人教版高中物理选修3-1《几种常见的磁场》精品教学课件
立体图 横截面图 纵截面图
通
电
螺
线 内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指向N 管 极,外部类似条形磁铁,由N极指向S极
三、探究磁现象的本质——安培分子电流假说 1.安培分子电流假说内容.
安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一 种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成 为微小的磁体,分子的两侧相当于两个磁极(如图).
(2)磁通量的计算
①公式:Φ=BS.此式的适用条件是:a.匀强磁场;b. 磁感线与平面垂直,如图所示.
②在匀强磁场B中,若磁感线与平面不垂直.公式Φ =BS中的S应为平面在垂直于磁感线方向上的投影面积.
如图所示,在水平方向的匀强磁场中,平面abcd与垂 直于磁感线方向的平面的夹角为θ,则穿过面积abcd的磁 通量应为Φ=BScosθ.
注意 ①正电荷定向移动的方向为电流的方向. ②对地球所说的南北通常指地理位置的南北.
四、磁通量 (1)概念:穿过某一面积的磁感线条数叫做穿过这一面 积的磁通量.磁通量简称磁通,用符号Φ表示. 说明 磁通量是对某一特定的“面”而言的,是 “面”的特征量(不是磁场的特征量),没有特定的面,就 无磁通量.
三、安培分子电流假说 1.分子电流假说. 安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部,存在的 一种 环形电流 ,即分子电流. 2.分子电流假说的意义. 揭示了磁现象的本质,即磁体的磁场和电流的磁场一 样,都是由 电荷的运动 产生的.
四、匀强磁场 1.定义: 强弱、方向 处处相同的磁场. 2.特点:匀强磁场的磁感线是间隔相同的 平行直线 .
(2)磁感线的特点. ①在磁体的外部,磁感线从北极发出,进入南极,在 磁体内部由南极回到北极. ②磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线越密的地 方,磁场越强,磁场方向在过该点的磁感线的切线上. ③磁场中磁感线闭合而不相交,不相切,也不中断.
(3)条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线分布.
二、安培定则(右手螺旋定则)
五、磁通量 1.定义:磁感应强度为B的匀强磁场和磁场方向 垂直 的平面的面积为S,则穿过这个面积的磁通量Φ= BS . 2.单位 韦伯 ,简称韦,符号 Wb . 3.引申B=ФS ,因此磁感应强度B又叫 磁通密度 .
一、磁感线 (1)磁感线是为了形象地描述磁场而人为假设的曲 线,其疏密程度能反映磁场的强弱,曲线上每一点的切 线方向都跟该点的磁场方向相同.
1.内容:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的 方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感 线的环绕方向.如图所示.
2.安培定则的拓展. (1)环形电流的磁场:如图所示,由Fra bibliotek①过渡到图②.
四指绕向为电流方向,则拇指方向即为环形电流中心 轴线上磁感线方向.
(2)通电螺线管的磁场,如图所示.
Scosθ即为面积S在垂直于磁感线方向的投影,我们称 之为“有效面积”.
如图所示,若闭合电路abcd和ABCD所在平面均与匀 强磁场B垂直,面积分别为S1和S2,且S1>S2,但磁场区域 恰好只有ABCD那么大,穿过S1和S2的磁通量是相同的, 因此,Φ=BS中的S应是指闭合回路中包含磁场的那部分 有效面积S2.
2.安培假说对有关磁现象的解释. (1)磁化现象:一根软铁棒,在未被磁化时,内部各分 子电流的取向杂乱无章.它们的磁场互相抵消,对外不显 磁性,当软铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流取向 变得大致相同时,两端显示较强的磁作用,形成磁极,软 铁棒就被磁化了. (2)磁体的消磁:磁体在高温和猛烈敲击,即在激烈的 热运动和机械运动影响下,分子电流取向又变得杂乱无 章,磁体磁性消失.
第三节 几种常见的磁场
课前自主学习
课堂互动探究
典例分析
课后巩固提升
1.知道磁感线的定义和特点,了解几种常见的磁场及其 磁感线的分布.
2.会用安培定则判断电流的磁场方向. 3.知道磁现象的本质,了解安培分子电流假说. 4.知道匀强磁场、磁通量的概念.
一、磁感线 1.定义:在磁场中画出一些有方向的曲线,在这些曲 线上每一点的 切线方向 都跟这点的磁感应强度的方向一 致. 2.特点:磁场中的磁感线的疏密程度表示 磁场强弱, 磁场强的地方磁感线密,磁场弱的地方 磁感线疏 ,磁感线 是这样一条封闭的曲线.
