin θ或Φ=BS cos θ.2.磁通量的变化一般有下列三种情况:(1)磁感应强度B不变,有效面积S变化,则ΔΦ=Φt-Φ0=B·ΔS.(2)磁感应强度B变化,磁感线穿过的有效面积S不变,则穿过回路中的磁通量的变化是:ΔΦ=Φt-Φ0=ΔB·S.(3)磁感应强度B和有效面积S同时发生变化的情况,则ΔΦ=Φt-Φ0.特别提醒①平面S与磁场方向不垂直时,要把面积S投影到与磁场垂直的方向上,即求出有效面积.②可以把磁通量理解为穿过面积S的磁感线的净条数.相反方向穿过面积S的磁感线可以互相抵消.③当磁感应强度和有效面积同时发生变化时,ΔΦ=Φt-Φ0,而不能用ΔΦ=ΔB·ΔS计算.1.——线的疏密,方向的唯一性——空间任一点场线不相交.(2)从两种场线的区别理解两种场的区别:电场线——电荷有正负——电场线有始终;磁感线——N、S极不可分离——磁感线闭合练习题:1、关于磁感线和电场线,下列说法中正确的是()A、磁感线是闭合曲线,而静电场线不是闭合曲线B、磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线C、磁感线起始于N极,终止于S极;电场线起始于正电荷,终止于负电荷D、磁感线和电场线都只能分别表示磁场和电场的方向2、关于磁感应强度和磁感线,下列说法中错误的是()A、磁感线上某点的切线方向就是该点的磁感线强度的方向B、磁感线的疏密表示磁感应强度的大小C、匀强磁场的磁感线间隔相等、互相平行D、磁感就强度是只有大小、没有方向的标量3、一束电子流沿水平面自西向东运动,在电子流的正上方有一点P,由于电子运动产生的磁场在P点的方向为()A、竖直向上B、竖起向下C、水平向南D、水平向北4、安培分子电流假说可用来解释()A、运动电荷受磁场力作用的原因B、两通电导体有相互作用的原因C、永久磁铁具有磁性的原因D、软铁棒被磁化的现象5、如图所示,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向是()A、全向里B、全向外C、a向里,b、c向外D、a、c向外,b向里6、如图所示,两根非常靠近且互相垂直的长直导线,当通以如图所示方向的电流时,电流所产生的磁场在导线所在平面内的哪个区域内方向是一致且向里的()A、区域ⅠB、区域ⅡC、区域ⅢD、区域Ⅳ7、如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是()A、两棒均显磁性B、两棒均不显磁性C、甲棒不显磁性,乙棒显磁性D、甲棒显磁性,乙棒不显磁性甲乙8、关于磁通量,下列说法中正确的是()A、穿过某个平面的磁通量为零,该处磁感应强度一定为零B、穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感应强度一定越大C、匝数为n的线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈面积为S,且与磁感线垂直,则穿过该线圈的磁通量为BSD、穿过垂直于磁感应强度方向的某个平面的磁感线的数目等于穿过该面的磁通量9、下列关于磁通量和磁感应强度的说法中,正确的是()A、穿过某一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大B、穿过任何一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大C、穿过垂直于磁感应强度方向的某面积的磁感线的条数等于磁感应强度D、当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必定为零10、如图3-3-2所示,螺线管、蹄形铁芯、环形导线三者相距较远,当开关闭合后关于小磁针N极(黑色的一端)的指向错误的是()A.小磁针a的N极指向正确B.小磁针b的N极指向正确C.小磁针c的N极指向正确D.小磁针d的N极指向正确11.如图所示ab、cd是两根在同一竖直平面内的直导线,在两导线中央悬挂一个小磁针,静止时在同一竖直平面内,当两导线中通以大小相等的电流时,小磁针N极向纸面里转动,则两导线中的电流方向()A.一定都是向上B.一定都是向下C.ab中电流向下,cd中电流向上D.ab中电流向上,cd中电流向下12.如图所示,在三维直角坐标系中,若一束电子沿y轴正向运动,则由此产生的在z轴上A点和x轴上B点的磁场方向是()A.A点磁场沿x轴正方向,B点磁场沿z轴负方向B.A点磁场沿x轴负方向,B点磁场沿z轴正方向C.A点磁场沿z轴正方向,B点磁场沿x轴负方向D.A点磁场沿x轴正方向,B点磁场沿z轴正方向13.如右图所示,一个电子沿逆时针方向做匀速圆周运动,则此电子的运动( )A.不产生磁场B.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向里C.产生磁场,圆心处的磁场方向垂直纸面向外D.只在圆心的内侧产生磁场14.如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图方向转动时,则a 、b 、c 、d 四个小磁针的运动情况是( ) A .a 、b 、d 不动,c 的N 极朝纸外。

