1.磁现象和磁场
高二物理磁现象和磁场的知识点详解

高二物理磁现象和磁场的知识点详解高中物理是一门联系很广泛的学科,在高二的物理学习中会学习到很多知识点,下面店铺的小编将为大家带来关于磁现象和磁场的知识点的介绍,希望能够帮助到大家。
高二物理磁现象和磁场的知识点1、磁现象2、磁场:一种特殊物质,对放入其中的磁体具的力的作用,3、磁感线:为了方便研究磁场假想的曲线1)磁感线是闭合的曲线,在磁体外部由N极指向S极,内部则相反2)曲线上任一点的切线方向就是该点的磁场方向3)在磁场中任一点小磁针静止时N极所指方向就是该点磁场方向4)曲线的疏密程度表示该点磁场的强弱(矢量),越密越强,所以磁感线不能相交4、电流周围的磁场:电流周围存在磁场,其方向由安培定则判定安培定则:1)通电直导线:右手握住导线,大姆指指向电流的方向,四指的指向就是周围磁场的方向2)通电螺线管:右手握住线圈,四指指向电流的方向,大姆指的指向就是磁场的方向附:地磁场的NS极和地理NS极方向相反磁现象简介:磁场磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。
磁铁两端磁性强的区域称为磁极,一端为北极(N极),一端为南极(S极)。
实验证明,同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。
什么是磁性?简单说来,磁性是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力的作用。
在相同的不均匀磁场中,由单位质量的物质所受到的磁力方向和强度,来确定物质磁性的强弱。
因为任何物质都具有磁性,所以任何物质在不均匀磁场中都会受到磁力的作用。
在磁极周围的空间中真正存在的不是磁力线,而是一种场,我们称之为磁场。
磁性物质的相互吸引等就是通过磁场进行的。
我们知道,物质之间存在万有引力,它是一种引力场。
磁场与之类似,是一种布满磁极周围空间的场。
磁场的强弱可以用假想的磁力线数量来表示,磁力线密的地方磁场强,磁力线疏的地方磁场弱。
单位截面上穿过的磁力线数目称为磁通量密度。
运动的带电粒子在磁场中会受到一种称为洛仑兹(Lorentz)力作用。
由同样带电粒子在不同磁场中所受到洛仑磁力的大小来确定磁场强度的高低。
初中九年级物理: 20.1磁现象磁场知识点

20.1电与磁磁现象磁场
一,磁现象1,磁性:物体能吸收铁,钴,镍等物质的性质。
2,磁体:具有磁性的物体
3,磁极:磁体上磁性最强的位置
4,磁极间的相互作用规律:同名磁极相互排斥,
异名磁极相互吸引
5,磁体具有吸铁性和指向性。
指南针是利用磁针指南北的性质制成的
6,磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性
(磁化端出现异名磁极)
7,软磁体:铁棒被磁化后磁性很容易消失,称为软磁体
8,硬磁体或永磁体:钢棒被磁化后,能够长期保持磁性,
称为硬磁体或永磁体
二,磁场1,磁体周围存在磁场
2,方向:在磁场中某一点,小磁体静止时北极所指的方向就是
该点的磁场方向
3,基本性质:磁场的基本性质就是对放入其中的磁体产生磁力
的作用,
磁极间的相互作用是通过磁场而发生的
三,磁感线1,定义:在磁场中画一些有方向的曲线,任何一点的曲线方向
都跟放在该点的小磁针静止时北极所指的方向一致,
这样的曲线叫做磁感线
(不是真实存在的,不相交,有方向,封闭的曲线)
2,方向:磁体周围的磁感线,都是从磁体北极出发,
回到磁体的南极,
在磁体内部,都是从磁体的南极指向磁体的北极
3,分布:磁感线分布的疏密可以表示磁场的强弱,磁体两极处
磁感线最密,表示两极处的磁场最强
四,地磁场:地球周围存在着磁场——地磁场
小磁针指南北就是因为受到地磁场的作用
