高中物理 磁现象和磁场知识点总结教学内容

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高中物理磁场知识点(详细总结)

高中物理磁场知识点(详细总结)

磁场基本性质一、磁场1、磁场:磁场是存在于磁体、运动电荷周围的一种物质.它的基本特性是:对处于其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用.2、磁现象的电本质:所有的磁现象都可归结为运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用.二、磁感线为了描述磁场的强弱与方向,人们想象在磁场中画出的一组有方向的曲线.1.疏密表示磁场的强弱.2.每一点切线方向表示该点磁场的方向,也就是磁感应强度的方向.3.是闭合的曲线,在磁体外部由N极至S极,在磁体的内部由S极至N极.磁线不相切不相交。

4.匀强磁场的磁感线平行且距离相等.没有画出磁感线的地方不一定没有磁场.5.安培定则:姆指指向电流方向,四指指向磁场的方向.注意这里的磁感线是一个个同心圆,每点磁场方向是在该点切线方向·*熟记常用的几种磁场的磁感线:【例1】根据安培假说的物理思想:磁场来源于运动电荷.如果用这种思想解释地球磁场的形成,根据地球上空并无相对地球定向移动的电荷的事实.那么由此推断,地球总体上应该是:(A)A.带负电;B.带正电;C.不带电;D.不能确定解析:因在地球的内部地磁场从地球北极指向地球的南极,根据右手螺旋定则可判断出地球表现环形电流的方向应从东到西,而地球是从西向东自转,所以只有地球表面带负电荷才能形成上述电流,故选A.三、磁感应强度1.磁场的最基本的性质是对放入其中的电流或磁极有力的作用,电流垂直于磁场时受磁场力最大,电流与磁场方向平行时,磁场力为零。

2.在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受到的磁场力F跟电流强度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.①表示磁场强弱的物理量.是矢量.②大小:B=F/Il(电流方向与磁感线垂直时的公式).③方向:左手定则:是磁感线的切线方向;是小磁针N极受力方向;是小磁针静止时N极的指向.不是导线受力方向;不是正电荷受力方向;也不是电流方向.④单位:牛/安米,也叫特斯拉,国际单位制单位符号T.⑤点定B定:就是说磁场中某一点定了,则该处磁感应强度的大小与方向都是定值.⑥匀强磁场的磁感应强度处处相等.⑦磁场的叠加:空间某点如果同时存在两个以上电流或磁体激发的磁场,则该点的磁感应强度是各电流或磁体在该点激发的磁场的磁感应强度的矢量和,满足矢量运算法则.【例2】如图所示,正四棱柱abed一a'b'c'd'的中心轴线00'处有一无限长的载流直导线,对该电流的磁场,下列说法中正确的是(AC)A.同一条侧棱上各点的磁感应强度都相等B.四条侧棱上的磁感应强度都相同C.在直线ab上,从a到b,磁感应强度是先增大后减小D.棱柱内任一点的磁感应强度比棱柱侧面上所有点都大解析:因通电直导线的磁场分布规律是B∝1/r,故A,C正确,D错误.四条侧棱上的磁感应强度大小相等,但不同侧棱上的点的磁感应强度方向不同,故B错误.【例3】如图所示,两根导线a、b中电流强度相同.方向如图所示,则离两导线等距离的P点,磁场方向如何?解析:由P点分别向a、b作连线Pa、Pb.然后过P点分别做Pa、Pb垂线,根据安培定则知这两条垂线用PM、PN就是两导线中电流在P点产生磁感应强度的方向,两导线中的电流在P处产生的磁感应强度大小相同,然后按照矢量的合成法则就可知道合磁感应强度的方向竖直向上,如图所示,这也就是该处磁场的方向.答案:竖直向上【例4】六根导线互相绝缘,所通电流都是I,排成如图10一5所示的形状,区域A、B、C、D均为相等的正方形,则平均磁感应强度最大的区域是哪些区域?该区域的磁场方向如何?解析:由于电流相同,方格对称,从每方格中心处的磁场来定性比较即可,如I1在任方格中产生的磁感应强度均为B,方向由安培定则可知是向里,在A、D方格内产生的磁感应强度均为B/,方向仍向里,把各自导线产生的磁感应强度及方向均画在四个方格中,可以看出在B、D区域内方向向里的磁场与方向向外的磁场等同,叠加后磁场削弱.答案:在A、C区域平均磁感应强度最大,在A区磁场方向向里.C区磁场方向向外.【例5】一小段通电直导线长1cm,电流强度为5A,把它放入磁场中某点时所受磁场力大小为0.1N,则该点的磁感强度为()A.B=2T;B.B≥2T;C、B≤2T ;D.以上三种情况均有可能解析:由B=F/IL可知F/IL=2(T)当小段直导线垂直于磁场B时,受力最大,因而此时可能导线与B 不垂直,即Bsinθ=2T,因而B≥2T。

