磁感应强度物理知识点

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磁场知识点整理

磁场知识点整理

磁场知识点整理在我们的物理世界中,磁场是一个极其重要的概念。

它看不见、摸不着,但却在许多方面发挥着关键作用。

接下来,让我们一起深入探索磁场的奥秘。

一、磁场的基本概念首先,我们要明白什么是磁场。

磁场是一种存在于磁体周围的特殊物质,它能够对放入其中的磁体或电流产生力的作用。

磁体都有两个磁极,分别是北极(N 极)和南极(S 极)。

同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

这就是磁场最直观的表现之一。

二、磁场的描述为了更准确地描述磁场,科学家们引入了一些物理量。

1、磁感应强度(B)磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量。

它的定义是:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力 F 跟电流 I 和导线长度 L 的乘积 IL 的比值,即 B = F /(IL)。

磁感应强度是矢量,其方向就是磁场的方向。

小磁针静止时 N 极所指的方向就是该点的磁感应强度的方向。

2、磁感线磁感线是用来形象地描述磁场分布的曲线。

磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向,磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

磁感线的特点包括:磁感线是闭合曲线,在磁体外部由 N 极指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向 N 极;磁感线不相交;磁感线的疏密程度反映磁场的强弱。

三、电流的磁场1、奥斯特实验奥斯特实验揭示了电流能够产生磁场。

当导线中有电流通过时,其周围会产生磁场,使小磁针发生偏转。

2、安培定则安培定则(也叫右手螺旋定则)用于判断直线电流、环形电流和通电螺线管产生的磁场方向。

对于直线电流,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。

对于环形电流和通电螺线管,右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向与电流方向一致,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向,也就是螺线管的 N 极。

四、磁场对电流的作用1、安培力当电流在磁场中时,会受到磁场力的作用,这个力称为安培力。

安培力的大小 F =BILsinθ,其中θ是电流方向与磁场方向的夹角。

3-2-磁感应强度-课件(共40张PPT)

3-2-磁感应强度-课件(共40张PPT)

答案:B
解析:导线受到的磁场力 F=BIL。对于题图给出的 F-I 图线,直线的斜率 k=BL,由题图可知 ka>kb,又因 A、B 两 处导线的长度 L 相同,故 A 点的磁感应强度大于 B 点的磁感 应强度,B 图甲所示, 在蹄形磁铁间垂直磁感应强度方
向放置一长为 L、质量为 m 的铝制金属杆,金属杆用两根金 属细丝悬挂在绝缘支架上,在金属杆中通以恒定电流 I,结 果金属丝在磁场作用下偏离竖直方向 θ 角(已知导线受的磁 场力方向水平),如图乙所示(侧视图)。求蹄形磁铁磁极间的 磁感应强度。
重点难点突破
一、对磁感应强度的理解 F 1.在定义式 B=IL中,通电导线必须垂直于磁场方向放 置。 2.磁感应强度反映磁场本身的特性,其值决定于磁场。 其值与放入的检验电流的电流强度、导线长度、摆放方向、检 验电流是否受到磁场力及检验电流是否存在等均无关系。
3.磁感应强度的方向: ①小磁针静止时 N 极指向——磁感应强度方向。 ②无论小 磁针是否处于静止状态, 其 N 极受力方向是确定的——即磁感 应强度方向。
摆动角度 大小来比较磁场力大小。 观察直导线_________
②保持电流不变,改变磁场中直导线长度,通过观察直
摆动角度 大小来比较磁场力大小。 导线___________ 垂直 时,它受力大小既与 (3)结论:通电直导线与磁场 _____ 长度 L 成正比,又与导线中的________ 电流 I 成正比,即 导线的________ I 和 L 的乘积 IL 成正比。 与________________
应强度,用符号 B 表示。
N 极 所指 2.方向:物理学中规定,小磁针静止时, ______
的方向为该点的磁感应强度方向,简称磁场的方向。

物理学中的磁感应强度和电磁感应

物理学中的磁感应强度和电磁感应

物理学中的磁感应强度和电磁感应1. 磁感应强度磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,通常用符号B表示,单位是特斯拉(T)。

在国际单位制中,1特斯拉等于1韦伯/平方米(Wb/m²)。

1.1 磁感应强度的定义磁感应强度定义为磁场中单位面积的磁通量,即:[ B = ]其中,( ) 是磁通量,单位是韦伯(Wb);A 是磁场垂直于的面积,单位是平方米(m²)。