地理南极在地磁北极附近(磁偏角,沈括)
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磁场

一、磁现象和磁场 1. 磁场(1)定义:磁体或电流周围存在一种特殊物质,能够传递磁体与磁体、磁体和电流、电流和电流之间的相互作用,这种特殊的物质叫磁场。
(2)磁场的基本性质:对放入其中的磁体和电流产生力的作用。
(3)磁场的产生:①磁体能产生磁场;②电流能产生磁场。
(4)磁场的方向:注意:小磁针北极(N 极,指北极)受力的方向即小磁针静止时北极所指方向,为磁场中该点的磁场方向。
说明:所有的磁作用都是通过磁场发生的,磁场与电场一样,都是场物质,这种物质并非由基本粒子构成。
2. 电流的磁场(1)电流对小磁针的作用,1820年,丹麦物理学家奥斯特发现,通电后,通电导线下方的与导线平行的小磁针发生偏转。
如图所示。
(2)电流和电流间的相互作用有互相平行而且距离较近的两条导线,当导线中分别通以方向相同和方向相反的电流时,观察发生的现象是:同向电流相吸,异向电流相斥。
小结:磁体与磁体间、电流与磁体间、电流和电流间的相互作用都是通过磁场来传递的,故电流能产生磁场。
二、磁感应强度B1. 物理意义:描述磁场的强弱。
2. 磁场的方向(即为磁感应强度的方向):小磁针静止时N 极所指的方向规定为该点的磁场方向。
小磁针静止时N 极受力的方向为该点的磁场方向。
磁感线上该点的切线方向为该点的磁场方向。
3. 磁感应强度的大小在磁场中垂直磁场方向的通电导线,所受的磁场力F 跟电流I 和导线长度L 的乘积IL 的比值叫做通电导线所在处的磁感应强度,用B 来表示。
即 B=单位:特(T ) 注意:此式由匀强磁场推出,但适用于任何磁场,在非匀强磁场中,IL 应理解为一个很小的电流元,垂直于磁场方向放置于磁场中某一点,则B=反映了磁场中该点的强弱程度。
4、磁感应强度的矢量性① B 是矢量,计算时遵循平行四边形定则。
② B 的方向即磁场的方向,并不是F 的方向。
③ 磁场的叠加:空间中如果同时存在两个以上的电流或磁体在该点激发的磁场,某点的磁感应强度B 是各电流或磁体在该点激发磁场的磁感应强度的矢量和,且满足平行四边形法则。
磁现象+磁场 物理九年级

(3) 磁感线上任何一点的切线方向表示该点磁场的 方向。
(4)磁感线的疏密表示磁场的强弱。磁体两端处磁感 线最密,表示其两极处磁性最强。A>C>B
(5)任何两条磁感线都不会相交。因为磁场中某点的 磁场方向只有一个确定的方向。
解题技巧:
1.两物体互相排斥,一定是同名磁极? 是
2.两物体互相吸引,一定是异名磁极?
不是
互相排斥: 同名磁极
互相吸引: 异名磁极 一个是磁体,另 一个是磁性物质
6.一些没有磁性物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫 做磁化。
N
软铁棒
甲
乙
●铁棒被磁化后,获得的磁性容易消失,称为软磁体,钢棒被磁化 后,磁性可长期保持,称为硬磁体或者永磁体。故钢针被磁化后 可以制作指南针。
(2)在磁体外部,从磁体N极出发,回到S极;在磁 体内部,从S极回到N极为闭合曲线。
(3) 磁感线上任何一点的切线方向表示该点磁场的
方向。
C
B
D
A 磁感线
即该点小磁针静止时北极所指的方向。
A C B
条形磁铁的磁感线
蹄形磁铁的磁感线
磁感线的特点
(1)磁感线只是假想的曲线,是帮助我们描述磁场 , 而模拟出的(模型法),实际并不存在,但磁场 是客观存在的。
(6)磁感线分布在磁体四周空间中,并非只在一个平面内。
磁体周围磁感线分布图
N
S
S
N
异名磁体磁感线
NN
SS
同名磁体磁感线
三、地磁场
磁针受力转动是磁场作用的结果,那么指南针在世 界各地都能够指南北又是谁的磁场在施加作用呢?