高二物理选修3-1第三章磁场知识点总结复习

高二物理选修3-1第三章磁场知识点总结复习

第三章磁场教案3.1 磁现象和磁场第一节、磁现象和磁场1.磁现象磁性:能吸引铁质物体的性质叫磁性.磁体:具有磁性的物体叫磁体.磁极:磁体中磁性最强的区域叫磁极。

2.电流的磁效应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.(与电荷类比)电流的磁效应:电流通过导体时导体周围存在磁场的现象(奥斯特实验)。

3.磁场磁场的概念:磁体周围存在的一种特殊物质(看不见摸不着,是物质存在的一种特殊形式)。

磁场的基本性质:对处于其中的磁极和电流有力的作用.磁场是媒介物:磁极间、电流间、磁极与电流间的相互作用是通过磁场发生的.磁场对电流的作用,电流与电流的作用,类比于库仑力和电场,形成磁场的概念,磁场虽然看不见、摸不着,但是和电场一样都是客观存在的一种物质,我们可以通过磁场对磁体或电流的作用而认识磁场.4.磁性的地球地球是一个巨大的磁体,地球周围存在磁场———地磁场.地球的地理两极与地磁两极不重合(地磁的N极在地理的南极附近,地磁的S极在地理的北极附近),其间存在磁偏角.地磁体周围的磁场分布情况和条形磁铁周围的磁场分布情况相似。

宇宙中的许多天体都有磁场。

月球也有磁场。

例1、以下说法中,正确的是()A、磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的B、电流与电流的相互作用是通过电场产生的C、磁极与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的D、磁场和电场是同一种物质例2、如图表示一个通电螺线管的纵截面,ABCDE在此纵截面内5个位置上的小磁针是该螺线管通电前的指向,当螺线管通入如图所示的电流时,5个小磁针将怎样转动?例3、有一矩形线圈,线圈平面与磁场方向成 角,如图所示。

设磁感应强度为B,线圈面积为S,则穿过线圈的磁通量为多大?例4、如图所示,两块软铁放在螺线管轴线上,当螺线管通电后,两软铁将(填“吸引"、“排斥”或“无作用力”),A端将感应出极。

3。

2 磁感应强度第二节 、 磁感应强度1.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感应强度方向 思考:能不能用很小一段通电导体来检验磁场的强弱呢?2.磁感应强度的大小匀强磁场:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫匀强磁场。

磁现象磁场知识点归纳

磁现象磁场知识点归纳

磁现象磁场知识点归纳
磁现象和磁场的基本知识点可以归纳为以下几个方面:
1. 磁性与磁体:
- 磁性:物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。

- 磁体:具有磁性的物体称为磁体,可以分为天然磁体和人造磁体两种。

能够长期保持磁性的叫永久磁体。

2. 磁场的描述:
- 磁场的基本性质:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

- 磁感应强度:描述磁场强弱和方向的物理量,定义为B=F/IL (通电导线垂直于磁场时的受力与电流和导线长度的乘积之比)。

3. 磁感线:
- 方向:磁感线上的切线方向为该点的磁场方向。

- 分布:在磁体外部,磁感线从N极指向S极;在磁体内部,磁感线从S极指向N极。

- 特性:磁感线是闭合的曲线,任意两条磁感线不相交,且是立体空间分布的。

4. 安培分子环流假说:任何物质的分子中都存在环形电流——
分子电流,使每个分子成为一个微小的磁体。

5. 匀强磁场:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫做匀强磁场。

6. 磁化:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。

7. 电流的磁效应:通电导体周围产生磁场,这种现象叫做电流的磁效应。

8. 奥思特实验:导线通电后,其下方与导线平行的小磁针会发生偏转,这是电与磁之间联系的第一个实验证据。

综上所述,这些知识点构成了磁现象和磁场的基本理论框架,是理解电磁学以及相关物理学领域的基础。

(完整版)高二物理磁场知识点(经典)

