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电和磁教ppt课件
电荷与电场
电流与磁场
电磁感应与电磁波
电磁学在日常生活中的应用
实验探究与演示环节
总结回顾与拓展延伸环节
电荷与电场
01
电荷种类
正电荷、负电荷
02
电荷守恒定律
电荷不能创生或消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,总量保持不变。
03
电荷的量子化
电荷是量子化的,即电荷的值只能是电子电荷的整数倍。
库仑定律内容
01
真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
02
库仑定律公式
$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$
03
静电力常量
$k=9.0\times10^9N\cdotm^2/C^2$
电势
描述电场中某点电势能的物理量,用φ表示,单位为V。
电场强度
描述电场强弱的物理量,用E表示,单位为N/C。
电场强度与电势的关系
在电场中某一点,电场强度的方向与该点电势降落最快的方向一致。
等势面
电场中电势相等的各点构成的面叫做等势面。等势面与电场线垂直。
电场线
用来形象地描述电场而假想的线,线上每一点的切线方向表示该点的场强方向,电场线的疏密表示电场的强弱。
电流与磁场
电荷的定向移动形成电流,可以是正电荷或负电荷的移动,也可以是正负电荷同时移动。
电流具有方向性,正电荷的定向移动方向为电流方向,负电荷的定向移动方向与电流方向相反。电流的大小用电流强度表示,单位是安培(A)。
电流的形成
电流的性质
磁场的产生
电流周围存在磁场,磁场是由运动电荷产生的。磁场的基本性质是对放入其中的磁体有力的作用。
磁场的描述方式
磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,用B表示,单位是特斯拉(T)。磁感应强度的方向定义为该点的磁场方向,可以用小磁针静止时N极的指向来表示。
安培环路定律的内容
在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的平面上,环绕电流为I的任意形状的闭合曲线的线积分,等于穿过此曲线的磁通量与电流I的乘积,即∮B·dl=μ0I(∮为积分符号,dl为微小线段,μ0为真空中的磁导率)。
安培环路定律的应用
安培环路定律可以用来计算长直导线、螺线管等产生的磁场分布。
运动电荷在磁场中受到的力称为洛伦兹力。洛伦兹力的方向垂直于磁场方向和电荷运动方向所决定的平面,可以用左手定则来判断。
洛伦兹力的定义
洛伦兹力在电磁学中有广泛的应用,如质谱仪、回旋加速器等。在质谱仪中,利用洛伦兹力使不同质量的带电粒子发生偏转,从而实现质量分析;在回旋加速器中,利用洛伦兹力使带电粒子在磁场中做圆周运动,从而实现粒子的加速。
洛伦兹力的应用
电磁感应与电磁波
01
02
法拉第电磁感应定律内容
变化的磁场会在导体中产生感应电动势,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。
电磁感应现象举例
如发电机、变压器等设备的工作原理。
感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
如电磁制动、电磁阻尼等。
楞次定律内容
楞次定律应用举例
描述了电场、磁场与电荷密度、电流密度之间的关系,揭示了电磁波的存在及其传播规律。
麦克斯韦方程组内容
奠定了现代物理学的基础,对无线通信、电子学等领域产生深远影响。
麦克斯韦方程组的物理意义
变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波。
电磁波的产生
电磁波在真空中以光速传播,具有波粒二象性。在介质中传播时会发生折射、反射等现象。
电磁波的传播
电磁学在日常生活中的应用
静电现象
摩擦起电、接触带电、感应带电等。
应用举例
静电除尘、静电复印、静电喷涂等。
洛伦兹力、安培力等。
电动机、发电机、电磁铁等。
应用举例
磁场对物质的作用
电磁感应现象
法拉第电磁感应定律、楞次定律等。
要点一
要点二
应用举例
变压器、发电机、无线充电等。
电磁波的种类
无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。
应用举例
广播、电视、移动通信、卫星通信、微波炉、红外线遥控等。
实验探究与演示环节
静电现象展示
通过摩擦起电、静电吸附等实验展示静电现象,激发学生兴趣。
通过磁铁、电流等实验展示磁场现象,帮助学生建立磁场概念。
磁场现象展示
磁场方向与性质
电磁场与电磁波
介绍磁场方向、磁感线及磁场对电流的作用等性质,深化学生对磁场的理解。
引入电磁场和电磁波概念,揭示电磁相互作用的本质。
03
02
01
03
楞次定律与自感现象
引入楞次定律和自感现象,帮助学生全面理解电磁感应规律。
01
电磁感应现象展示
通过法拉第电磁感应实验等展示电磁感应现象,激发学生探究欲望。
02
法拉第电磁感应定律
介绍法拉第电磁感应定律,解释电磁感应现象中产生的感应电动势与磁通量变化率的关系。
总结回顾与拓展延伸环节
掌握电荷、电场、电势等基本概念,理解点电荷、库仑定律及电场线的含义和应用。
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