1.2 磁感应强度的方向磁感应强度的方向规定为垂直于磁场线和磁场中某点的法线方向。

根据右手定则,当右手的四指沿着磁场线方向握住时,大拇指所指的方向即为磁感应强度的方向。

1.3 磁感应强度的测量磁感应强度可以通过磁通量计、亥姆霍兹线圈等实验装置进行测量。

2. 电磁感应电磁感应是指在导体中产生电动势的现象,其本质是磁场与导体相互作用的结果。

电磁感应现象由迈克尔·法拉第在19世纪中叶发现,并得到了詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的理论解释。

2.1 电磁感应定律电磁感应定律表明,当闭合导体回路所围面积的磁通量发生变化时,回路中就会产生电动势,即:[ = - ]其中,( ) 是电动势,单位是伏特(V);( ) 是磁通量,单位是韦伯(Wb);t 是时间,单位是秒(s)。

上式表明,电动势与磁通量对时间的变化率成正比,且方向遵循楞次定律。

2.2 楞次定律楞次定律是电磁感应现象中的一个重要规律,指出感应电动势的方向总是使得其产生的电流所产生的磁场与原磁场的变化方向相反。

即:[ = -N ]其中,N 是闭合回路的长度,单位是米(m);( ) 是磁通量,单位是韦伯(Wb);t 是时间,单位是秒(s)。

2.3 电磁感应的应用电磁感应现象在生产和生活中有广泛的应用,如发电机、变压器、感应电炉、无线充电等。

3. 磁感应强度与电磁感应的关系磁感应强度和电磁感应是密切相关的物理概念。

磁感应强度描述了磁场的强弱和方向,而电磁感应则揭示了磁场与电流之间的相互作用。

高三物理知识点磁场万能公式

高三物理知识点磁场万能公式

高三物理知识点磁场万能公式1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T,1T=1N/Am2.安培力F=BIL;(注:LB) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}3.洛仑兹力f=qVB(注VB);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下(a)F向=f洛=mV2/r=m2r=mr(2/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2m/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

强调:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负;(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握;(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理、回旋加速器、磁性材料高中物理学习方法忠实于教材大部分物理学生盲目相信各种材料,大量练习课外习题,忽视对教材的理解。

其实很多题都是课本上一些习题的变形。

只要把课本上的习题理解透彻,其他的问题就迎刃而解了。

三个基本基本概念要清晰,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。

关于基本概念,举一个例子,比如说速率,它有两个意思:一是表示速度的大小;二是表示路程与时间的比值(如在匀速圆周运动中),而速度是位移与时间的比值(指在匀速直线运动中)。

关于基本规律,比如说平均速度的计算公式有两个,经常用到V=和V=,前者是定义式,适用于任何情况,后者是导出式,只适用于做匀变速直线运动的情况。

至于基本方法,比如研究中学问题,经常会用到整体法和孤立法,这是典型的互补法。

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1500字磁场是指物体或电流所形成的区域,在该区域内磁力可以产生作用。

高中物理中磁场的知识点主要包括磁力、磁感线、磁场中的运动电荷、电磁感应和电磁振荡等。

以下是对这些知识点的总结:1. 磁力:磁力是由磁场对物体或电流产生的力。

根据洛伦兹力的方向,可以知道磁力的方向和电流的方向及磁场的方向之间的关系。

当电流通过导线时,导线会受到磁力的作用,导致导线发生运动。

2. 磁感线:磁感线是用来描述磁场的一种方式。

磁感线是一种虚拟的线条,它的方向是磁场的方向。

磁感线是由北极指向南极,形成闭合回路。

在磁场中,磁感线越密集,表示磁场的强度越大。

3. 磁场中的运动电荷:当电荷在磁场中运动时,会受到磁场力的作用,这种力叫做洛伦兹力。

洛伦兹力的方向垂直于磁场和速度的平面,大小与电荷、速度和磁场强度有关。

当电荷的速度与磁场方向平行时,洛伦兹力为零。

4. 洛伦兹力对带电粒子的轨迹的影响:洛伦兹力对带电粒子的轨迹有两个重要影响:一是使带电粒子的轨道弯曲,这种现象叫做磁偏转;二是使带电粒子的速度发生改变,这种现象叫做磁漂移。

5. 电磁感应:当磁场发生变化时,会在变化的磁场中引起感应电流,产生感应电动势。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场变化的速率成正比。

电磁感应的应用包括发电机、电磁炉和变压器等。

6. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律指出,当导体中的磁通量发生变化时,感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。