B .a 、b 、d 的N 极朝纸内,c 的N 极朝纸外。

C .d 不动, c 的N 极朝纸外。

a 、b 的N 极朝纸内D .a 、b 、d 的N 极朝纸外,c 的N 极朝纸内。

15、 如图所示,一带负电的金属环绕轴以角速度匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )A .N 极竖直向上B .N 极竖直向下C .N 极沿轴线向左D .N 极沿轴线向右 16、关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是 A 、磁感线可以形象地描述各点磁场的方向. B 、磁极之间的相互作用是通过磁场发生的. C 、磁感线是磁场中客观存在的线.D 、磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止.17、如图,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,磁针的S 极向纸外偏转,这一束带电粒子可能是( )A 、向右飞行的正离子.B 、向左飞行的正离子.C 、向右飞行的负离子.D 、向左飞行的负离子. 18、下列关于地磁场的描述中正确的是:( ) A 、指南针总是指向南北,是因为受到地磁场的作用 B 、观察发现地磁场的南北极和地理上的南北极并不重合 C 、赤道上空的磁感线由北指南D 、地球南、北极的磁感线和海平面平行19. 如图所示,弹簧秤下挂一条形磁棒,其中条形磁棒N 极的一部分位于未通电的螺线管内,下列说法正确的是( )A.若将a 接电源正极,b 接负极,弹簧秤的示数将减小B.若将a 接电源正极,b 接负极,弹簧秤的示数将增大C.若将b 接电源正极,a 接负极,弹簧秤的示数将增大D.若将b 接电源正极,a 接负极,弹簧秤的示数将减小 20.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )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,也是客观存在的特殊物质B.磁感线可以形象地描述各点磁场的强弱和方向,它每一点的切线方向都和小磁针放在该点静止时北极所指的方向一致C.磁感线总是从磁铁的N 极出发,到S 极终止的D.磁感线可以用细铁屑来显示,因而是真实存在的21.如图所示,a 、b 是两根垂直纸面的直导体通有等值的电流,两导线外有一点P ,P 点到a 、b 距离相等,要使P 点的磁场方向向右,则a 、b 中电流的方向为( )A .都向纸里B .都向纸外C .a 中电流方向向纸外,b 中向纸里D .a 中电流方向向纸里,b 中向纸外22.如图所示,一矩形线框,从abcd 位置移动到a ′b ′c ′d ′位置过程中,关于穿过线框的磁通量变化情况,下列叙述正确的是(线框平行于纸面移动)( )A .一直增加B .一直减少C .先增加后减少D .先增加,再减少直到零,然后再增加,最后减少23.取两个完全相同的长导线,用其中一根绕成如图(a)所示的螺线管,当该螺线管中通以强度为I 的电流时,测得螺线管内中部的磁感应强度大小为B ,若将另一根导线对折后绕成如图(b)所示的螺线管,并通以电流强度也为I 的电流时,则在螺线管内中部的磁感应强度大小为( )A .0B .0.5BC .BD .2B、如图所示,一面积为S 的长方形线圈abcd 有一半处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,这时穿过线圈的磁通量为 Wb ,当线圈以ab 为轴从图中位置转过60°的瞬间,穿过线圈的磁通量为 。

2、如图所示S 1与S 2分别是半径为r 1和r 2的同心圆环,磁感应强度为B 的匀强磁场方向与环面垂直,范围以S 1为边界,则穿过环S 1的磁通量为 ,穿过环S 2的磁通量为 。

1、A2、D3、C4、CD5、D6、A7、C8、C9、D 10、A 、、 、1、BS/2 BS/2 2、21r B π 21r B π、、。

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