(完整版)高二物理磁场知识点(经典)

一、磁现象和磁场1、磁场:磁场是存在于磁体、运动电荷周围的一种物质.它的基本特性是:对处于其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用.2、磁现象的电本质:所有的磁现象都可归结为运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用.二、磁感应强度1、 表示磁场强弱的物理量.是矢量.2、 大小:B=F/Il (电流方向与磁感线垂直时的公式).3、 方向:左手定则:是磁感线的切线方向;是小磁针N 极受力方向;是小磁针静止时N极的指向.不是导线受力方向;不是正电荷受力方向;也不是电流方向.4、 单位:牛/安米,也叫特斯拉,国际单位制单位符号T .5、 点定B 定:就是说磁场中某一点定了,则该处磁感应强度的大小与方向都是定值.6、 匀强磁场的磁感应强度处处相等.7、 磁场的叠加:空间某点如果同时存在两个以上电流或磁体激发的磁场,则该点的磁感应强度是各电流或磁体在该点激发的磁场的磁感应强度的矢量和,满足矢量运算法则.三、几种常见的磁场(一)、 磁感线⒈磁感线是徦想的,用来对磁场进行直观描述的曲线,它并不是客观存在的。

⒉磁感线是闭合曲线⎩⎨⎧→→极极磁体的内部极极磁体的外部N S S N⒊磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。

⒋任何两条磁感线都不会相交,也不能相切。

5.匀强磁场的磁感线平行且距离相等.没有画出磁感线的地方不一定没有磁场.6.安培定则:姆指指向电流方向,四指指向磁场的方向.注意这里的磁感线是一个个同心圆,每点磁场方向是在该点切线方向·7、 *熟记常用的几种磁场的磁感线:(二)、匀强磁场1、 磁感线的方向反映了磁感强度的方向,磁感线的疏密反映了磁感强度的大小。

2、 磁感应强度的大小和方向处处相同的区域,叫匀强磁场。

其磁感线平行且等距。

例:长的通电螺线管内部的磁场、两个靠得很近的异名磁极间的磁场都是匀强磁场。

3、 如用B=F/(I ·L)测定非匀强磁场的磁感应强度时,所取导线应足够短,以能反映该位置的磁场为匀强。

高中物理磁场知识点总结

高中物理磁场知识点总结

高中物理磁场知识点总结高中物理磁现象和磁场知识点1、磁现象:磁性:物体可以吸引钢铁、钴、镍一类物质的性质叫磁性。

磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。

磁体的分类:①外形:条形磁体、蹄形磁体、针形磁体;②来源:自然磁体(磁铁矿石)、天然磁体;③坚持磁性的时间长短:硬磁体(永磁体)、软磁体。

磁极:磁体上磁性最强的局部叫磁极。

磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。

磁体的指向性:可以在水平面内自在转动的条形磁体或磁针,运动后总是一个磁极指南(叫南极,用S表示),另一个磁极指北(叫北极,用N表示)。

磁极间的相互作用:同名磁极相互排挤,异名磁极相互吸引。

无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。

磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会取得磁性,这种现象叫做磁化。

钢和软铁都能被磁化:软铁被磁化后,磁性很容易消逝,称为软磁性资料;钢被磁化后,磁功用临时坚持,称为硬磁性资料。

所以钢是制造永磁体的好资料。

2、磁场:磁场:磁体周围的空间存在着一种看不见、摸不着的物质,我们把它叫做磁场。

磁场的基本性质:对放入其中的磁体发生磁力的作用。

磁场的方向:物理学中把小磁针运动时北极所指的方向规则为该点磁场的方向。

磁感线:在磁场中画一些有方向的曲线,方便笼统的描画磁场,这样的曲线叫做磁感线。

对磁感线的看法:①磁感线是假想的曲线,自身并不存在;②磁感线切线方向就是磁场方向,就是小磁针运动时N 极指向;③在磁体外部,磁感线都是从磁体的N极动身,回到S 极。

