磁场与磁感线
任务处理
(2) 磁场与磁感线 (1)磁场 磁场是指磁铁周围有磁力的空间,它是磁体周围空间的一种特殊物质,它没有构成 物质的分子或原子。 (2)磁感线 磁感线就是一条条从磁体北(N)极沿磁体周围空间到磁体南(S)术,然后再通 过磁体内部回到北(N)极的闭合曲线。 (3)磁感应强度 磁场中垂直穿过单位面积上磁感线的条数称为该面积所在处的磁感应强度,又称为 磁通密度。 (4)磁通量 磁感应强度和与它垂直的某一截面积的乘积,称为通过该截面积的磁通量。 (二)电流的磁效应和磁路 1. 电流的磁场 人们把电流产生磁场的现象称为电流的磁效应。 2.通电直导体的磁场
知识准备
(一)磁的基本物理量 1. 磁铁 具有磁性的物质称为磁铁,所有能被磁铁吸引的物质称为铁磁物质或铁磁 材料。磁铁分为天然磁铁与人造磁铁两大类。 (1)磁铁的主要性能: ①磁铁的两端磁性最强,这两端称为磁极,磁极具有指向南北的性质,通 常把指南端的磁极称为南极,用S表示;指北端的磁极称为北极,用N表示。 ②同性磁极互相排斥,异性磁极互相吸引。它说明磁极之间有相互作用力, 磁极之间的相互作用力称为磁力。 ③无论怎样分割磁铁,分割后所得到的每一块磁铁总具有南北两个磁极, 即N极和S极相互依存,不能单独存在。 ④把一块铁磁物质放在磁铁附近,该铁磁物质也会带上磁性,这种原来没 有磁性的物质获得磁性的现象称为磁化,磁铁拿走后,被磁化的物质还会 保留一定的磁性,称为剩磁。
任务处理
欧姆定律描述了电压、电流和电阻三者之间的关系,有了欧姆定律,复杂的电路问 题便可以运川数学公式进行定量计算和解析。为了能用数学方法进行磁场的计算和 解析,找到了磁路欧姆定律。磁路欧姆定律仿照欧姆定律,描述了磁压降(磁动势)、 磁通和磁阻之间的关系。 一个磁路中的磁阻等于“磁动势”与磁通量的比值。这个定义可以表示为: Φ=EN/Rm 其中 Rm是磁阻,单位为安培匝每韦伯,或匝数每亨利;EN是 磁动势,单位为安培匝;Φ是磁通量,单位为韦伯。
《汽车电工电子控制基础》
项目二 电磁学基本知识及其应用
任务一 磁场基本物理量和电流的磁效应及磁路欧姆定律
思维导图
任务一
磁场、磁感线 磁感应强度、磁通量
电流的磁效应 磁路欧姆定律
情境导入
任务描述
1.了解磁铁、磁场与磁感线、磁感应强 度、磁通量 及磁感应强度与磁通量之间 的关系。 2.理解电流的磁场,电流的磁效应,磁 路欧姆定律。
同步训练
1.下列关于磁感线的叙述中,错误的是( ) A.磁感线是用来形象地描述磁场强弱和方向的一些假想曲线 B.磁感线都是从磁体的N极出发,到磁体的S极终止 C.磁感线上某点的切线方向跟该点的磁场方向相同 D.直线电流磁场的磁感线,是一些以导线上各点为圆心的同心圆,且这些同心圆 都在跟导线垂直的 平面上 2.两条长直导线互相平行,通以大小相等、方向相反的电流,在与两导线距离相 等的空间各点的磁感应强度为( ) A.都等于零 B.不等于零,方向与导线平行 C.不等于零,方向垂直于两导线所决定的平面 D.不等于零,方向由一根导线指向另一根导线 3. 关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是( ) A、磁感线从磁体的N极出发,终止于S极 B、磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向 C、沿磁感线方向,磁场逐渐减弱 D、在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小 4.如图所示,套在条形磁铁外的三个线圈,其面积S1>S2= S3,且 “3”线圈在 磁铁的正中间。设各线圈中的磁通量依次为φ1、φ2、φ3则它们的大小关系是( ) A、φ1>φ2>φ3 B、φ1>φ2=φ3 c、φ1<φ2<φ3 D、φ1<φ2=φ3