注意 安培提出分子电流假说时,人们还不知道物质 的微观结构:电子绕原子核高速旋转,所以称为假说,但 现在我们知道分子电流假说是真理.
分子电流假说揭示了电和磁的本质联系.
3.磁现象的本质. 安培的分子电流假说揭示了磁性的起源,它使我们认 识到磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的定向运 动产生的. 例如:假设地球的磁场是由于地球带某种电荷而又绕 地轴自转产生的,你认为地球带什么电荷? 由于地理北极在地磁南极附近,故地球内部磁场方向 是由北向南,而地球自转方向是自西向东,据安培定则知 地球应带负电荷.
③磁通量虽然是标量,却有正负之分. 磁通量如同力做功一样,虽然功是标量,却有正负之 分,求总功时,正功和负功按代数和进行计算.如图①所 示,有两个环a和b,其面积Sa<Sb,它们套在同一磁铁的中 央,试比较穿过环a、b的磁通量的大小.我们若从上往下 看,则穿过环a、b的磁感线如图②所示,磁感线有进有 出,相互抵消后,即Φa=Φ出′-Φ进′,Φb=Φ出-Φ进,得 Φa>Φb,
二、电流的磁场和安培定则(右手螺旋定则) 1.通电直导线. 右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向 一致,弯曲的四指所指的方向就是 磁感线 的环绕方向,如 图①所示.
2.环形电流和通电螺线管. 让右手弯曲四指与电流方向一致,伸直的拇指所指的 方向就是环形电流轴线上的磁感线的方向或螺线管 内部 磁 感线的方向,如图②、③所示.
通电螺线管:右手握住螺线管,四指环绕电流方向, 拇指方向为螺线管内部磁感线的方向.
3.三种电流的磁场. 安培定则 立体图
横截面图 纵截面图
直
线
电 以导线上任意点为圆心的多组同心圆,越向外
流 越稀疏,磁场越弱
安培定则
立体图 横截面图 纵截面图
环 形 电 流 内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
安培定则
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人教版高中物理选修(3-1)第3章 3《几种常见的磁场》ppt课件
成才之路 ·物理
人教版 ·选修3-1
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
第三章
磁场
第三章
3 几种常见的磁场
1
学习目标定位
5
考点题型设计
2
课堂情景切入
6
易错案例剖析
3
知识自主梳理
7
课堂知识构建
4
重点难点突破
8
课 时 作 业
学习目标定位
※ ※ ※ ※
理解磁感线的概念,能较熟练地画出 各种情况下的磁感线分布图。 掌握安培定则,能熟练地用安培定则 对电流周围的磁场分布作出判断。 了解安培分子电流假说的内容,并能 ※ 用来解释铁棒被磁化和磁体退磁等现 象。 知道什么是匀强磁场;知道匀强磁场 ※ 的磁感线是分布均匀的平行直线。 知道磁通量的定义,知道公式Φ=BS ※
课堂情景切入
磁场是一种特殊的物质,不能为人们所看见, 英国科学家法拉第在对磁场的描述方面表现 出很强的想像力,为了“看见”磁场,法拉 第在纸板上均匀洒满细小的铁屑,在其下放 置磁铁,然后轻敲纸板,磁化后的铁屑在磁 力的作用下就清清楚楚地呈现出“磁感线” 来。
知识自主梳理
•磁感线 1.定义 如果磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点 磁感应强度 的切线方向都跟这点的 ____________的方向一 致,这样的曲线就叫做磁感线。 2.特点 (1)磁感线是闭合曲线。 强弱 (2)磁感线的疏密程度表示磁场_______,磁场 线密 线疏 强的地方磁感________,磁场弱的地方磁感 ________。
•匀强磁场 1.定义 大小 磁感应强度的 ________方向 、________处处相同的 磁场。 间隔相同的平行 2.磁感线特点 匀强磁场的磁感线是一些_________________直 线。
人教版 ·选修3-1
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
第三章
磁场
第三章
3 几种常见的磁场
1
学习目标定位
5
考点题型设计
2
课堂情景切入
6
易错案例剖析
3
知识自主梳理
7
课堂知识构建
4
重点难点突破
8
课 时 作 业
学习目标定位
※ ※ ※ ※
理解磁感线的概念,能较熟练地画出 各种情况下的磁感线分布图。 掌握安培定则,能熟练地用安培定则 对电流周围的磁场分布作出判断。 了解安培分子电流假说的内容,并能 ※ 用来解释铁棒被磁化和磁体退磁等现 象。 知道什么是匀强磁场;知道匀强磁场 ※ 的磁感线是分布均匀的平行直线。 知道磁通量的定义,知道公式Φ=BS ※
