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退出磁场
一、磁場 二、磁力線 三、磁場與電流方向的表示法 四、電流的磁效應 五、載電流長直導線所建立的磁場 六、必歐-沙伐定律 講義第1頁 講義第1頁 講義第1頁 講義第2頁 講義第2頁 講義第2頁 講義第2頁 講義第2頁 講義第3頁 講義第3頁 講義第4頁 講義第4頁 講義第4頁 講義第2頁 上一頁 下一頁 * of 26 回首頁 退出 一、磁場 二、磁力線 三、磁場與電流方向的表示法 四、電流的磁效應 五、載電流長直導線所建立的磁場 六、必歐-沙伐定律 下一頁 * of 26 回章目錄 範例1 1.磁力所分佈的空間稱為磁場。 2.在重力場中,單位質量所受到的重力稱為重力場強度;在電場中,單位正電荷所受到的靜電力稱為電場強度;同樣的,在磁場中,單位 N 磁極所受到的靜磁力稱為磁場強度,磁場強度也常簡稱為磁場。 3.磁針 N 極所指的方向定義為磁場的方向。 4.磁場的SI單位為 (Tesla,簡寫為 );另一個常用的磁場單位為 (Gauss,簡寫為 )。 特斯拉 T 高斯 G ※地球表面的磁場約為0.5×10-4 特士拉(即0.5高斯);一般的玩具小磁鐵大約10-2 特士拉(即100高斯);大型電磁鐵的磁場則可達20000高斯。 (1)在磁棒上平放一張硬紙,紙面上均勻灑滿鐵屑,輕敲紙面,可發現鐵屑會形成如右圖的排列,鐵屑的分布彷如無數條互不相交的曲線,這種曲線稱為磁力線。 1.磁力線 圖片來源: 內爾?阿德利著,新世紀科學百科全書,貓頭鷹出版社,民國86年,P.154 (2)磁力線除了可用上述鐵屑的分佈直接觀察外,也可將小羅盤針的 N 極放在各點,觀察其受磁力後的指向,如上頁圖,並將之連起來而繪成磁力線的分佈圖,如右圖所示。 (1)磁力線由 N 極出發,經磁鐵外部空間到 S 極,再經磁鐵之內部回到 N 極。 (2)磁力線為封閉曲線。 (3)磁力線互相排斥,不相交。 2.磁力線的性質 (4)磁力線上任一點的切線方向,便是該點之磁場方向(即磁針 N 極所指的方向)。 ※注意: 磁力線代表的是磁場分佈的情形,而非將磁性物質在磁場釋放後,因受磁力所得的運動軌跡。 (5)磁力線愈密集,則磁場愈強;磁力線愈稀疏,則磁場強度愈弱。 1.磁場 方向垂直於紙面向內的磁場,其記號如下圖(a)所示,方向垂直於紙面向外的磁場,其記號如下圖(b)所示。 2.電流 方向垂直於紙面向內的電流,其記號如下圖(c)所示;方向垂直於紙面向外的電流,其記號如下圖(d)所示。 1.厄斯特的發現 西元1820年,哥本哈根大學物理學教授厄斯特(Hans Christian Oersted,丹麥人,1777 - 1851),有一天在課堂中做電與磁的示範實驗時,意外發現放在金屬導線附近的小羅盤,當導線通有電流時它的指針會偏轉。經過多次的實驗,他發現載流導線會在周圍產生磁場(稱為電流的磁效應)。這發現使原以為互不相干的電和磁兩種現象產生了關聯。 2.電流的磁效應實驗 厄斯特的發現可用下列實驗來說明:取一個乾電池和一條長導線,加一個開關以及可變電阻(可控制電流的大小),連成一個簡單電路。將長直導線刻意安排成南北方向,並在其正下方擺一磁針,如右圖(a)所示。 當無電流時,磁針指向南北;若接通電流,磁針就會偏轉,且電流愈大,偏轉的角度愈大(甚至與導線幾乎垂直),當電流方向相反時,磁針偏轉方向也跟著相反,如下圖(b)、圖(c)所示。 取一中心穿孔的紙板,放置成水平,再將一導線鉛直穿入孔內,接上電池及開關形成一簡單電路。當導線通入電流後,在紙板上輕灑鐵屑,紙板上即會顯示出一群以導線為中心軸的同心圓圖案,如右圖所示。 1.實驗 這些同心圓代表了載流導線旁所產生的磁力線的圖案。若將小鐵屑視為羅盤上的指針,則各處磁場的方向可由指針的指向看出,如圖下圖所示。 2.安培右手定則 從上面的實驗分析,可知一載流導線所產生的磁場係形成以導線為中心軸的同心環形。電流方向及磁場方向之間的關係,可由下頁圖清楚的表示出來,即以右手握住導線,大拇指指向電流方向,握拳的四個指頭所彎曲的方向即表示電流所產生環形磁場的方向,此稱為安培右手定則。 1. 一小段電流所產生的磁場,在空間中各點並不相同,有關此種磁場在空間分布的定律,首先由法國人必歐與沙伐所提出。 3. 的方向可按安培右手定則求得:先沿 的軸線延長,此即為電流 i 的方向。過 P 點做一平面垂直於 之軸線(延長線),兩者相交於 O 點,則在 P 點的磁場 之方向,即為 即為以O為圓心,OP為半徑的圓之切線方向,θ為 和電流 i 的方位之間的夾
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