一根直导体通人电流后,导体周围就产生磁场,其磁感线的分布是以导体为中心 的一组同心圆。
任务处理
3. 通电线圈的磁场 把导线绕成螺旋状的线圈并通人电流,也能产生磁场,通电线圈的磁场相当于一
块条形永久磁铁的磁场,如图2.3(a)所示。 4.磁路欧姆定律
任务处理
磁通集中通过的闭合路径称为磁路,在汽车电器中,为了获得较强的磁感应强度, 常常把磁通集中到一定形状的路径中。形成磁路的最好方法是用铁磁材料做成各种 形状的铁心,使磁感线在铁心中形成闭合回路。图2.4所示就是几种电器的磁路
同步训练
任务评价Biblioteka 考核评价记录表过程考核(30%)
结果考核(70%)
职业态度 (10%)
组织纪律 (10%)
团队合作 (10%)
考核评价内容
分值比重
教师根据学 生表现进行 评价,采用 减分制。
教师考勤
学生学习 小组评价
The End
Thanks for your attention
谢谢
磁场磁感线ppt
索其更深层次的规律。
02
探索新型磁场和磁感线材料
随着新材料技术的不断发展,将不断涌现出新型的磁场和磁感线材料,
为相关领域的发展提供新的可能性。
03
拓展磁场和磁感线的应用领域
随着研究的深入和应用需求的增加,磁场和磁感线的应用领域将不断拓
展,涉及到更多的领域和行业。
未来发展的意义和价值
推动科学技术进步
磁场和磁感线的实验研究
通过实验手段研究磁场和磁感线的分布、强度等特性,以及磁场和 磁感线对物质的作用机制。
磁场和磁感线的应用研究
研究磁场和磁感线在各个领域的应用,如电磁感应、电磁场对人体 健康的影响等。
磁场和磁感线的发展趋势
01
深入研究磁场和磁感线的物理机制
随着科学技术的发展,将进一步深入研究磁场和磁感线的物理机制,探
感谢观看
THANKS
04
磁场和磁感线的实验研究
磁场实验研究
磁场强度测量
通过使用磁力计等设备,测量磁场在不同位置的 强度,以了解磁场分布。
磁场方向确定
通过观察铁磁物质的极化方向,可以确定磁场的 方向。
磁场变化规律
通过观察磁场随时间的变化,可以研究磁场的变 化规律,了解磁场稳定性。
磁感线实验研究
磁感线描绘
01
通过使用铁粉或铁屑,在磁铁周围形成磁感线,从而直观地观
电磁感应
利用磁场变化产生感应电流,实现电 能的转换和传输,是现代电力工业的 基础。
磁感线的应用
磁感线可视化
利用磁感线分布的特性,将磁场 分布以图像形式呈现,有助于理
解和研究磁场。
磁感线测量
通过测量磁感线的分布和强度, 可以检测和测量磁场的大小和方 向,广泛应用于物理实验和工程
高中物理必修三(人教版)13.1磁场磁感线
基础导学·研读教材 知识点一、电和磁的联系 1.磁极间的相互作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸 引.
2.电流的磁效应 (1)奥斯特实验:1820 年,丹麦物理学家奥斯特发现,导线通 电后,其下方与导线平行的_小__磁__针___会发生偏转,如图所示.
(2)奥斯特实验的意义:奥斯特实验说明通电导体周围存在着与 ___磁__体___周围一样的特殊物质,首次发现了电流的磁效应,第一个 揭示了____电____与____磁____之间是有联系的.
随堂演练·达标检测 1.下列说法中正确的是( ) A.只有磁铁周围才有磁场 B.电荷的周围一定有电场和磁场 C.永久磁铁的磁场与电流周围的磁场是两种不同的磁场 D.电流能产生磁场说明电和磁是有联系的
解析:磁铁和电流周围都有磁场且性质相同,而电流是电荷定 向移动形成的.所以,运动电荷周围既有电场又有磁场,静止电荷 周围只有电场,A、B、C 错误,电流产生磁场就是电和磁有联系的 证明,所以 D 正确.