课堂情景切入
磁场是一种特殊的物质,不能为人们所看见, 英国科学家法拉第在对磁场的描述方面表现 出很强的想像力,为了“看见”磁场,法拉 第在纸板上均匀洒满细小的铁屑,在其下放 置磁铁,然后轻敲纸板,磁化后的铁屑在磁 力的作用下就清清楚楚地呈现出“磁感线” 来。
知识自主梳理
•磁感线 1.定义 如果磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点 磁感应强度 的切线方向都跟这点的 ____________的方向一 致,这样的曲线就叫做磁感线。 2.特点 (1)磁感线是闭合曲线。 强弱 (2)磁感线的疏密程度表示磁场_______,磁场 线密 线疏 强的地方磁感________,磁场弱的地方磁感 ________。
•匀强磁场 1.定义 大小 磁感应强度的 ________方向 、________处处相同的 磁场。 间隔相同的平行 2.磁感线特点 匀强磁场的磁感线是一些_________________直 线。
人教版物理选修31第三章第三节几种常见的磁场公开课教学课件共18张PPT[可修改版ppt]
人教版物理选修31第三章 第三节几种常见的磁场公 开课教学课件共18张PPT
会“移动”的铁屑
磁感线
条型磁铁
U型磁铁
磁感线:在磁场中画出一些曲线,使曲线上每点的
切线方向跟这点的磁感应强度的方向一致。
磁感线
同名磁极
异名磁极
磁感线特点:
1、磁感应线是人们为了形象的描述磁 场而假想出来的。 2、任意两条磁感应线在空间不相交或 相切。 3、磁感应线的疏密表示磁场的强弱。 4、磁感应线上任意一点的切线方向为 该点的磁感应强度的方向 5、磁感应线是闭合曲线
公式: Φ=BS⊥ (匀强) (S⊥表示某一面积在垂直 于磁场方向上的投影面积)
磁通量
Φ=BS⊥
单位: 在SI制中是韦伯,简称韦,符号Wb 1Wb=1T·m2
牛刀小试 4
面积 S=0.5m2的闭合金属圆线圈处于磁感应 强度 B=0.4T的匀强磁场中,当磁场与环面垂直时
,穿过环面的磁通量是__0_.2_W__b__;当金属圆环转 过90°,环ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与磁场平行时,穿过环面的磁通量 是____0___。
S 向下
牛刀小试 2
如图,当电流通过线圈时,磁针的N极指向哪里?
纸外
牛刀小试 3
如图,一束带电粒子沿水平方向平行的飞过磁针
上方时,磁针的N极向纸内偏转,则这束带电离
子可能是( AD )
A.向右飞行的正粒子束
B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的负粒子束
D.向左飞行的负离子束
N
安培定则
N
S
通电螺线管的内部 磁场是怎样的呢?
安培定则
N
S
N
安培分子电流假说
匀强磁场
定义:磁场强弱、方向处处相同的磁场 。 磁感线:是一组相互平行、方向相同、疏密均匀的 直线。
选修31第三章第3节几种常见的磁场ppt课件
(4)磁通量是标量,但有正负,如何理解磁通量的正负? 磁通量的正负表示磁感线穿过面积的方向与规定的正方向 是相同还是相反,相同时为正,相反时为负.
1.匀强磁场 (1)产生方法: ①距离很近的两个异名磁极之间的磁场(除边缘部分外). ②通电螺线管内部的磁场(除边缘部分外). ③相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区 域的磁场. (2)磁感线的特点:匀强磁场的磁感线是一些间隔相等的平 行直线.
4.匀强磁场 (1)定义:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的_强__弱___、 __方__向__处处相同,这个区域的磁场叫_匀__强__磁__场_____. (2)特点:匀强磁场的磁感线是间隔相同的_平__行__直__线___. 5.磁通量:磁感应强度 B 与垂直磁场方向的面积 S 的乘积, 叫做穿过这个面的__磁__通__量____ ,即Φ=___B__S___ ,单位是 _韦__伯___,符号是__W__b__.
2.安培假说对有关磁现象的解释 (1)磁化现象:一根软铁棒,在未被磁化时,内部各分子电 流的取向杂乱无章,它们的磁场互相抵消,对外不显磁性,当 软铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流取向变得大致相同, 两端显示较强的磁作用,形成磁极,软铁棒就被磁化了. (2)磁体的消磁:磁体在高温或猛烈敲击,即在激烈的热运 动或机械运动影响下,分子电流取向又变得杂乱无章,磁体磁 性消失.