磁现象

磁现象一、磁现象:1、磁性、磁极、磁化、磁极间的相互作用。
2、磁场:①定义:磁体周围存在着一种看不见、摸不着,能够使磁针偏转的特殊物质叫做磁场。
②磁场的基本性质:磁场对放如其中的磁体有力的作用。
③磁场的方向:在磁场中某一点,小磁针静止时N极所指的方向就是改点的磁场方向。
④地磁场3、磁感线:①定义,②磁体外部磁感线的方向。
二、电流的磁效应:1、定义:通电导线周围存在磁场,磁场方向跟电流的方向有关。
这种现象叫电流的磁现象。
2、奥斯特实验:3、通电螺线管的磁场※右手螺旋定则:用右手握住螺线管,让四指弯曲指向电流方向,则大拇指所指的方向就是通电螺线管的N极。
4、电磁铁:(1)构造:把插入铁芯的螺线管叫电磁铁。
(2)原理:电流的磁效应。
(3)影响电磁特磁性强弱的因素:电流的大小、线圈匝数、有无铁芯。
(4)电磁铁的优点:①可以控制磁性的有无,②可以控制磁性的强弱,③可以控制磁体的磁极。
(5)电磁铁的应用——电磁继电器三、磁场对电流的作用:(1)通电导线在磁场中受到力的作用;力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。
(2)左手定则:伸开左手,大拇指与四指在同一平面内并跟四指垂直,让磁感线垂直穿过手心,大拇指所指的方向就是通电导线的受力方向。
(3)实现了电能像机械能的转化。
{*电动机原理。
}四、电动机:(1)构造:线圈(转子)、磁体(定子)、换向器(2)原理:通电线圈在磁场中受力转动。
(3)能量转化:电能转化为动能。
(4)换向器:①构造:两个铜半环,②作用:能在线圈转到平衡位置时自动改变通入线圈中的电流方向,使线圈连续转动下去。
(5)种类:直流电动机和交流电动机五、电磁感应现象:(磁生电)(1)定义:闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流。
(2)感应电流:在电磁感应现象中产生的电流。
(3)机械能转化成电能。
{发电机原理}六、发电机:(1)原理:电磁感应现象。
(3)构造:转子和定子。
磁现象和磁场

4、磁偏角的数值在地球 上不同地方是不同的
太 阳 风
太 阳 黑 子
宇宙中很多天体都有磁
太
场。如太阳、月亮、火星等
阳 耀 斑
都存在磁场。但它们的磁场 有不同的特点。火星上不可
使用指南针
磁现象和磁场
我国是世界上最早发现磁现象的国家,早在 春秋战国时期就有磁铁的记载。东汉王充在《论 衡》中写道:“司南之杓,投之于地,其柢指南”
我国古代的四大发明之一的指南针就是 其中之一,指南针的发明为世界的航海业做出 了巨大的贡献
最初发现的磁体是被称为“天然磁石”
的矿物,其中含有主要成分为Fe3O4,能吸 引其他物体,很像磁铁.
退磁(消磁):使已磁化物体失去磁性的过程
电现象与磁现象有着相似的地方,两者之间 有没存在着某种联系呢?
二、电流的磁效应
【奥斯特实验】
把一根沿南北方向水平放置 的导线放在一根小磁针上方,当 给导线通电时,与导线平行放置 的小磁针发生转动
【结论】通电导体对磁体 有力的作用
不仅通电导线对磁体有 作用力,磁体对通电导线也 有作用力,就连任意两条通 电导线之间也有作用力
在现代,磁现象与日常生活、科技密切相关
一、磁现象
1、磁性:能够吸引铁质物体的性质 2叫磁极
小磁针静止时,指南的磁极叫做南极, 又叫S极;指北的磁极叫做北极,又叫N极 4、磁极间的相互作用
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引 5、磁化:使原来不具有磁性的物质获得磁性的过程
那么,这些相互作用是 怎样发生的呢
三、磁场
1、磁场:磁体周围空间存在的一种特殊物质
磁现象和磁场1

一、磁现象
1、天然磁石吸引铁器
永磁体
磁现象
2、磁体吸引铁质物体的性质—— 磁性 3、磁体中磁性最强的部分—— 磁极
南极S
北极N
4、磁极间的作用: 同名磁极相互排斥 异名磁极相互吸引
5、我国古代对磁现 象的认识及应用
——指南针
司南
罗盘
6、电与磁的相互联系现象的发现及第二次产业革命
也就是说,大姆指指向通电螺线管的北极.
S
N 通电螺线管磁场磁感线的分布
思考2:奥斯特电流磁效应通电导线 应沿何方向放置?东西?南北?
