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.几种常见的磁场..ppt
(3)直线电流的磁场 (3)环形电流周围磁感线 安培定则: 让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向. 侧视图 俯视图 环形电流周围磁感线 环形电流的磁场 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,大拇指所指的方向是螺线管内部的磁场的方向. (4)通电螺线管周围磁感线 等效 思考:磁铁和电流都能产生磁场,它们的磁场是否有什么联系? 3.磁感线的特点 ①磁感线是假想的,不是真实的. ②磁感线上每一点的切线方向即为该点的磁场方向. ③磁感线是闭合曲线. ④磁感线的疏密程度表示磁场的强弱. ⑤磁感线不能相交或相切. 二、安培分子电流假说 1.分子电流假说 在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种环形电流——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. 磁铁和电流的磁场本质上都是由运动的电荷产生的 2.安培分子电流假说对一些磁现象的解释: 未被磁化的铁棒 被磁化后的铁棒 磁体 磁体 磁场 电流 电流 磁现象的电本质: 一切磁场都是由运动电荷产生的;一切磁现象都是运动电荷周围磁场间的相互作用. 运动电荷 磁场 运动电荷 1.磁感应强度的大小、方向处处相同的磁场. 2.匀强磁场的磁感线:是一组相互平行、方向相同、 疏密均匀的直线. 三、匀强磁场 四、磁通量 1.定义: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,我们把B与S的乘积叫做穿过这个面积的磁通量,简称磁通.用字母Φ表示磁通量. 2.在匀强磁场中,公式为 Φ=BS⊥( S⊥表示某一面积在垂直于磁场方向上的投影面) 3.物理意义:磁通量表示穿过这个面的磁感线条数. 4.单位:在SI制中是韦伯,简称韦,符号Wb,1Wb=1T·m2 5.磁通量是有正负的,若在某个面积上有方向相反的磁场通过,求磁通量时,应考虑相反方向抵消以后所剩余的磁通量,即应求该面积各磁通量的代数和. 6.磁通密度:B=Φ/S 表示磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量. 1T=1Wb/m2=1N/(A·m) 7.磁通量的变化 ΔΦ=Φ2-Φ1 即ΔΦ取决于末状态的磁通量Φ2与初状态的磁通量Φ1 的代数差. 1.如图所示,一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的上方, 并与小磁针指向平行,能使小磁针的N极转向读者,那么这束带电粒子可能是( ) A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束 C.向右飞行的负离子束 D.向左飞行的负离子束 BC 2.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 D 3.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, 则由此产生的磁场在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 A 4.如图所示,弹簧下挂一条形磁棒,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( ) AC A.若将a接电源正极,b接负极,弹簧的弹力将减小 B.若将a接电源正极,b接负极,弹簧的弹力将增大 C.若将b接电源正极,a接负极,弹簧的弹力将增大 D.若将b接电源正极,a接负极,弹簧的弹力将减小 5.关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是 ( ) A.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁 B.不管是磁体产生的磁场还是电流产生的磁场都起源于电荷的运动 C.永久磁铁的磁性不是由运动电荷产生的 D.根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此任何磁体都不会失去磁性 B 6.如图所示,线圈平面与水平方向成θ角,磁感线竖直向 下,设匀强磁场的磁感应强度为B,线圈面积为S,则Ф= _________ BScosθ d θ b c a B e f 7.如图所示,两个同心放置的共面金属圆环a和b,一条形 磁铁穿过圆心且与环面垂直,则穿过两环的磁通量Фa和 Фb(Ф有方向)的关系为( ) A.均向上,Фa>Фb B.均向下,Фa<Фb C.均向上,Фa=Фb D.均向下,无法比较 A 8.如图所示,通电导线附近的一矩形线框,从abcd位置移 动到a′b′c′d′位置的过程中,关于穿过线框的磁通量 情况下列叙述正确的是(线框平行于纸面移动)( )
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