解析:通电直导线电流从左向右,根据右手螺旋定则,则有小 磁针所处的磁场方向垂直纸面向里,所以小磁针静止时 N 极背离读 者,故 A 错误;通电直导线电流竖直向上,根据右手螺旋定则,磁 场的方向为逆时针(从上向下看),因此小磁针静止时 N 极背离读者, 故 B 错误;环形导线的电流方向如题图 C 所示,根据右手螺旋定 则,则有小磁针所处的磁场方向垂直纸面向外,所以小磁针静止时
拓展
【探究总结】 1.磁场的客观性:磁场与电场一样,也是一种物质,是一种 看不见而又客观存在的特殊物质.存在于磁体、通电导线、运动电 荷、变化电场、地球的周围. 2.磁场的基本性质:对放入其中的磁极、电流、运动的电荷 有力的作用,而且磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流间的相互 作用都是通过磁场发生的.
磁场强度与磁感线的排列方式
相互作用:磁场强度越大, 磁感线越密集
磁感线排列方式:平行、垂 直、斜交等
磁场强度与磁感线排列方 式的关系:磁场强度越大, 磁感线排列越紧密,反之 则越稀疏。
THANK YOU
汇报人:XX
极
磁感线的排列方式
磁感线是描述磁场方向的曲线 磁感线的密度表示磁场的强度 磁感线的方向表示磁场的方向 磁感线的形状和分布与磁场源的形状和位置有关
磁感线排列方式的决定因素
磁极:磁极的性质和位置决 定了磁感线的排列方式
电流:电流的大小和方向也 会影响磁感线的排列方式
磁场强度:磁场强度越大, 磁感线越密集
磁阻效应法:通过 测磁场强度
磁场强度的影响因素
电流强度:电流越大,磁场强度越强
线圈匝数:线圈匝数越多,磁场强度越强
线圈形状:线圈形状对磁场强度有影响,如环形线圈的磁场强度比直线形线圈强
磁介质:磁介质的磁导率会影响磁场强度,磁导率越大,磁场强度越强
磁场强度越小,磁感线越稀疏, 磁场越弱
磁场强度的单位
特斯拉(T):国际单位制中的磁场强度单位 高斯(Gs):厘米-克-秒制中的磁场强度单位 奥斯特(Oe):电磁学中的磁场强度单位 韦伯(Wb):磁通量单位,与磁场强度有关
磁场强度的测量方法
磁通计法:通过测 量磁通量的变化来 计算磁场强度
霍尔效应法:利 用霍尔效应测量 磁场强度
02
磁感线的排列方式
磁感线的定义
磁感线是描述磁 场强度的一种方 式
磁感线是闭合的 曲线,表示磁场 的方向和强度
磁感线的疏密程 度表示磁场的强 弱
磁感线的切线方 向表示磁场的方 向
磁感线的特性
磁感线是描述 磁场方向的曲
线
磁感线的疏密 表示磁场的强
磁场的基本知识
3. 磁感线不相交。
直线电流的磁场
安培定则(右手螺旋定则)— 右手握住导线,大 拇指所指的方向跟电流方向一致,则弯曲的四指 所指的方向就是磁感线的环绕方向,如图2所示。
环形电流的磁场
安培定则(右手螺旋定则)— 右手弯曲方向跟环 形电流方向一致,则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。如图2所示。
图2 直线电流的磁场
通电螺线管的磁场
右手螺旋定则——用右手握住螺线管,四指指 向电流的方向,拇指所指的就是螺线管内部的 磁感线方向。如图3所示。
图3 通电螺旋管的磁场
磁场的基本物理量—磁感应强度(B)
定义:表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理 量。B也可看作是通过单位面积的磁通, 因此磁感应强度 B 也叫做磁通密度。
电磁感应现象
图5 电磁感应实验
感应电动势大小—电磁感应定律
线圈中产生感应电动势的大小与穿 过线圈的磁通的变化率成正比。
感应电动势方向—楞次定律 感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍 引起感应电流的磁通的变化。
图4 感应电动势的方向
右手定则—判断感应电流的方向
右手定则——伸开右手掌,让磁感应线穿过掌 心,大拇指指向导体运动方向V, 则四指指向感应电流I的方向.