三 、磁现象的电本质
甲 磁性材料
一根软铁棒,内部各分子电流 的取向是杂乱无章的,它们的 磁场互相抵消,对外不显磁性
当软铁棒受到 磁体受到高温或 外界磁场的影 受到猛烈的敲击 响
奥斯特发现电流的磁效应—— “电能产生磁”
法拉第发现了电磁感应现象—— “磁能产生电”
7、信息技术中的磁现象 磁带、磁盘、磁鼓、磁卡等
8、生物体中的磁现象 脑磁图检测、核磁共振断层成像装置
二、磁场—客观存在的物质 磁感线——人为画出的假想曲线
1、磁体的磁场
条形磁铁外 部的磁感线
N
S
2 .蹄型磁铁(U型磁铁)外部磁感线
N S
磁感线的特点
(1)磁感线是假想曲线 (2)磁感线的疏密程度——磁场强弱
磁感线的切线方向——磁场方向 (3)任何两条磁感线都不能相交 (4)磁感线都是闭合曲线,磁体外部从N极
指向S极,磁体内部从S极指向N极
磁场方向的描述
• 磁感线的切线方向 • 小磁针静止时N极的指向 • 小磁针N极的受力方向
B I
立体图
I B
第三章 第1节 磁现象和磁场

答案:C
【触类旁通】 2.在做“奥斯特实验”时,下列操作中现象最明显的是 ( ) A.沿电流方向放置磁针,使磁针在导线的延长线上 B.沿电流方向放置磁针,使磁针在导线的正下方 C.电流沿南北方向放置在磁针的正上方
D.电流沿东西方向放置在磁针的正上方
解析:把导线沿南北方向放置在地磁场中处于静止状态的
)
电荷周围才既有电场又有磁场,静止电荷周围只有电场,则 B 项错误;电流产生磁场说明电与磁相互联系,则 C 项正确.
答案:C
知识点 3
地磁场
材料一:地球是一个巨大的磁体,它在空间产生的磁场即 地磁场.卫星探测发现,地磁场被局限在地球周围有限的区域 内,这个区域叫地磁层.地磁轴和地球自转轴不相重合,地磁 南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近.地磁场的大 小和方向随时间、地点而变,且除赤道处以外的地磁场都不是 水平的.
流由东向西流过水平放置的直导线,直导线下方的小磁针指向 与无电流时一样;当电流由北向南流过水平放置的直导线,直 导线下方的小磁针会发生偏转.这是否说明电流周围产生磁场 是有条件的?
电流周围产生磁场是没有条件的,但如果电流的磁场与地
磁场方向大致相同时,将观察不到小磁针的转动,故实验时应
当注意通电导线的方向.
(至少两例)有哪些东西利用了磁的特性? (1)指南针利用了磁现象.它之所以能够指向南北,是因为
受到了地球的磁场作用. (2)录音机的磁头、冰箱门的磁条、变压器、银行卡等.
1.磁性:能够吸引铁、钴、镍等物质的性质.
2.磁体:具有磁性的物体. 3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极.任何磁体都有两 个磁极:南极和北极.例如悬吊着磁针,静止时指南的磁极叫 做南极,又叫 S 极;指北的磁极叫做北极,又叫 N 极.
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托卡马克磁约束装置
一类控制热核聚变的装置。用特殊形态的磁场把 氘、氚等轻原子核和自由电子组成的、处于热核反应 状态的超高温等离子体约束在有限的体积内,使它受 控制地发生大量的原子核聚变反应,释放出原子核所 蕴藏的能量。磁约束热核聚变是当前开发聚变能源中 最有希望的途径,是等离子体物理学的一项重大应用.
三、磁场
1.磁场:磁体周围空间存在的一种特殊物质.
磁体对磁体的作用是通过磁场来发生的。 磁体 磁场
磁体
【问题】是否只有磁铁周围才存在磁场?
2、电流的磁效应: 电流周围空间也存在着磁场.
奥斯特实验同时表明电流的磁场对磁 体有力的作用。
问题:磁体对电流有力的作用吗?
2.实验证明磁体 对通电导体有力的 作用。
小结:
1、磁现象:磁性;磁体;磁极;磁化;退磁. 2、电流的磁效应:电流能在周围空间产生磁场.
3、磁场:存在磁体或电流周围空间的一种特殊物质.
磁体与磁体间、磁体与电流间、电流与电流间 的相互作用都是通过磁场发生的. 磁场的性质:对放入其中的磁体或电流会产生 磁力作用.
4、地磁场:地球周围空间存在的磁场叫地磁场. 地磁的北极在地理的南极附近,地磁的南极在 地理的北极附近,但两者并不完全重合,它们之间的 夹角称为磁偏角.