几种常见磁场的分布 (1)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场(如图 3-3-4 所示).
图 3-3-4
(2)三种电流的磁场.
直线电流的磁场 环形电流的磁场
通电螺线管的磁场
立体图
横截 面图
特点
磁感线是一些以导 线上任意点为圆心 的同心圆,越向外越 稀疏,磁场越弱
内部磁场比环外 强,磁感线越向外 越稀疏
1.匀强磁场 (1)产生方法: ①距离很近的两个异名磁极之间的磁场(除边缘部分外). ②通电螺线管内部的磁场(除边缘部分外). ③相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区 域的磁场. (2)磁感线的特点:匀强磁场的磁感线是一些间隔相等的平 行直线.
4.匀强磁场 (1)定义:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的_强__弱___、 __方__向__处处相同,这个区域的磁场叫_匀__强__磁__场_____. (2)特点:匀强磁场的磁感线是间隔相同的_平__行__直__线___. 5.磁通量:磁感应强度 B 与垂直磁场方向的面积 S 的乘积, 叫做穿过这个面的__磁__通__量____ ,即Φ=___B__S___ ,单位是 _韦__伯___,符号是__W__b__.
2.安培假说对有关磁现象的解释 (1)磁化现象:一根软铁棒,在未被磁化时,内部各分子电 流的取向杂乱无章,它们的磁场互相抵消,对外不显磁性,当 软铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流取向变得大致相同, 两端显示较强的磁作用,形成磁极,软铁棒就被磁化了. (2)磁体的消磁:磁体在高温或猛烈敲击,即在激烈的热运 动或机械运动影响下,分子电流取向又变得杂乱无章,磁体磁 性消失.
几种常见磁场的分布 (1)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场(如图 3-3-4 所示).
图 3-3-4
(2)三种电流的磁场.
直线电流的磁场 环形电流的磁场
通电螺线管的磁场
立体图
横截 面图
特点
磁感线是一些以导 线上任意点为圆心 的同心圆,越向外越 稀疏,磁场越弱
内部磁场比环外 强,磁感线越向外 越稀疏
人教版高中物理选修3-1:第三章 3.3 几种常见的磁场 课件1
议展一、磁场的方向 磁感线
如何形象的描述磁场的 方向和强弱?
磁感线:在磁场中画出 一系列有方向的曲线,且使 曲线上每一点的切线方向表 示该点的磁场方向.
利用铁粉绘制磁感线
N
S
SN
磁感线上某点的 切线方向即是该 点的磁场方向.
磁感线的方向
磁体外 磁体內
N→S S→N
磁感线:磁体外部 从N到S,内部从S 到形成闭合曲线
展评
①直线电流磁场的分布规律
S
N
磁感线为以导线上的各
点为圆心的同心圆,且在跟
N
S 导线垂直的平面上.
安培定则:(右手螺旋定则)
安培定则:用右手握住 导线,让伸直的大拇指所指 的方向跟电流的方向一致, 弯曲的四指所指的方向就是 磁感线的环绕方向。
直线电流的磁场:无磁 极,非匀强,距导线越 远处越弱。
出通电螺线管的绕线情况。
N N
练习2:根据图中所示,小磁针所指方向,画
出通电螺线管的绕线情况。
N N
练习3:如图所示,甲乙两个通电螺线管并排靠近放 置,a、b和c、d分别是接线端,电源的接线端为e、 f,现将a、e用导线连好。若接通电源后,甲乙互相 吸引,你看应怎样连接?
甲
乙
a
bc
d
e
f
练习3:如图所示,甲乙两个通电螺线管并排靠近放 置,a、b和c、d分别是接线端,电源的接线端为e、 f,现将a、e用导线连好。若接通电源后,甲乙互相 吸引,你看应怎样连接?
甲
乙
a
bc
d
e
f
练习3:如图所示,甲乙两个通电螺线管并排靠近放 置,a、b和c、d分别是接线端,电源的接线端为e、 f,现将a、e用导线连好。若接通电源后,甲乙互相 吸引,你看应怎样连接?
人教版高中物理选修3-1第三章几种常见的磁场课件(40页)-PPT优秀课件
科学漫步 人教版高中物理选修3-1第三章3.3几种常见的磁场课件(共40张PPT)【PPT优秀课件】-精美版
有趣的右螺旋
环形电流的安培定期(右手媒旋定)反映了一个旋转方向和 一个直线方向的天系,这种关系叫做“右”关系,在日常生活 中随处可见。仔观察一下,螺检旋进媒母是不是符合这个“定 则”?一个有填纹的瓶盖,要把它打开,应该朝哪个方向旋转?