磁性材料的μr
钴 镍 铸钢 铸铁(已退火) 硅钢 坡莫合金
174
1120 500~2200 200~400 7000~10000 20000~200000 400~10000
1. 非铁磁性物质 ① 顺磁性物质μr稍大于1,如空气、铝、铬等 ② 反磁性物质μr稍小于1,如氢、铜等 2. 铁磁行物质μr 远大于1,如铁、镍、铁氧体等
磁感线的分布与磁场的强度
磁感线的分布与磁场的强度磁感线是用来描述磁场分布和方向的虚拟线条,通过它们可以直观地展示磁场的形状和磁力线的特征。
在物理学中,磁场的强度与磁感线的分布密切相关。
1. 磁感线的特征磁感线总是形成闭合曲线,从磁南极指向磁北极。
磁感线的方向表示了磁场的方向,强度等于磁感线的密度。
在磁感线中,磁场的强度越大,磁感线就越密集。
相反,磁场的强度越小,磁感线就越稀疏。
2. 磁感线的分布当一根通电直导线通过磁铁上部并垂直于磁力线时,会形成一个闭合的环流。
在这种情况下,磁感线会从导线附近的一端开始,弯曲并延伸到导线的另一端。
这些磁感线会形成一个集中在导线周围的磁场感应区域。
磁场的强度取决于电流的大小和方向,以及导线与磁铁的距离。
3. 磁场强度与磁感线分布的关系磁场的强度与磁感线的分布是密切相关的。
当磁场强度增加时,磁感线的密度也会增加,磁感线之间的间距变小。
这表示磁场的强度不仅与磁铁的特性有关,还与观察点的位置有关。
在某些地方,磁感线可能会更密集,而在其他地方则更稀疏。
4. 磁场中的磁感线的应用磁感线的分布是在磁学研究和应用中的重要概念。
通过观察磁感线的特征,我们可以推断出物体中存在的磁场强度。
这在制造磁铁、电动机和发电机等设备时非常重要。
此外,磁感线也被用于制作磁力线图和磁物质的研究。
总结:磁感线的分布和磁场的强度息息相关。
磁感线通过表示磁场方向和形状,提供了一种直观的方式来理解磁场。
磁感线的密度与磁场强度成正相关,通过观察磁感线的分布,我们可以推断出磁场的强度。
磁场的强度与磁感线的分布有广泛的应用,特别是在磁学研究和制造磁性设备方面。
磁场与磁感线
磁场与磁感线磁场是我们日常生活中常见的物理现象之一,它对于我们的生活和科学研究至关重要。
磁感线是用来描述磁场的一种方式,通过它们,我们可以更好地理解磁场的性质和特征。
磁场是由磁体产生的一种力场,在这个力场中,磁体会对周围的物体产生力的作用。
磁场的性质包括方向、强度和形状等方面。
为了更好地描述和观察磁场,科学家们引入了磁感线的概念。
磁感线是一种通过在磁场中描绘曲线来描述磁场形状和分布的方法。
磁感线可以用来表示磁场的密度和方向。
磁感线起点和终点的位置和形状都可以反映磁场的特征,它们与磁场中的力线是一致的。
在磁感线的表示方法中,我们可以用箭头来表示磁场的方向。
箭头的起点是磁感线的起点,箭头的方向表示磁场的方向。
这种表示方法使得我们可以直观地了解磁场的强弱和方向变化。
磁感线的特点还包括以下几个方面:1. 磁感线趋向于从南到北。
根据磁感线的规律,我们可以发现磁感线总是从南极逆时针方向进入磁体,然后从磁体的北极顺时针方向出去。
这个特点与地球磁场的构成有关,地球磁场的北极与地理北极相反。
2. 磁感线是闭合曲线。
磁感线不会从磁体中断裂或交叉,它们总是构成一个闭合的曲线。
这个特点表明磁场是连续的,不存在断裂或间断的情况。
3. 磁感线的密度表示磁场的强度大小。
磁感线越密集,表示该处的磁场越强。
通过观察磁感线的密度分布,我们可以得出关于磁场强弱的信息。
通过上述关于磁场与磁感线的描述,我们可以更好地理解和研究与磁场相关的现象和应用。
磁场和磁感线在日常生活中有许多应用,例如电动机、发电机、磁铁等。
在电动机中,磁场的产生和磁感线的分布对电动机的性能起着重要的作用。
通过调节电流和磁场的方向,我们可以控制电动机的转动速度和方向。
这是由于磁感线的特性和磁场的作用产生的。
在发电机中,磁场的强弱决定了电流的大小和方向。
通过磁感线的运动和改变,我们可以产生交流电或直流电,实现电能的转换和利用。
除了电动机和发电机,磁场和磁感线还广泛应用于其他领域,例如医学成像中的核磁共振技术、地磁测量和导航系统等。