磁通量的变化可以通过改变磁场强度、改变导体和磁场的相对运动或改变导体的形状来实现。

7. 感应电动势的方向:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的方向可以通过利用楞次定律推理得到。

楞次定律指出,感应电流的磁场方向是使得原磁场和引起感应电流的磁场相抗互斥的方向。

8. 感应电流的方向:感应电流的方向可以通过应用洛伦兹力的右手定则来确定。

右手握拳,拇指指向运动方向,四指表示磁场方向,则感应电流的方向与四指所指方向相同。

(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。

高中物理选修2磁场 知识点梳理和总结

高中物理选修2磁场 知识点梳理和总结

解析 本题要注意在受力分析时把立体图变成侧视平面图,然后通过平衡状 态的受力分析来确定 B 的方向和大小.若 B 沿 z 正向,则从 O 向 O′看,导线 受到的安培力 F=ILB,方向水平向左,如图甲所示,导线无法平衡,A 错误.
若 B 沿 y 正向,导线受到的安培力竖直向上,如图乙所示.当 FT=0,且满 足 ILB=mg,即 B=mILg时,导线可以平衡,B 正确.
1.大小 (1)F=BILsin θ(其中 θ 为 B 与 I 之间的夹角) (2)磁场和电流垂直时 F=BIL. (3)磁场和电流平行时 F=0. 2.方向 (1)用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手 掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指 所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向. (2)安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即 F 垂直于 B 和 I 决定的平面.(注意: B 和 I 可以有任意夹角) [自我诊断] 1.判断正误 (1)小磁针 N 极受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向.(√) (2)磁场中的一小段通电导体在该处受力为零,此处 B 一定为零.(×) (3)由定义式 B=IFL可知,电流强度 I 越大,导线 L 越长,某点的磁感应强度 就越小.(×) (4)磁感线是真实存在的.(×) (5)通电线圈可等效成条形磁铁,它周围的磁感线起始于线圈一端,终止于 线圈的另一端.(×) (6)安培力的方向既跟磁感应强度方向垂直,又跟电流方向垂直.(√) 2.(多选)指南针是我国古代四大发明之一.关于指南针,下列说法正确的 是( ) A.指南针可以仅具有一个磁极 B.指南针能够指向南北,说明地球具有磁场 C.指南针的指向会受到附近铁块的干扰 D.在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏

