目录

  • 1 课程基本信息
    • 1.1 课程标准
    • 1.2 授课计划
  • 2 运动与力
    • 2.1 运动的描述
    • 2.2 匀变速直线运动
    • 2.3 重力 弹力 摩擦力
    • 2.4 力的合成与分解
    • 2.5 牛顿运动定律
    • 2.6 拓展-学生实验 测运动物体的速度、加速度
    • 2.7 拓展-牛顿第二定律的研究
  • 3 机械能
    • 3.1 功 功率
    • 3.2 动能定理
    • 3.3 机械能守恒定律及其应用
  • 4 热现象及能量守恒
    • 4.1 分子动理论
    • 4.2 能量守恒定律及其应用
  • 5 直流电路
    • 5.1 电阻定律
    • 5.2 全电路欧姆定律
    • 5.3 拓展-学生实验 万用表的使用
    • 5.4 学生实验 测电源电动势和內阻(设计性实验)
    • 5.5 安全用电
  • 6 电场与磁场 电磁感应
    • 6.1 电场 电场强度
    • 6.2 电势能 电势 电势差
    • 6.3 磁场 磁感强度
    • 6.4 磁场对电流的作用
    • 6.5 电磁感应
    • 6.6 交流电及用电安全
    • 6.7 拓展-学生实验 设计制作简易直流电动机
  • 7 光现象及应用
    • 7.1 光的折射和全反射
    • 7.2 光的全反射现象的应用
    • 7.3 拓展-学生实验 设计制作简易潜望镜
  • 8 核能及应用
    • 8.1 原子结构 原子核的组成
    • 8.2 核能 核技术
磁场 磁感强度
  • 1 课件
  • 2 教案
  • 3 作业



磁场

把两块磁铁的磁极互相靠近时,两块磁铁之间会产生相互作用的磁力.异名磁极互相吸引,同名磁极互相排斥.同电场一样,存在于磁体周围的看不见的特殊物质,叫做磁场.

1.磁感线

所谓磁感线,就是在磁场中画出一系列带箭头的曲线,使曲线上的每一点切线方向都和该点的磁场方向相同,如图所示.

2.磁感强度

在磁场中,垂直于磁场方向的通电导线所受的安培力 与电流 和导线长度 乘积的比值叫做通电导线所在位置的磁感强度.若用 来表示磁感强度,则

磁感强度的国际制单位是特斯拉,简称特,写作 T .在某个位置的磁感强度就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向.

3.匀强磁场

如果在磁场的某一区域内,各点的磁感强度的大小和方向都相同,那么我们就把这个区域内的磁场叫做匀强磁场.

4.磁通量

磁通量是表示磁场分布情况的物理量.设在磁感强度为 的匀强磁场中,有一个与磁场方向垂直的平面,面积为 S与 的乘积叫做穿过该面积的磁通量,简称磁通.如果用     表示磁通量,则有

磁通量是标量,它的国际制单位是韦伯,简称韦,用符号Wb表示,单位是Wb/m2

例题

【例题4】  对已知某匀强磁场的磁感强度为0.8 T,在该磁场中有一个面积 S=0.05 m2的矩形线圈.分别求出当线圈平面与磁感线垂直和平行时穿过线圈的磁通量.


电流的磁场

1.电流的磁效应

1820年,丹麦物理学家奥斯特发现,如果将小磁针放在导线下面且与导线平行,如图所示.当导线接通电源后,小磁针发生偏转,与导线方向垂直.奥斯特的实验,否定了人们认为电和磁是彼此无关的两种自然现象的观念,发现了电流的磁效应,从此开启了电磁学的新时代.



2.右手螺旋定则

磁感线与电流的方向可以这样来判定:用右手握住导线,使大拇指沿着电流的方向伸直,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向,如图所示.这就是安培定则,也叫右手螺旋定则.

环形电流的磁感线方向与环形电流方向之间的关系,也可以用安培定则来判定:使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的中心轴线上的磁感线的方向.


实验发现,通电螺线管表现出的磁性,与条形磁铁相似,它的一端相当于 N极,另一端相当于 S极.如果改变其中电流的方向,它的 N极、S极就对调.通电螺线管的方向也可以用安培定则来判断:用右手握住通电螺线管,让弯曲的四指所指的方向与它的电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向,即通电螺线管的N极.