磁场磁感线
在磁场中画出一些曲线,曲线上每一点 的切线方向与该点磁场B的方向一致,这样 的曲线叫做磁感线。磁感线的疏密表示磁场 B的强弱。磁感线是闭合曲线。
22
四、安培定则
右手螺旋定则:右手握住导线,伸直的拇 指指向电流方向,弯曲的四指所指的方向是磁 感线环绕的方向。
I
磁感线是垂直于直线且以直线为圆心的一系 列同心圆.磁场方向与半径垂直. 23
11
电流的磁效应
I
I
SN
载流导线在磁针正上方
I
I
载流导线在磁针正下方 12
I
载流导线和磁针间插入介质 (例如玻璃、金属、木、水、树脂、陶器、石头)
13
奥斯特的发现引起欧洲的轰动,揭 示了电与磁的联系。法国物理学家安培 写道:“奥斯特先生……已经永远把他 的名字和一个新纪元联系在一起了。” 英国物理学家法拉第评论说“他突然打 开了科学中一个黑暗领域的大门,使其 充满光明。”
课堂练习1 标出磁感线箭头方向.
I I
课堂练习2 “练习与应用”第4题.
24
课堂练习3 试用安培定则解释图中小磁针的偏
转方向。
I
I
载流导线在磁针正上方
I
I
载流导线在磁针正下方
25
I
26
环形电流安培定则
右手弯曲的四指与环形电流的方向一 致,伸直的拇指所指的方向是环形导线轴线 上磁场的方向。
27
1 磁现象 磁感线
磁石在我国古代称慈石,最早记载见春 秋时期(公元前770-前476)管仲及其学派的 著作《管子》“地数篇”载有:
“…上有慈石者,其下有铜金,此山之 见荣者也”
《山海经》中“北山经”亦有类似记载: “西流注于泑泽,其中多慈石”。
磁场、磁感线、磁感应强度、磁通量
磁场、磁感线、磁感应强度、磁通量教学内容:一. 磁场、磁感线1. 我国古代磁的应用有;(1)指南针:(2)磁石治病。
2. 磁极间的作用:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
无论是磁极和磁极之间,还是磁极和电流之间都存在磁力。
磁场是一种看不见、摸不着,存在于电流或磁体周围的物质,它传递着磁体间的相互作用。
3. 磁场的来源有磁铁,电流等。
4. 磁场的性质:对放于它里面的磁铁或电流有磁场力的作用。
5. 磁场的方向:磁场中任意一点,小磁针在该点北极受力方向即小磁针静止时N极所指的方向,就是该点的磁场方向。
6. 磁感线:所谓磁感线,是在磁场中画出的一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都在该点的磁场方向。
7. 安培定则(也叫右手螺旋定则):(1)判定直导线中电流的方向与磁感线方向之间的关系时可表述为:用右手握住导线,让伸直的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。
(2)判定环形电流和通电螺线管的电流方向与磁感线方向之间的关系时表述为:让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,拇指所指的方向就是环形电流中轴线上磁感线的方向或螺线管内部磁感线的方向。
二. 典型磁场的磁感线分布1. 磁场的分布是立体空间的,要熟练掌握常见磁场的磁感线的立体图和纵、横截面图的画法(1)条形磁铁、同名磁极间、异名磁极间磁感线的分布情况,如图所示。
(a)条形磁铁的磁感线分布(b)同名磁极间的磁感线分布(c)异名磁极间的磁感线分布(2)直线电流的磁场:无磁极,非匀强,距导线越远处磁场越弱,画法如图所示。
立体图横截面图纵截面图(3)通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内是匀强磁场,管外为非匀强磁场,画法如图所示。
立体图横截面图纵截面图(4)环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱,画法如图所示。
立体图横截面图纵截面图2. 如何由小磁针北极的指向,判断电流方向(或电源极性)?先根据已知条件画出一条或几条通过小磁针的磁感线,再运用安培定则根据磁感线方向判断出电流方向,从而判断出电源极性。