磁感应强度

磁感应强度

基本知识点:一、磁感应强度的方向[问题设计]在研究电场的方向时,我们把试探电荷放入电场,并规定正电荷的受力方向为电场强度的方向,那么与此类似,为了描述磁场的方向,我们可以怎么做呢?答案在磁场中放入小磁针,小磁针在磁场中受力后将会转动.小磁针静止时,它的指向也就确定了,显示出这一点的磁场对小磁针N 极和S 极的作用力的方向,据此可以确定该点的磁场方向.[要点提炼]1.物理意义:磁感应强度是描述磁场力的性质的物理量.2.磁感应强度的方向:磁感应强度的方向就是磁场的方向,即静止时小磁针N 极所指的方向(注意:没有把通电导线受力的方向规定为磁感应强度的方向).二、磁感应强度的大小[问题设计]我们从分析电荷在电场中受力情况着手,找到了表示电场强弱的物理量——电场强度.但小磁针有两个磁极,因此不可能测量N 极受力的大小.由于磁场对通电导线有作用力,我们可以从一小段通电导线的受力来描述磁场的强弱.如图1所示,三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导线悬挂在磁铁的两极间,有电流通过时导线将摆动一个角度,通过摆动角度的大小可以比较磁场力的大小,分别接通“2、3”和“1、4”可以改变导线通电部分的长度,电流由外部电路控制.图1磁感应强度B=F IL.一、磁感应强度的方向物理学中用磁感应强度来描述磁场的强弱和方向,把小磁针静止时N 极所指的方向规定为该点的磁感应强度的方向,简称磁场的方向.二、磁感应强度的大小1.电流元:在物理学中,把很短一段通电导线中的电流I 与导线长度L 的乘积IL 叫做电流元.2.定义:通电导线与磁场方向垂直时,它受力的大小既与导线的长度L 成正比,又与导线中的电流I 成正比,即与I 和L 的乘积IL 成正比.公式:F =ILB .由此,在导线与磁场垂直的最简单情况下,磁感应强度B =F IL.3.磁感应强度的单位:在国际单位制中的单位是特斯拉,简称特,符号是T.由力F 、电流I 和长度L 的单位决定,1T =1N A·m.(1)保持导线通电部分的长度不变,改变电流大小,导线受力情况如何变化?(2)保持电流不变,改变导线通电部分的长度,导线受力情况如何变化?(3)通电导线受力与哪些因素有关?答案(1)电流越大,导线受力越大.(2)通电导线越长,导线受力越大.(3)精确实验表明,通电导线在磁场中受到的磁场力的大小,既与导线的长度L成正比,又与导线中的电流I成正比,即与I和L的乘积成正比,用公式表示为F=BIL,式中B为比例系数.[要点提炼]1.磁感应强度的定义及公式:将电流元IL垂直放入磁场,它受到的磁场力F与IL的比值叫磁感应强度,用公式表示为B=FIL.2.对磁感应强度的理解(1)磁感应强度是反映磁场强弱的物理量,它是用比值法定义的物理量,由磁场自身决定,与是否引入电流元、引入的电流元是否受力及受力大小无关.(2)因为通电导线取不同方向时,其受力大小不相同,故在定义磁感应强度时,式中F是指通电直导线垂直磁场放置时受到的磁场力.(3)磁感应强度的方向是该处磁场的方向,也是小磁针N极的受力方向,而不是该处电流元受力F的方向.[延伸思考]能否认为B与F成正比,与IL乘积成反比?一、对磁感应强度方向的认识例1关于磁感应强度的方向,下列说法正确的是()A.磁感应强度的方向就是小磁针N极所指的方向B.磁感应强度的方向与小磁针N极的受力方向一致C.磁感应强度的方向就是通电导线的受力方向D.磁感应强度的方向就是该处磁场的方向.答案BD二、对磁感应强度概念及公式的理解例2关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.由B=FIL可知,B与F成正比,与IL成反比B.通电导线放在磁场中某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就变为零C.通电导线所受磁场力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受磁场力的地方一定不存在磁场(即B=0) D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定答案D针对训练下列有关磁感应强度的说法中,正确的是()A.磁感应强度是用来表示磁场强弱的物理量B.若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零C.若有一小段长为L、通以电流I的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定是FILD.由定义式B=FIL可知,电流强度I越大,导线L越长,某点的磁感应强度就越小答案A三、对磁感应强度大小的理解与计算例3磁场中放一根与磁场方向垂直的通电导线,它的电流是2.5A,导线长1cm,它受到的磁场力为5.0×10-2N.求:(1)这个位置的磁感应强度;(2)如果把通电导线中的电流增大到5A时,这一位置的磁感应强度多大;(3)如果通电导线在磁场中某处不受磁场力,是否能肯定在这里没有磁场?答案(1)2T(2)2T(3)不能肯定1.(磁感应强度的方向)关于磁感应强度的方向和电场强度的方向,下列说法正确的是()A.电场强度的方向与电荷所受电场力的方向相同B.电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相同C.磁感应强度的方向与小磁针N极所受磁场力的方向相同D.磁感应强度的方向与通电导线在该处所受磁场力的方向相同答案BC2.(电场强度与磁感应强度的比较)下列说法中正确的是()A.电荷在电场中某处不受电场力的作用,则该处的电场强度为零B.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱D.把一小段通电导线放在磁场中某处,它所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱答案AC.3.(磁感应强度的大小与计算)现有一段长L=0.2m、通有电流I=2.5A的直导线,则关于此导线在磁感应强度为B的磁场中所受磁场力F的情况,下列说法正确的是()A.如果B=2T,则F一定为1NB.如果F=0,则B也一定为零C.如果B=4T,则F有可能为2ND.当F为最大值时,通电导线一定与B平行答案C.4.(磁感应强度的大小与计算)一根长20cm的通电导线放在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,若它受到的磁场力为4×10-3N,则导线中的电流强度为________A;若将导线中的电流减小为0,则该处的磁感应强度为________T.答案0.050.4C.5T D.大于3T小于4T答案C5.一段电流元放在同一匀强磁场中的四个位置,如图所示,已知电流元的电流I、长度L和受力F,则可以用F IL 表示磁感应强度B的是()答案AC6.将一小段通电直导线垂直磁场方向放入一匀强磁场中,下列图象能正确反映各物理量间关系的是()答案BC7.在磁场中的同一位置,先后引入长度相等的直导线a和b,a、b导线的方向均与磁场方向垂直,但两导线中的电流不同,因此所受到的力也不相同.下面的四幅图象表示的是导线所受到的力F与通过导线的电流I的关系.a、b 各自有一组F、I的数据,在图象中各描出一个点.其中正确的是()答案C8.有一段直导线长为1cm,通有5A的电流,把它置于磁场中的某点时,受到的磁场力为0.1N,则该点的磁感应强度B的值可能为()A.1T B.0.5T C.2T D.2.5T答案CD9.匀强磁场(各点的磁感应强度大小、方向均相同的磁场)中长为2cm的通电导线垂直磁场方向,当通过导线的电流为2A时,它受到的磁场力大小为4×10-3N,问:(1)该处的磁感应强度B是多大?(2)若电流不变,导线长度减小到1cm,则它受到的磁场力F和该处的磁感应强度B各是多少?(3)若导线长度不变,电流增大为5A,则它受到的磁场力F和该处的磁感应强度B各是多少?答案(1)0.1T(2)2×10-3N0.1T(3)0.01N0.1T。

