几种常见的磁场ppt课件

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磁通量可理解为穿过一个面的磁 感线的条数。如图:
一般计算式:
φ=BSsinθ 或: φ=BS⊥
Φ 最大
Φ θ 较小
Φ=0
3、标量,单位:韦伯(Wb) 1Wb=1Tm2
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。
思考1:哪些情况可以引起 磁通量的变化?
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
五、磁通量
1、定义:磁感应强度B与垂直磁场方向 的平面面积S的乘积叫穿过这 个面积的磁通量
2、定义式:φ=BS 适用条件:匀强磁场、S⊥B
的磁通量变化是
,磁通量的变化率是

第三章 磁场
第三节 几种常见的磁场
一、磁感线
(1)目的:为形象地描述磁场而人为引入的假想曲线
(2)特点: a.磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向 b.磁感线的疏密可以反映磁场的强弱 c. 磁感线是封闭曲线 d. 任何两条磁感线都不相交
磁场和电场、磁感线和电场线的异同
三、安培分子环流假说
1.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。
2.安培分子环流假说对一些磁现象的解释:
未被磁化的铁棒 3.磁现象的电本质
磁化后的铁棒
四、匀强磁场:
1、定义: 如果磁场的某一区域百度文库,磁感应强度的大小和方向处处
相同,这个区域的磁场叫匀强磁场.
2、磁感线
2、电场线
(1)为形象描述磁场而假想的曲线, (1)为形象描述电场而假想
实际不存在
的曲线,实际不存在
(2)疏密表示强弱,切线方向表示磁 场方向
(3)磁铁外部从N极到S极,内部从S 极到N极,形成闭合曲线
(4)不相交
(2)疏密表示强弱,切线方 向表示电场方向
(3)始于正电荷,终止与负 电荷的非闭合曲线
直线电流
②.环形电流的磁场
方向:用安培定则(也叫右手螺旋定则)判断
环形电流
顶视
正视
一个通电的线圈的磁场与小磁针相似,故可看成小磁 针来处理
③.通电螺线管的磁感线
通电螺线管的磁感线方向--也可用安培 定则来判定
通电螺线管外部的磁感 线和条形磁铁外部的磁 感线相似.
一个通电螺线管产生的磁场与条形磁铁相似。
磁通量可理解为穿过一个面的磁 感线的条数。如图:
一般计算式:
φ=BSsinθ 或: φ=BS⊥
Φ 最大
Φ θ 较小
Φ=0
3、标量,单位:韦伯(Wb) 1Wb=1Tm2
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。
思考1:哪些情况可以引起 磁通量的变化?
1、磁场的方向:小磁针北极受力的方 1、电场的方向:规定正电荷所 向(或小磁针静止时北极所指的方 受电场力的方向 向)
2、磁感线
2、电场线
(1)为形象描述磁场而假想的曲线, (1)为形象描述电场而假想
实际不存在
的曲线,实际不存在
(2)疏密表示强弱,切线方向表示磁 场方向
(3)磁铁外部从N极到S极,内部从S 极到N极,形成闭合曲线
c d
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?
(4)不相交
(2)疏密表示强弱,切线方 向表示电场方向
(3)始于正电荷,终止与负 电荷的非闭合曲线
(4)不相交
二、几种常见磁场的磁感线分布 1).磁体的磁场
磁感线方向 外部:从N极到S极,内部:从S极到N极
2).电流的磁场
①直线电流的磁感线
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.
三、安培分子环流假说
1.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。
2.安培分子环流假说对一些磁现象的解释:
未被磁化的铁棒 3.磁现象的电本质
磁化后的铁棒
四、匀强磁场:
1、定义: 如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处
相同,这个区域的磁场叫匀强磁场.
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
五、磁通量
1、定义:磁感应强度B与垂直磁场方向 的平面面积S的乘积叫穿过这 个面积的磁通量
2、定义式:φ=BS 适用条件:匀强磁场、S⊥B
直线电流
②.环形电流的磁场
方向:用安培定则(也叫右手螺旋定则)判断
环形电流
顶视
正视
一个通电的线圈的磁场与小磁针相似,故可看成小磁 针来处理
③.通电螺线管的磁感线
通电螺线管的磁感线方向--也可用安培 定则来判定
通电螺线管外部的磁感 线和条形磁铁外部的磁 感线相似.
一个通电螺线管产生的磁场与条形磁铁相似。
第三章 磁场
第三节 几种常见的磁场
一、磁感线
(1)目的:为形象地描述磁场而人为引入的假想曲线
(2)特点: a.磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向 b.磁感线的疏密可以反映磁场的强弱 c. 磁感线是封闭曲线 d. 任何两条磁感线都不相交
磁场和电场、磁感线和电场线的异同
1、磁场的方向:小磁针北极受力的方 1、电场的方向:规定正电荷所 向(或小磁针静止时北极所指的方 受电场力的方向 向)
c d
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?
练习: 一个200匝,面积20cm2的圆线圈,放在匀强
磁场中,磁场方向与线圈平面成300角,磁感应强度
在0.05s内由0.1T增加到0.5T,在此过程中穿过线圈
(4)不相交
二、几种常见磁场的磁感线分布 1).磁体的磁场
磁感线方向 外部:从N极到S极,内部:从S极到N极
2).电流的磁场
①直线电流的磁感线
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.
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