磁场和磁感线课件
恒定磁场、交变磁场和脉冲磁场。恒定磁场是指磁场强度不随时间变化的磁场,交变磁场 是指磁场强度随时间变化的磁场,而脉冲磁场则是指以脉冲情势出现的磁场。
02
CATALOGUE
磁感线的概念
磁感线的定义
磁感线
描述磁场散布的假想曲线,曲线 上每一点的切线方向与该点磁场 方向一致。
磁感线特点
3
磁感线在工业检测中的应用
利用磁感线散布检测金属部件的缺陷和应力散布 。
磁场和磁感线在生活中的应用
家用电器
如电磁炉、电冰箱等,利用磁场 实现能量的转换和传输。
磁性材料
利用材料的磁性制造各种元器件 ,如扬声器、耳机等。
磁性存储
利用磁性材料存储数据,如硬盘 、软盘等。
ห้องสมุดไป่ตู้
06
CATALOGUE
总结与展望
磁感线实验设备
磁感线描画仪
通过导电材料在磁场中移动产生 电流,从而描画出磁感线的散布
。
磁感线可视化设备
如磁感线绘图仪,可将磁感线散布 以图像情势呈现,便于视察和分析 。
磁感线测量仪
用于测量磁感线的形状、方向和强 度,通常由线圈和测量外表组成。
实验研究方法
磁场测量
通过使用磁场强度计和磁通量 计等设备,测量磁场的大小、
广泛的应用。
磁场和磁感线的研究对于现代科 技的发展和人类社会的进步具有
重要意义。
04
CATALOGUE
磁场和磁感线的实验研究
磁场实验设备
磁场强度计
用于测量磁场强度和方向 ,通常由磁力计和三轴磁 力计组成。
磁通量计
用于测量磁通量密度,通 常由线圈和磁通量传感器 组成。
磁场可视化设备
30地磁场和磁感线
30 地磁场和磁感线 知识点讲解与点拨 磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁体产生磁力的作用。
磁体间的相互作用就是通过磁场而发生的。
磁场的方向:能自由转动的小磁针静止时北极所指的方向定为该点磁场的方向。
用一些带箭头的曲线方便形象地描述磁场,这样的曲线叫做磁感线。
对磁感线的认识:①磁感线是在磁场中的一些假想曲线,本身并不存在(模型法);②在磁体外部,磁感线都是从磁体的N 极出发,回到S 极。
③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。
④磁感线的疏密可以反应磁场的强弱,磁性越强的地方,磁感线越密,磁性越弱的地方,磁感线越稀;⑤磁感线是空间立体分布,是一些闭合曲线,任意两条磁感线不能相交。
典型的磁感线:地球周围存在着磁场叫做地磁场。
地磁场的北极在地理南极附近;地磁场的南极在地理北极附近。
地理的两极和地磁的两极并不重合,磁针所指的南北方向与地理的南北极方向稍有偏离(地磁偏角),世界上最早记述这一现象的人是我国宋代的学者沈括。
指南针南极为什么始终指向地理的南方,原因是地磁场的北极在地理南极附近。
专题训练一、单选题1.下列有关磁现象的说法错误的是( )A . 条形磁体两端磁性强、中间磁性弱B .磁体周围的磁感线是真实存在的S N N NC.地理的两极和地磁的两极并不重合D.司南静止时长柄指向南方是受地磁场的作用【答案】B【详解】A.由图可知,条形磁体两端磁性强、中间磁性弱,故A正确,不符合题意;B.磁感线是假想的分布在磁体周围的曲线,所以磁感线不是真实存在的,磁场是真实存在的,故B错误,符合题意;C.我国宋代的沈括,他提出磁偏角的概念,指出地理的两极和地磁的两极并不重合,故C正确,不符合题意;D.司南受地磁场的作用,静止时长柄指向南方,故D正确,不符合题意。
故选B。
2.20世纪60年代,美国细菌学家发现趋磁细菌,将磁铁置于细菌附近,细菌向磁铁的N极运动,如图所示。
由此可见,在海洋中,地磁场将驱使这种细菌运动的方向为()A.由南向北B.由北向南C.由西向东D.由东向西【答案】B【详解】如图所示,磁铁外部磁感线从N极出发,回到S极,将磁铁置于细菌附近,细菌向磁铁的N极运动,而地磁N极在地理S极附近,故细菌在地磁场将驱使下将从北向南运动,故ACD不符合题意,B符合题意。