四、匀强磁场
1、定义:磁场强弱、方向处处相同的磁场。 2、磁感线分布特点:一些间隔相同的平行直线。 3、常见的匀强磁场:
(1)相隔很近的两个异名磁极之间的磁场 (2)通电螺线管内部的磁场 (3)相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区 域的磁场。
I
五、磁通量
研究电磁现象时,常常要讨论穿过某一面积的磁
抵消,对外不显磁性。
B
S极
N极
分子电流取向大致相同,铁棒被磁化,两端 形成磁极。
2、退磁 磁铁受到高温或猛烈撞击时会失去磁性。
因为激烈的热运动或震动使分子电流的取向又变 得杂乱无章了。
磁 化
加磁场
未被磁化的铁棒
热运动 震动
退 磁
磁化后的铁棒
分子电流的取向是否有规律,决定了物体对外是 否显磁性。
3、 磁现象的电本质:磁铁和电流的磁场,本质上都是 运动电荷产生的。
通电直导线
弯曲通电导线
再弯曲通电导线
如何判断环形电流的磁场方向呢?
环形电流的磁感线分布 右手导线
安培定则: 四指电流
拇指磁感线方向
环线电流的磁场的几种表示图
导线电流
环形电流的磁感线分布
磁感线
横截面图
立 体 图
例3:如图,当导线中沿逆时针方向通过电流时,说出 小磁针最后静止时的N极的指向。
高中物理选修3-1人教版精品课件3-3几种常见的磁场
11
3.通电螺线管产生的磁场:用右手握住螺线管,让弯曲
电流的方向一致, 的四指所指的方向跟_____ 大拇指所指的方向就
螺线管内部磁感线 是______________________ 的方向。因通电螺线管产生的磁
场类似于条形磁铁,所以大拇指所指的方向也可以说成磁铁
北极(N 极) 。(如图) ___________
20
6.磁感线与电场线的比较 磁感线 形象化表示磁场的方法 电场线 形象化表示电场的方法
线上各点的切线方向即该 线上各点的切线方向即该 点的磁场方向 点的电场方向
线的疏密反映磁场的强弱 线的疏密反映电场的强弱 磁感线是闭合曲线,但不 相交 电场线不闭合,也不相交
21
[特别提醒 ](1)从电场、磁场的概念理解两种场线的相似 点: 矢量性——线的切线;强弱——线的疏密; 方向的惟一性——空间任一点场线不相交。 (2)从两种场线的区别理解两种场的区别: 电场线——电荷有正负——电场线有始终 磁感线——N、S 极不可分离——磁感线闭合。
28
(3)磁通量的正负 ①磁通量是标量,但有正负,当磁感线从某一面上穿入 时,磁通量为正值,穿出时即为负值。 ②若磁感线沿相反方向穿过同一平面,且正向磁通量为 Φ1,反向磁通量为 Φ2,则穿过该平面的磁通量 Φ=Φ1-Φ2。 (4)磁通量的变化量 ΔΦ=Φ2-Φ1。 ①当 B 不变,有效面积 S 变化时,ΔΦ=B·ΔS。 ②当 B 变化,S 不变时,ΔΦ=ΔB· S。 ③B 和 S 同时变化,则 ΔΦ=Φ2-Φ1,但 ΔΦ≠ΔB· ΔS。
26
[特别提醒 ](1)应用安培定则判定直线电流时,四指所指 的是导线之外磁场的方向;判定环形电流和通电螺线管时拇 指的指向是线圈轴线上磁场的方向。 (2)环形电流相当于小磁针, 通电螺线管相当于条形磁铁, 其外部的磁感线是由 N 极指向 S 极; 内部是由 S 极指向 N 极。
【人教版】选修(3-1)3.3《几种常见的磁场》ppt课件
三、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 3.磁现象的电本质
磁化后的铁棒
四、匀强磁场:
1、定义: 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.
磁通量可理解为穿过一个面的磁 感线的条数。如图:
一般计算式:
φ=BSsinθ 或: φ=BS⊥
Φ 最大
Φ θ 较小
Φ=0
3、标量,单位:韦伯(Wb) 1Wb=1Tm2
4、磁通密度:
垂直磁场的单位面积上的磁通量 φ /S称为磁通密度。
由公式φ=BS知,磁通密度即为B。
思考1:哪些情况可以引起 磁通量的变化?