在磁体外部正好相反。

④磁感线的疏密可以反响磁场的强弱,磁性越强的中央,磁感线越密;3、地磁场:地磁场:地球自身是一个庞大的磁体,在地球周围的空间存在着磁场,叫做地磁场。

指南针:小磁针指南的叫南极(S),指北的叫北极(N),小磁针可以指南北是由于遭到了地磁场的作用。

地磁场的北极在天文南极左近;地磁场的南极在天文北极左近。

地磁偏角:天文的两极和地磁的两极并不重合,磁针所指的南南方向与天文的南北极方向稍有偏离(地磁偏角),世界上最早记叙这一现象的人是我国宋代的学者沈括。

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

高二物理磁现象和磁场的知识点详解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。

特斯拉是磁通密度的国际单位制单位。

磁通密度是描述磁场的基本物理量,而磁场强度是描述磁场的辅助量。

特斯拉Tesla,N1886~1943是克罗地亚裔美国电机工程师,曾发明变压器和交流电动机。

高一物理第十章知识点总结归纳

高一物理第十章知识点总结归纳

高一物理第十章知识点总结归纳第十章磁场磁场是物体周围存在的一种特殊状态,它能够产生磁力并对其他物体产生作用。

本章主要讲解了磁场的基本概念、磁场的产生方式以及磁场对物体的作用等内容。

下面将对这些知识点进行总结归纳。

一、磁场的基本概念1. 磁感线:磁感线是用来表示磁场分布情况的一种方法,具有闭合曲线的特点。

磁感线的密度与磁场强度有关,越密集代表磁场越强;2. 磁场的方向:磁感线的方向上,指向磁场从北极到南极的方向;3. 磁场的单位:国际单位制中,磁场的单位是特斯拉(T);4. 磁力线与磁感线的关系:磁力线是由磁体周围环境中任一点上的磁感线所构成。

二、磁场的产生方式1. 磁铁的磁场:磁铁会在两极产生一个磁场,从南极指向北极;2. 电流的磁场:通过通电导线会形成一个绕导线的环绕磁场,电流方向与磁场方向关系由安培定则给出;3. 螺线管的磁场:螺线管通电时,线圈内形成一个强磁场,方向由右手螺旋法则决定。

三、磁场的作用1. 动生电动势:当导线穿过磁场运动,会在导线两端产生电位差,即动生电动势。

根据法拉第电磁感应定律,动生电动势的大小与导线速度、磁感应强度和导线长度有关;2. 洛伦兹力:当导体中有电流流过且位于磁场中时,会受到磁力的作用,即洛伦兹力。

洛伦兹力的方向垂直于电流方向和磁场方向,大小由洛伦兹力公式给出;3. 磁场对带电粒子轨迹的影响:带电粒子穿过磁场时,受到洛伦兹力的作用使其轨迹产生弯曲。

四、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述磁场与电磁感应之间关系的重要定律。

根据法拉第电磁感应定律,磁场的变化会引起电磁感应,即磁场线的相对运动与导体的相对运动会引起感应电动势的产生。

其中,感应电动势的大小与磁场变化速率和导体的回路长度有关。

五、磁感应强度与由电流产生的磁场1. 安培定则:安培定则描述了电流通过导线时所引起的磁场与导线的关系。

根据安培定则,将右手大拇指指向电流方向,其他手指围绕导线则指向磁场方向;2. 直线导线的磁感应强度:根据安培定则和比奥-萨伐尔定律,可以求解直线导线在不同位置产生的磁感应强度;3. 圆形线圈的磁感应强度:根据比奥-萨伐尔定律可以得到圆形线圈在其轴线上某一点处产生的磁感应强度。