二、电流的磁效应
奥斯特实验
二、电流的磁效应
奥斯特实验
1、实验装置
2、实验现象 当给导线通电时,与导线 平行放置的小磁针发生转动 3、注意事项:导线应沿南北方向水平放置 4、实验结论:电流对磁体有力的作用
【问题】 磁体之间是通过什么发生相互作用的呢? 磁体之间的相互作用是通过磁场发生的 【联想】 电荷之间是通过什么发生相互作用的呢? 电荷之间的相互作用是通过电场发生的 电场和磁场都是一种物质
纵向力
横向作用
二、电流的磁效应
1777年8月14日生于丹麦朗格兰 德岛一个药剂师家庭.12岁开始帮 助父亲在药房里干活,同时坚持学 习化学.由于刻苦攻读,17岁以优 异的成绩考取了哥本哈根大学的免 费生.他一边当家庭教师,一边在 学校学习药物学、天文、数学、物 理、化学等.1806年任哥本哈根大 学物理学教授,1820年4月发现了 电流的磁效应.1821年被选为英国 皇家学会会员,1823年被选为法国 科学院院士,后来任丹麦皇家科学 协会会长.
1.磁性:能够吸引铁、钴、镍等铁质物质的性质.
4.磁极间的相互作用: 同名磁极相斥,异名磁极相吸. 5.使物体带上磁性的过程叫磁化 磁性物体失去磁性的过程叫退磁.
【问题】
1.电现象与磁现象有何相似? 2.电现象与磁现象有何区别? 3.为什么丹麦物理学家奥斯特相 信电和磁之间存在关系? 4.为什么之前的实验都失败了?
电流
磁场
磁体
问题:电流与电流之间是否有力的作用?
结论:同向电流相互吸引。
结论:反向电流相互排斥。
问题:电流和电流之间的相 互作用是通过什么发生的a b b
a固定,b可自由活动,通电后,b如何 运动?
结论:通电导线相互作用,具有趋向 电流同向,且无限靠拢的趋势。
3、磁场的性质
磁场对放入其中的磁体或通电导体会 产生磁力作用。 (磁体与磁体之间、磁体与通电导体 之间、通电导体与通电导体之间的相互作 用都是通过磁场发生的)
磁体
磁体
磁场
电流 电流
四、地磁场
1.地球是一个巨大的磁体
2.地球周围空间存在的磁场叫 地磁场 3.地磁的北极在地理的南极 附近,地磁的南极在地理的 北极附近,两者并不完全重 合,它们之间的夹角称为磁 偏角。
一、磁现象
公认的最早指南工具“司南”
一、磁现象
最初发现的磁体是被称为“天然磁石” 的矿物,其中含有主要成分为Fe3O4,能 吸引其他物体,很像磁铁.
一、磁现象
2.磁体:具有磁性的物体叫磁体. 3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极, 一般磁体中部磁性最弱。
比如:小磁针静止时, 指南的磁极叫做南极,又叫S极; 指北的磁极叫做北极,又叫N极.
4.磁偏角的数值在地球上不同 地方是不同的
5.地磁场的特点:
地球表面空域:从地磁的北极(地理南极附近)出 发,到地磁南极(地理北极附近)。
赤道附近空域:地磁场平 行于地面,由南到指向北 ,可视为均匀磁场;
北半球上方空域:地磁场不 平行地面,有竖直向下磁场 分量,不是均匀磁场;
5.地磁场的特点:
南半球上方空域:同北半球, 只是磁场具有竖直向上的磁场 分量; 两极上方空域:地磁场垂直 于地面,可视为均匀磁场。
第三章 磁场
1、磁现象和磁场
导入
我国是世界上最早发现磁现象的国家,早在 战国末年就有磁铁的记载,我国古代的四大发明 之一的指南针就是其中之一,指南针的发明为世 界的航海业做出了巨大的贡献. 在现代,磁现象与日常生活、科技密切相关.
电磁炉采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热 原理,通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用 含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁感线 而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流), 涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、 摩擦而产生热能使器具本身自行高速发热,用来加热 和烹饪食物。
上海磁悬浮列车专线西起上海地铁龙阳路站,东 至上海浦东国际机场,列车加速到平稳运行之后,速度是 430公里/小时。这个速度超过了F1赛事的最高时速。
磁悬浮列车底盘上装有电磁体,铁路底部则安装线 圈。通电后,地面线圈产生的磁场方向与列车上磁体 的磁场方向相反,线圈与磁体相邻磁极总保持相同, “同性相斥”,排斥力使列车悬浮起来。铁轨两侧也 装有线圈,交流电使线圈变为电磁体。它与列车上的 电磁体相互作用,使列车前进。列车头的电磁体(N极 )被轨道上靠前一点的电磁体(S极)所吸引,同时被 轨道上稍后一点的电磁体(N极)所排斥。