(4)不相交
二、几种常见磁场的磁感线分布 1).磁体的磁场
磁感线方向 外部:从N极到S极,内部:从S极到N极
2).电流的磁场
①直线电流的磁感线
直线电流的磁感线方向用安培定则(也叫右手螺旋定则)来 判定:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流 的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向 (图乙).图甲表示直线电流磁场的磁感线分布情况.
的磁通量变化是
,磁通量的变化率是
。
2、磁感线
2、电场线
(1)为形象描述磁场而假想的曲线, (1)为形象描述电场而假想
实际不存在
的曲线,实际不存在
(2)疏密表示强弱,切线方向表示磁 场方向
(3)磁铁外部从N极到S极,内部从S 极到N极,形成闭合曲线
(4)不相交
(2)疏密表示强弱,切线方 向表示电场方向
人教版选修3-1 第三章 3.3 几种常见的磁场(共12张PPT)
安培定则:弯曲的四指和 环形电流方向一致伸直的 拇指所指方向就是导线轴 线上磁感线的方向
③通电螺线管 通电螺线管其实就是许多匝环形电流串 联而成,通电螺线管的磁场就是这些环 形电流的叠加,其磁场相当于条形磁铁 磁场,同样适用安培定则判断磁场方向。
练习 (多选)如图所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一 个小磁针,其中a在螺线管内部,则( BD) A.放在a处的小磁针的N极向左 B.放在b处的小磁针的N极向右 C.放在c处的小磁针的S极向右 D.放在a处的小磁针的N极向右
匀强磁场
常见的匀强磁场
1.较大的蹄形磁体两磁极间的磁场近似于匀强磁场 2.通电螺线管内部的磁场
3.相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区域的磁场。
磁通量
设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面,磁 感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量,简称磁(Magnetic Flux)。 标量,符号"Φ"
Φ=BS
在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,是以德国物理学家威廉· 韦伯的名字命名 的。Weber,符号是Wb,1Wb=1T· m2,是标量,但有正负,正负仅代表穿向。
(2016江苏连云港质检,★★★)(多选)彼此绝缘、相互交又的两根通电直导线 与闭合线圈共面,图中穿过线圈的磁通量可能为零的是( ACD )
磁感线:如果在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都和 这点的磁场强度方向一致,这样的曲线叫磁感线
铁屑模拟
小磁针模拟
几种常见磁场 ① 直线电流磁场 安培定则:右手握住导线, 让伸直的拇指所指方向和 电流方向一致,弯曲四指 所指的方向就是磁感线环通电螺线管的磁场如图所示,右端为N极,左端为S极,a点磁场方向向右, 则小磁针在a点时,N极向右,A项错D项对;b点磁场方向向右,则小磁针在b时,N 极向右,B项正确;c点磁场方向向右,则小磁针在c点时,N极向右,S极向左,C项错
③通电螺线管 通电螺线管其实就是许多匝环形电流串 联而成,通电螺线管的磁场就是这些环 形电流的叠加,其磁场相当于条形磁铁 磁场,同样适用安培定则判断磁场方向。
练习 (多选)如图所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一 个小磁针,其中a在螺线管内部,则( BD) A.放在a处的小磁针的N极向左 B.放在b处的小磁针的N极向右 C.放在c处的小磁针的S极向右 D.放在a处的小磁针的N极向右
匀强磁场
常见的匀强磁场
1.较大的蹄形磁体两磁极间的磁场近似于匀强磁场 2.通电螺线管内部的磁场
3.相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区域的磁场。
磁通量
设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面,磁 感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量,简称磁(Magnetic Flux)。 标量,符号"Φ"
Φ=BS
在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,是以德国物理学家威廉· 韦伯的名字命名 的。Weber,符号是Wb,1Wb=1T· m2,是标量,但有正负,正负仅代表穿向。
(2016江苏连云港质检,★★★)(多选)彼此绝缘、相互交又的两根通电直导线 与闭合线圈共面,图中穿过线圈的磁通量可能为零的是( ACD )
磁感线:如果在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都和 这点的磁场强度方向一致,这样的曲线叫磁感线
铁屑模拟
小磁针模拟
几种常见磁场 ① 直线电流磁场 安培定则:右手握住导线, 让伸直的拇指所指方向和 电流方向一致,弯曲四指 所指的方向就是磁感线环通电螺线管的磁场如图所示,右端为N极,左端为S极,a点磁场方向向右, 则小磁针在a点时,N极向右,A项错D项对;b点磁场方向向右,则小磁针在b时,N 极向右,B项正确;c点磁场方向向右,则小磁针在c点时,N极向右,S极向左,C项错
人教版高二物理选修3-1第三章磁场第三节《几种常见的磁场》课件(共12张PPT)(优质版)
3.3几种常见的磁场
复习温故
磁感应强度 B
①B的方向:引入小磁针静止时N 极所指的方向。
②B的大小:
B F IL
(B⊥L)
注:磁感应强度B为矢量,其由磁场本身属性决定。
新课教学
一、磁感线
磁感线:磁场中画出一系列有方向的闭合曲线, 且使曲线上每一点的切线方向与该点的磁场方向 一致。 (在磁体外部:N极→S极;在磁体内部S极→N极)
(右手螺旋定则)
安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇 指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四 指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
课堂练习
画出直线电流的磁场的立体、顶视、底视、正视图
直线电流
2、环形电流周围磁场
环形电流的磁场 可等效为小磁针 或条形磁铁.