物理磁学知识点总结高中

物理磁学知识点总结高中

物理磁学知识点总结高中一、磁场的概念磁场是指物体周围由于磁物质而产生的作用力。

磁场可以是静止的,也可以是运动的。

磁场是由带电粒子产生的电场与自旋运动产生的磁性相互作用而产生的。

磁场具有方向性和大小性。

在磁场中,磁力线是描述磁场分布的一根曲线,其方向是磁场力的方向。

二、磁场的来源1.磁体磁体是一种具有磁性的物质。

磁体的磁性是由于原子的微观运动产生的。

在磁体中,每一个原子都是一个微小的磁偶极子,它们通过自旋运动产生了一个微小的磁矩。

当大量这样的微磁矩并排排列时,就形成了一个宏观上的磁性。

常见的磁体有铁、钴、镍等。

2.电流根据安培定则,当电流流过一条导线时,周围就会形成一个磁场。

电流产生的磁场的大小和方向与电流强度和流向有关。

三、磁场的性质1.磁场的方向磁场力的方向是沿着磁力线的方向。

磁力线的方向是磁力的方向,任何一点的切线方向即可得到磁力的方向。

2.磁场的大小磁场的大小与物体周围的磁感应强度有关。

磁感应强度的大小与磁场的大小成正比。

3.磁场的叠加两个磁场之间可以叠加。

当两个磁场叠加时,叠加磁场的磁感应强度等于各个磁场的磁感应强度之和。

四、磁场的测量磁感应强度是描述磁场强度的一个物理量。

通常使用磁感应仪来测量磁感应强度。

磁感应仪是一种用于测量磁场强度的仪器,它利用磁感应的原理来测量物体周围的磁场强度。

五、磁通量磁通量是描述磁场量度的一个物理量。

磁通量的大小取决于磁感应强度和面积之积。

其计算公式为Φ=B*S*cosθ,其中B为磁感应强度,S为面积,θ为磁场线与面积法线之间的夹角。

六、磁场对物体的作用在磁场中,物体会受到磁力的作用。

磁力的大小与物体的磁性以及磁场的强度有关。

磁场对物体的作用是通过磁力来实现的,磁力的方向和大小与磁感应强度和物体的磁性有关。

七、磁场对带电粒子的作用在磁场中,带电粒子会受到洛伦兹力的作用。

这是一种由于带电粒子在磁场中运动而产生的力。

洛伦兹力的大小与带电粒子的电荷量、速度以及磁场的强度有关。

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第三章第1节磁现象和磁场
一、磁现象
磁性、磁体、磁极:能吸引铁质物体的性质叫磁性。

具有磁性的物体叫磁体,磁体中磁性最强的区域叫磁极。

二、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.(与电荷类比)
三、磁场
1.磁体的周围有磁场
2.奥斯特实验的启示:
——电流能够产生磁场,
运动电荷周围空间有磁场
导线南北放置
3.安培的研究:磁体能产生磁场,磁场对磁体有力的作用;电流能产生磁场,那么磁场对电流也应该有力的作用。

磁场的基本性质
①磁场对处于场中的磁体有力的作用。

②磁场对处于场中的电流有力的作用。

第三章第3节几种常见的磁场
一、磁场的方向
物理学规定:
在磁场中的任一点,小磁针北极受力的方向,亦即小磁针静止时北极所指的方向,就是该点的磁场方向。

二、图示磁场
1.磁感线——在磁场中假想出的一系列曲线
①磁感线上任意点的切线方向与该点的磁场方向一致;
(小磁针静止时N极所指的方向)
②磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

2.常见磁场的磁感线
永久性磁体的磁场:条形,蹄形
直线电流的磁场
剖面图(注意“”和“×”的意思)
箭头从纸里到纸外看到的是点
从纸外到纸里看到的是叉
环形电流的磁场(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中心轴线上磁感线的方向。


螺线管电流的磁场(安培定则:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指所指的方向跟电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向。


常见的图示:
磁感线的特点:
1、磁感线的疏密表示磁场的强弱
2、磁感线上的切线方向为该点的磁场方向
3、在磁体外部,磁感线从N极指向S极;在磁体内部,磁感线从S极指向N极
4、磁感线是闭合的曲线(与电场线不同)
5、任意两条磁感线一定不相交
6、常见磁感线是立体空间分布的
7、磁场在客观存在的,磁感线是人为画出的,实际不存在。

四、安培分子环流假说
1.分子电流假说
任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个分子都成为一个微小的磁体。

2.安培分子环流假说对一些磁现象的解释:
未被磁化的铁棒,磁化后的铁棒
永磁体之所以具有磁性,是因为它内部的环形分子电流本来就排列整齐.
永磁体受到高温或猛烈的敲击会失去磁性,这是因为在激烈的热运动或机械振动的影响下,分子电流的取向又变得杂乱无章了。