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磁感应强度物理知识点
1、定义:
在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,所受的磁场力跟电流I和导
线长度l的乘积Il的比值叫做通电导线处的磁感应强度。

2、定义式:
3、单位:
特斯拉(T),1T=1N/A、m
4、磁感应强度是矢量,其方向就是对应处磁场方向。
5、物理意义:
6、磁感应强度的大小可用磁感线的疏密程度来表示,规定:
在垂直于磁场方向的1m2面积上的磁感线条数跟那里的磁感应强度一
致。

7、匀强磁场
(1)磁感应强度的大小和方向处处相等的磁场叫匀强磁场。
(2)匀强磁场的磁感线是均匀且平行的一组直线。
一、感应电流的产生条件
1.电磁感应:利用磁场产生电流的现象叫电磁感应;产生的电流叫感
应电流。
2.产生条件:不管是闭合回路的一部分导体做切割磁感线的运动,还
是闭合回路中的磁场发生变化,穿过闭合回路的磁感线条数都发生变化,
回路中就有感应电流产生—闭合回路中的磁通量发生变化

3.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位
(T),1T=1N/Am

二、判断感应电流方向的原则
1.右手定则:当导体在磁场中切割磁感线的运动时,其产生的`感应
电流的方向可用右手定则判定。伸出右手,磁感线垂直穿过掌心,大拇指
指向为导体的运动方向,四指指向为感应电流的方向

2.楞次定律:感应电流的方向总阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的
变化

3.步骤
(1)先判断原磁场的方向
(2)判断闭合回路的磁通量的变化情况
(3)判断感应磁场的方向
(4)由感应磁场方向判断感应电流的方向
三、楞次定律的理解和应用
楞次定律的主要内容是研究引起感应电流的磁场即原磁场和感应电流
的磁场二者之间的关系:
1.当闭合电路所围面积的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁
场方向相反;当闭合电路的磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场
方向相同

2、感应电流的方向总阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化
四、磁感应强度定义式及量纲
定义式F=ILB
表达式B=F/IL
量纲
在国际单位制(SI)中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特(T)。在
高斯单位制中,磁感应强度的单位是高斯(Gs),1T=10KGs等于10的四次
方高斯。由于历史的原因,与电场强度E对应的描述磁场的基本物理量被
称为磁感应强度B,而另一辅助量却被称为磁场强度H,名实不符,容易
混淆。通常所谓磁场,均指的是B。

B在数值上等于垂直于磁场方向长1m,电流为1A的导线所受磁场力
的大小。

B=F/IL(F=BIL而来)
注:磁场中特定点的磁感应强度B是客观存在的,与是否放置通电导
线无关,定义式F=BIL中要求一小段通电导线应垂直于磁场放置才行,如
果平行于磁场放置,则力F为零。

举例
(单位:T)
原子核表面约10^12
中子星表面约10^8
星际空间10^(-10)
人体表面3某10^(-10)
磁场方向即磁感应强度的方向,判定方法是放入检验小磁针北极所受
磁场力的方向,也是小磁针稳定平衡时的方向。

通电导体受安培力方向可用左手定则:让磁感线垂直穿过左手手心,
四指指向电流方向,并使拇指与四指垂直,拇指所指方向即通电导体所受
磁场力(安培力)方向。若磁感线不与电流方向垂直,则将磁感应强度分解
到垂直于电流和平行于电流方向,对垂直于电流的分量应用上述左手定则
即可,若平行,则不受安培力。可见,安培力垂直与磁感应强度和电流共
同确定的平面。

同向的电流相互吸引,反向的电流相互排斥。

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