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。
47. 不是境况造就人,而是人造就境况。48. 你想成为幸福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。——屠格涅夫49. 成功的时候,都说是朋友。但只有母亲——她是失败时的伴侣。——郑振峄 50.在我们的一生中,没有人会为你等待,没有机遇会 为你停留,成功也需要速度 51.不论做什么事,都要相信你自己,别让别人的一句话将你击倒。人生没有对错,只有选择后的坚持,不后悔,走下去,走着走着,花就开了。52.吃别人吃不了的苦,忍别人受不了的气,付出比别人更 多的,才会享受的比别人更多。53.我们每个人的人生之舟都需要自己掌舵,自己掌控。懂得,是跌倒了依然会选择站起,失败了依然会选择重来,受伤了依然会选择坚强;懂得,是在黑暗中依然不迷失方向,在生死关头依然不乱了 方寸,在灾难包围中依然会微笑前行。54.思路清晰远比卖力苦干重要,心态正确远比现实表现重要,选对方向远比努力做事重要,做对的事情远比把事情做对重要。成长的痛苦远比后悔的痛苦好,胜利的喜悦远比失败的安慰好。 55.再大的事,到了明天就是小事,再深的痛,过去了就把它忘记,就算全世界都抛弃了你,——你依然也要坚定前行,因为,你就是自己最大的底气。56.人生路上常有风雨,需要一个好的心态。再难的路,只要不放弃,一直走下 去,总会走到终点;再重的担子,笑着是挑,哭着也是挑,又何必让自己难堪;再不顺的生活,撑一撑,也就过去了,笑容,最终会出现在脸上。57.最精美的宝石,受匠人琢磨的时间最长。最贵重的雕刻,受凿的打击最多。58.只有 对过去既往不咎,才能甩掉沉重的包袱;只有能够看轻自己,才能做到轻装上阵。只要不放弃,就没有什么能让自己退缩;只要够坚强,就没有什么能把自己打垮。59.学会驾驭自己的生活,即使困难重重,也要满怀信心的向前。 不自怜不自卑不哀怨,一日一日过,一步一步走,那份柳暗花明的喜乐和必然的抵达,在于我们自己的修持。真正想做成一件事,不取决于你有多少热情,而是看你能多久坚持。60.永远不要沉溺在安逸里得过且过,能给你遮风挡 雨的,同样能让你不见天日。只有让自己更加强大,才能真正的撑起一片天。61.人生中谁都有梦想,但要立足现实,在拼搏中靠近,在忍耐中坚持,别把它挂在嘴边,常立志者无志。62.人这一辈子,其实做不了几件事,所以想做
复习温故
磁感应强度 B
①B的方向:引入小磁针静止时N 极所指的方向。
②B的大小:
B F IL
(B⊥L)
注:磁感应强度B为矢量,其由磁场本身属性决定。
新课教学
一、磁感线
磁感线:磁场中画出一系列有方向的闭合曲线, 且使曲线上每一点的切线方向与该点的磁场方向 一致。 (在磁体外部:N极→S极;在磁体内部S极→N极)
(右手螺旋定则)
安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇 指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四 指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
课堂练习
画出直线电流的磁场的立体、顶视、底视、正视图
直线电流
2、环形电流周围磁场
环形电流的磁场 可等效为小磁针 或条形磁铁.