3.磁现象的电本质
第三章第2、4节通电导体在磁场中受到的力和磁感应强度
一、安培力的方向
安培力——磁场对电流的作用力称为安培力。

左手定则:
——伸开左手,使拇指与四指在同一个平面内并跟四指垂直,让磁感线垂直穿入手心,使四指指向电流的方向,这时拇指所指的就是通电导体所受安培力的方向。

二、安培力方向的判断
1.安培力的方向总是垂直于磁场方向和电流方向所决定的平面,在判断安培力方向时首先确定磁场和电流所确定的平面,从而判断出安培力的方向在哪一条直线上,然后再根据左手定则判断出安培力的具体方向.
2.已知I、B的方向,可唯一确定F的方向;已知F、B的方向,且导线的位置确定时,可唯一确定I的方向;已知F、I的方向时,磁感应强度B的方向不能唯一确定.3.由于B、I、F的方向关系在三维立体空间中,所以解决该类问题时,应具有较好的空间想像力.如果是在立体图中,还要善于把立体图转换成平面图.
三、安培力的大小
实验表明:把一段通电直导线放在磁场里,当导线方向与磁场方向垂直时,导线所受到的安培力最大;当导线方向与磁场方向一致时,导线所受到的安培力等于零;当导线方向与磁场方向斜交时,所受到的安培力介于最大值和零之间.
四、磁感应强度
定义:当通电导线与磁场方向垂直时,通电导线所受的安培力F跟电流I和导线长度L 的乘积IL的比值叫做磁感应强度.
对磁感应强度的理解
1.公式B=F/IL是磁感应强度的定义式,是用比值定义的,磁感应强度B的大小只决定于磁场本身的性质,与F、I、L均无关.
2.定义式B=FIL成立的条件是:通电导线必须垂直于磁场方向放置.因为磁场中某点
通电导线受力的大小,除了与磁场强弱有关外,还与导线的方向有关.导线放入磁场中的方向不同,所受磁场力也不相同.通电导线受力为零的地方,磁感应强度B的大小不一定为零,这可能是电流方向与B的方向在一条直线上的原因造成的.
3.磁感应强度的定义式也适用于非匀强磁场,这时L应很短,IL称作“电流元”,相当于静电场中的试探电荷.
4.通电导线受力的方向不是磁场磁感应强度的方向.
5.磁感应强度与电场强度的区别
磁感应强度B是描述磁场的性质的物理量,电场强度E是描述电场的性质的物理量,它们都是矢量,现把它们的区别列表如下:
磁感应强度是矢量,遵循平行四边形定则.如果空间同时存在两个或两个以上的磁场时,某点的磁感应强度B是各磁感应强度的矢量和.
五、匀强磁场:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫做匀强磁场.在匀强磁场中,在通电直导线与磁场方向垂直的情况下,导线所受的安培力F= BIL.
1).公式F=BIL中L指的是“有效长度”.当B与I垂直时,F最大,F=BIL;当B与I平行时,F=0.
2).弯曲导线的有效长度L,等于连接两端点直线的长度,如图3-3-4;相应的电流沿L由始端流向末端.
1.当电流与磁场方向垂直时,F = ILB
2.当电流与磁场方向夹θ角时,F = ILBsinθ
第三章第5、6节运动电荷在磁场中受到的力和带电粒子匀强磁场中的运动
磁场对运动电荷有力的作用——这个力叫洛仑兹力。

磁场对电流有安培力的作用,而电流是由电荷定向运动形成的。

所以磁场对电流的安培力可能是磁场对运动电荷的作用力的宏观表现。

即:
1.安培力是洛伦兹力的宏观表现.
2.洛伦兹力是安培力的微观本质。

一、洛伦兹力的方向
洛伦兹力的方向符合左手定则:
——伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,且处于同一平面内,把手放入磁场中,磁感线垂直穿过手心,四指指向正电荷运动的方向,那么,拇指所指的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向.
若是负电荷运动的方向,那么四指应指向其反方向。

关于洛仑兹力的说明:
1.洛仑兹力的方向垂直于v和B组成的平面。

洛仑兹力永远与速度方向垂直。

2.洛仑兹力对电荷不做功
3.洛仑兹力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

——洛仑兹力对电荷只起向心力的作用,故只在洛仑兹力的作用下,电荷将作匀速圆周运动。

二、洛伦兹力的大小
1.安培力是洛伦兹力的宏观表现;
2.洛伦兹力是安培力的微观本质。

三、带电粒子在匀强磁场中的运动
做匀速圆周运动。

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