大学物理B1

邢丽娜

目录

  • 1 绪论及课程目标
    • 1.1 绪论
    • 1.2 课程目标
  • 2 运动的描述
    • 2.1 参考系 坐标系 物理模型
    • 2.2 位置矢量 位移速度 加速度
    • 2.3 曲线运动的描述
    • 2.4 运动学中的两类基本问题
    • 2.5 **相对运动
    • 2.6 本章思维导图
    • 2.7 章节习题详解
    • 2.8 课程思政阅读材料
  • 3 运动定律与力学守恒定律
    • 3.1 牛顿运动定律
    • 3.2 动量 动量守恒定律
    • 3.3 功 动能 势能 机械能守恒定律
    • 3.4 质点角动量与角动量守恒定律
    • 3.5 刚体的转动
    • 3.6 本章思维导图
    • 3.7 习题及详解
    • 3.8 课程思政阅读材料
  • 4 机械振动与机械波
    • 4.1 简谐振动
    • 4.2 简谐振动的合成
    • 4.3 机械波的描述
    • 4.4 波动方程
    • 4.5 波的能量和强度
    • 4.6 波的特性
    • 4.7 **驻波 多普勒效应
    • 4.8 本章思维导图
    • 4.9 习题详解
    • 4.10 课程思政材料
  • 5 气体动理论
    • 5.1 平衡态 理想气体状态方程
    • 5.2 物质的微观模型
    • 5.3 理想气体压强公式
    • 5.4 理想气体温度的微观解释
    • 5.5 能量均分定理
    • 5.6 **麦克斯韦气体分子速率分布
    • 5.7 **分子平均碰撞次数和平均自由程
    • 5.8 本章思维导图
    • 5.9 习题详解
  • 6 热力学基础
    • 6.1 准静态过程 功和热
    • 6.2 内能 热力学第一定律
    • 6.3 热力学第一定律的应用
    • 6.4 循环过程
    • 6.5 热力学第二定律
    • 6.6 *熵 熵增加原理
    • 6.7 *热力学第二定律的微观解释
    • 6.8 本章思维导图
    • 6.9 习题详解
  • 7 静电场
    • 7.1 电荷 库仑定律
    • 7.2 电场 电场强度
    • 7.3 静电场中的高斯定理
    • 7.4 电势
    • 7.5 静电场中的导体
    • 7.6 电容器及电容
    • 7.7 电场中所储存在的能量
    • 7.8 **有电介质的电容器 电介质的极化
    • 7.9 本章思维导图
    • 7.10 习题详解
  • 8 稳恒磁场
    • 8.1 磁场 磁感应强度
    • 8.2 磁通量 磁场中的高斯定理
    • 8.3 毕奥-萨伐尔定律
    • 8.4 安培环路定理
    • 8.5 磁场对运动电荷的作用
    • 8.6 磁场对载流导体的作用
    • 8.7 *磁场中的磁介质
    • 8.8 本章思维导图
    • 8.9 习题详解
  • 9 电磁感应
    • 9.1 电磁感应定律
    • 9.2 动生电动势 感生电动势
    • 9.3 自感与互感
    • 9.4 电磁场与电磁波
    • 9.5 本章思维导图
    • 9.6 习题详解
  • 10 光学
    • 10.1 几何光学
    • 10.2 光的干涉
    • 10.3 光的衍射
    • 10.4 光的偏振
    • 10.5 本章思维导图
    • 10.6 习题详解
  • 11 近代物理学基础
    • 11.1 狭义相对论
    • 11.2 量子物理基础
    • 11.3 广义相对论简介
    • 11.4 引力波的观测
    • 11.5 探寻暗物质和暗能量
  • 12 总复习及习题课
    • 12.1 总复习
    • 12.2 章节习题选编
  • 13 扩展性阅读
    • 13.1 大学物理中的微积分
    • 13.2 附:大学物理实验
      • 13.2.1 大学物理实验要求及误差理论
      • 13.2.2 测定重力加速度
      • 13.2.3 用拉伸法测金属丝的杨氏模量
      • 13.2.4 线性电阻和非线性电阻的 伏安特性曲线
      • 13.2.5 将微安表改装成多量程电流表并进行初校
      • 13.2.6 惠斯登电桥测电阻
      • 13.2.7 物体密度的测量
      • 13.2.8 实验报告模板
    • 13.3 扩展阅读
      • 13.3.1 希腊字母的读法
      • 13.3.2 诺贝尔奖评选
      • 13.3.3 1901-1905
      • 13.3.4 次声波
      • 13.3.5 多谱勒效应测速度
磁通量 磁场中的高斯定理
  • 1 学习内容
  • 2 讨论
  • 3 教学课件
  • 4 教学视频
  • 5 评估测试



二、磁场中的高斯定理


磁通量是标量,其正负只反映磁通量是怎么穿过某一平面的,由磁通量的定义式可知,当磁感线从闭合曲面穿出时(0θ<)的磁通量为正值,磁感线穿入(πθ>)闭合曲面时的磁通量为负值。由于线无头无尾的是闭合曲线,所以任何一条进入一个闭合曲面的磁感线必定会从曲面内部出来,所以穿入闭合曲面的磁感线数必然等于穿出闭合曲面的磁感线数,因此,通过磁场中任一闭合曲面的总磁通量是恒等于零.这一结论称作磁场中的高斯定理,即

                                                                           (7-5)

磁场中的高斯定理与静电场中的高斯定理相对应,但两者有本质上的区别。在静电场中,由于自然界有独立存在的自由电荷,所以通过某一闭合曲面的电通量可以不为零,说明静电场是有源场;在磁场中,因自然界没有单独存在的磁极,所以通过任一闭合面的磁通量必恒等于零,说明磁场是无源场,或者说是涡旋场。