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。
47. 不是境况造就人,而是人造就境况。48. 你想成为幸福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。——屠格涅夫49. 成功的时候,都说是朋友。但只有母亲——她是失败时的伴侣。——郑振峄 50.在我们的一生中,没有人会为你等待,没有机遇会 为你停留,成功也需要速度 51.不论做什么事,都要相信你自己,别让别人的一句话将你击倒。人生没有对错,只有选择后的坚持,不后悔,走下去,走着走着,花就开了。52.吃别人吃不了的苦,忍别人受不了的气,付出比别人更 多的,才会享受的比别人更多。53.我们每个人的人生之舟都需要自己掌舵,自己掌控。懂得,是跌倒了依然会选择站起,失败了依然会选择重来,受伤了依然会选择坚强;懂得,是在黑暗中依然不迷失方向,在生死关头依然不乱了 方寸,在灾难包围中依然会微笑前行。54.思路清晰远比卖力苦干重要,心态正确远比现实表现重要,选对方向远比努力做事重要,做对的事情远比把事情做对重要。成长的痛苦远比后悔的痛苦好,胜利的喜悦远比失败的安慰好。 55.再大的事,到了明天就是小事,再深的痛,过去了就把它忘记,就算全世界都抛弃了你,——你依然也要坚定前行,因为,你就是自己最大的底气。56.人生路上常有风雨,需要一个好的心态。再难的路,只要不放弃,一直走下 去,总会走到终点;再重的担子,笑着是挑,哭着也是挑,又何必让自己难堪;再不顺的生活,撑一撑,也就过去了,笑容,最终会出现在脸上。57.最精美的宝石,受匠人琢磨的时间最长。最贵重的雕刻,受凿的打击最多。58.只有 对过去既往不咎,才能甩掉沉重的包袱;只有能够看轻自己,才能做到轻装上阵。只要不放弃,就没有什么能让自己退缩;只要够坚强,就没有什么能把自己打垮。59.学会驾驭自己的生活,即使困难重重,也要满怀信心的向前。 不自怜不自卑不哀怨,一日一日过,一步一步走,那份柳暗花明的喜乐和必然的抵达,在于我们自己的修持。真正想做成一件事,不取决于你有多少热情,而是看你能多久坚持。60.永远不要沉溺在安逸里得过且过,能给你遮风挡 雨的,同样能让你不见天日。只有让自己更加强大,才能真正的撑起一片天。61.人生中谁都有梦想,但要立足现实,在拼搏中靠近,在忍耐中坚持,别把它挂在嘴边,常立志者无志。62.人这一辈子,其实做不了几件事,所以想做
963kj_人教版物理选修3-1 3.3《几种常见的磁场》精品课件ppt
四、匀强磁场 1、磁场强弱、方向处处相同的磁场 磁场强弱、 2、匀强磁场的磁感线:分布均匀且相互平 匀强磁场的磁感线: 行
磁感线通过某一面积的数量 五、磁通量 :磁感线通过某一面积的数量
课堂练习 1、将小磁针分别放入A、B、C处时,问: 将小磁针分别放入A 处时, 小磁针N极的指向? 小磁针N极的指向? A
祝同学们学习愉快! 祝同学们学习愉快!
再见! 再见!
未被磁化的铁棒
磁化后的铁棒
3.磁现象的电本质: 3.磁现象的电本质:磁铁和电流的磁场本质上都 磁现象的电本质 是运动电荷产生的
例:根据安培假说的物理思想:磁场来源于 根据安培假说的物理思想: 运动电荷.如果用这种思想解释地球磁场的形成, 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 那么由此推断,地球上总体应该是:( ) 实.那么由此推断,地球上总体应该是:( A A.带负电 A.带负电 C.不带电 C.不带电 B.带正电 B.带正电 D.不能确定 D.不能确定
B C A
在两极附近, 在两极附近,磁场 较强,磁感线较密。 较强,磁感线较密。
①磁感线不是真实存在的。 磁感线不是真实存在的。 ②磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向。 磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向。 ③磁感线越密磁场越强 ,磁感线越疏磁场越弱 ④磁感线不相交但闭合. 磁感线不相交但闭合 ⑤在磁体外,磁感线都是由N极出发,进入S极,在 在磁体外,磁感线都是由N极出发,进入S 磁体内部磁感线由S极指向N 磁体内部磁感线由S极指向N极.
物理新人教版选修3 物理新人教版选修3-1 3.3几种常见的磁场 3.3几种常见的磁场
一、磁感线 磁感线: 1、磁感线:在磁场中画出一系列有方向 的闭 合曲线( 极出来到S极进去), ),且使曲线上每 合曲线(从N极出来到S极进去),且使曲线上每 一点的切线方向表示该点的磁场方向。也就是在 一点的切线方向表示该点的磁场方向。 该点放上小磁针,静止时N极的指向或N 该点放上小磁针,静止时N极的指向或N极的受 力方向。 力方向。
