第2节安培力与磁电式仪表精要.ppt

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第2节安培力与磁电式仪表精要

2、磁感应强度 (1)定义:表示磁场强弱的物理量 (2)大小: (3)方向:磁感应强度的方向与磁场方向相同 3、匀强磁场 (1)定义:磁感应强度大小和方向处处相同的磁场. (2)磁感线特点:平行等间距的直线 三、磁电式仪表的结构和原理 1、构造:蹄形磁铁、线圈 2、原理:磁场对通电线圈的作用 3、特点 (1)优点:灵敏度高 (2)缺点:允许通过的电流很弱 1、关于磁感线,下列说法不正确的是( ) A.磁感线上各点切线方向就是磁感应强度的方向 B.磁场中任意两条磁感线不会相交 C.磁感线总是从磁体的N极出发终止于磁体S极 D.磁感线的疏密表示磁场的强弱 C 2、(多选)在图中,螺线管中间的小磁针的指向是( ) A.左端是N极 B.右端是N极 C.左端是S极 D.右端是S极 BC 3、长10cm的导线,放入匀强磁场中,它的方向和磁场方向垂直,导线中的电流强度是3.0A,受到的安培力是1.5×10-3N,则该处的磁感应强度B的大小为( ) A.5.0×10-3T B.5.0×10-2T C.2.5×10-3T D.5.0T A 对处在磁场中的磁极和通电导线有力的作用。 1、磁场的基本性质: 2、磁场的方向: 小磁针N极受力的方向(即小磁针静止时N极所指方向)。 3、磁感线 磁感线是用来形象描述磁场的曲线,磁感线上每点的切线方向都与该点的磁场方向相同。 模拟条形磁铁的磁感线 模拟蹄形磁铁的磁感线 几种常见磁场的磁感线 (1)条形磁铁 (2)蹄形磁铁 (3)同名磁极 (4)异名磁极 (1)磁铁外部:磁感线由N极指向S极 几种常见磁场的磁感线 (5)通电直导线 (6)通电螺线管 (2)安培定则 判定磁场与电流方向的关系 ①对于通电直导线:用右手握住导线,拇指指向电流方向,则弯曲的四指指向磁感线环绕方向。 判定磁场与电流方向的关系 ②对于通电螺线管:用右手握住螺线管,四指指向电流方向,则拇指指向螺线管N极方向。 通电螺线管 这说明磁场有强弱不同,那么应怎样表示磁场的强弱呢? 小磁铁仅能吸起小 铁钉 大型的电磁铁可以吸起成吨的钢材 1、安培力 2、磁感应强度 ⑦磁感应强度方向判定方法——左手定则 伸开左手,使拇指与四指垂直且在同一平面内,让磁感线垂直进入掌心,四指指向电流方向,则拇指指向安培力方向。 3、匀强磁场 ①定义:磁感应强度大小和方向处处相同的磁场叫匀强磁场。 ②磁感线特点:平行等间距的直线 距离很近的异名磁极间的磁场 通电螺线管内部的磁场(除边缘部分) 电流表 电压表 灵敏电流表 实验室常用的几类磁电式仪表 你知道它们的构造吗? 1、构造: 蹄形磁铁、线圈 蹄形磁铁 线圈 螺旋弹簧 铁芯 2、原理: 实验室使用的磁电式仪表是根据磁场对通电线圈的作用制成的。 蹄形磁铁和铁芯之间的磁场是均匀辐向分布的(如图所示),无论通电线圈转到什么位置,它的平面都与磁感线平行。 当电流通过线圈的时候,线圈上跟铁芯轴线平行的两边受到安培力的作用,线圈沿顺时针方向转动。线圈转动后,螺旋弹簧被扭动,产生弹力阻碍线圈转动,平衡时,线圈停止转动。 电流越大,安培力越大,线圈和指针偏转角度越大。 安培力跟电流成正比 指针偏转角度跟线圈所受安培力成正比 指针偏转角度跟电流成正比 蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布 电流表刻度均匀分布 根据指针偏转角度可知被测电流大小 3、特点 ①优点:灵敏度高 ②缺点:允许通过的电流很弱 磁电式仪表的优点是灵敏度高,可测量很弱的电流。 绕着线圈的导线很细,故允许通过的电流很弱(几十微安到几毫安),若通过的电流超过允许值,很容易把它烧坏。 对处在磁场中的磁极和通电导线有力的作用。 1、磁场的基本性质: 2、磁场的方向: 小磁针N极受力的方向(即小磁针静止时N极所指方向)。 一、磁场的方向及磁感线 (1)磁铁外部:磁感线由N极指向S极 3、磁感线 (2)安培定则 ①对于通电直导线:用右手握住导线,拇指指向电流方向,则弯曲的四指指向磁感线环绕方向。 ②对于通电螺线管:用右手握住螺线管,四指指向电流方向,则拇指指向螺线管N极方向。 二、安培力及磁感应强度 1、安培力 (1)定义:磁场对电流的作用力 (2)大小:F=BIL(B⊥L) (3)方向判定——左手定则 伸开左手,使拇指与四指垂直且在同一平面内,让磁感线垂直进入掌心,四指指向电流方向,则拇指指向安培力方向。

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