最新磁场知识点总结(DOC 11页).doc
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1、精品文档磁场知识点总结一、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3地磁场地球本身是一个磁体,附近存在的磁场叫地磁场,地磁的南极在地球北极附近,地磁的北极在地球的南极附近。4地磁体周围的磁场分布:与条形磁铁周围的磁场分布情况相似。5指南针 :放在地球周围的指南针静止时能够指南北,就是受到了地磁场作用的结果。6磁偏角地球的地理两极与地磁两极并不重合,磁针并非准确地指南或指北,其间有一个交角,叫地磁偏角,简称磁偏角。说明:地球上不同点的磁偏角的数值是
2、不同的。 磁偏角随地球磁极缓慢移动而缓慢变化。 地磁轴和地球自转轴的夹角约为11。二、磁场的方向在电场中,电场方向是人们规定的,同理,人们也规定了磁场的方向。1、规定:在磁场中的任意一点小磁针北极受力的方向就是那一点的磁场方向。2、确定磁场方向的方法是:将一不受外力的小磁针放入磁场中需测定的位置,当小磁针在该位置静止时,小磁针N极的指向即为该点的磁场方向。磁体磁场: 可以利用同名磁极相斥,异名磁极相吸的方法来判定磁场方向。电流磁场: 利用安培定则(也叫右手螺旋定则)判定磁场方向。 三、磁感线为了描述磁场的强弱与方向,人们想象在磁场中画出的一组有方向的曲线1疏密表示磁场的强弱2每一点切线方向表示
3、该点磁场的方向,也就是磁感应强度的方向3是闭合的曲线,在磁体外部由N极至S极,在磁体的内部由S极至N极磁线不相切不相交。4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5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 *熟记常用的几种磁场的磁感线:说明:磁感线是为了形象地描述磁场而在磁场中假想出来的一组有方向的曲线,并不是客观存在于磁场中的真实曲线。磁感线与电场线类似,在空间不能相交,不能相切,也不能中断。四、几种常见磁场1通电直导线周围的磁场(1)安培定则: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
4、四指所指的方向就是磁感线环绕的方向,这个规律也叫右手螺旋定则。(2)磁感线分布如图所示:说明:通电直导线周围的磁感线是以导线上各点为圆心的同心圆,实际上电流磁场应为空间图形。直线电流的磁场无磁极。磁场的强弱与距导线的距离有关,离导线越近磁场越强,离导线越远磁场越弱。图中的“”号表示磁场方向垂直进入纸面,“”表示磁场方向垂直离开纸面。2环形电流的磁场(1)安培定则:让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向。(2)磁感线分布如图所示:(3)几种常用的磁感线不同画法。说明:环形电流的磁场类似于条形磁铁的磁场,其两侧分别是N极和S极。由于磁感线均为闭合曲线,
5、所以环内、外磁感线条数相等,故环内磁场强,环外磁场弱。环形电流的磁场在微观上可看成无数根很短的直线电流的磁场的叠加。3通电螺线管的磁场(1)安培定则:用右手握住螺线管,让弯曲时四指的方向跟电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺线管中心轴线上的磁感线方向。(2)磁感线分布:如图所示。 (3)几种常用的磁感线不同的画法。说明:通电螺线管的磁场分布:外部与条形磁铁外部的磁场分布情况相同,两端分别为N极和S极。管内(边缘除外)是匀强磁场,磁场分布由S极指向N极。环形电流宏观上其实就是只有一匝的通电螺线管,通电螺线管则是由许多匝环形电流串联而成的。因此,通电螺线管的磁场也就是这些环形电流磁场的叠加。不管是
6、磁体的磁场还是电流的磁场,其分布都是在立体空间的,要熟练掌握其立体图、纵截面图、横横面图的画法及转换。4匀强磁场(1)定义:在磁场的某个区域内,如果各点的磁感应强度大小和方向都相同,这个区域内的磁场叫做匀强磁场。(2)磁感线分布特点:间距相同的平行直线。(3)产生:距离很近的两个异名磁极之间的磁场除边缘部分外可以认为是匀强磁场;相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区域的磁场也是匀强磁场,如图所示:五、磁感应强度1磁场的最基本的性质是对放入其中的电流或磁极有力的作用,电流垂直于磁场时受磁场力最大,电流与磁场方向平行时,磁场力为零。2定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受到的磁场力F跟
7、电流强度I和导线长度l的乘积Il的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度表示磁场强弱的物理量是矢量大小:B=F/Il(电流方向与磁感线垂直时的公式)方向: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 左手定则: 单位:牛/安米,也叫特斯拉,国际单位制单位符号T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匀强磁场的磁感应强度处处相等磁场的叠加: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.3、磁通量(1)磁通
8、量的定义穿过某一面积的磁感线的条数,叫做穿过这个面积的磁通量,用符号表示。 (2)磁通量与磁感应强度的关系按前面的规定,穿过垂直磁场方向单位面积的磁感线条数,等于磁感应强度B,所以在匀强磁场中,垂直于磁场方向的面积S上的磁通量=BS。若平面S不跟磁场方向垂直,则应把S平面投影到垂直磁场方向上。当平面S与磁场方向平行时,=0。(3)公式: 1)公式:=BS。 2)公式运用的条件: a匀强磁场;b磁感线与平面垂直。 3)在匀强磁场B中,若磁感线与平面不垂直,公式=BS中的S应为平面在垂直于磁感线方向上的投影面积。此时,式中即为面积S在垂直于磁感线方向的投影,我们称为“有效面积”。(4)磁通量的单位
9、在国际单位中,磁通量的单位是韦伯(Wb),简称韦。磁通量是标量,只有大小没有方向。 (5)磁通密度磁感线越密的地方,穿过垂直单位面积的磁感线条数越多,反之越少,因此穿过单位面积的磁通量磁通密度,它反映了磁感应强度的大小,在数值上等于磁感应强度的大小,B =/S。六、磁场对电流的作用1安培分子电流假说的内容安培认为,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。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;当软磁棒受到外界磁场的作用时
10、,各分子电流取向变得大致相同时,两端显示较强的磁性作用,形成磁极,软铁棒就被磁化了。(2)磁体的消磁:磁体的高温或猛烈敲击,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。磁现象的电本质磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由运动的电荷产生的。说明: 根据物质的微观结构理论,原子由原子核和核外电子组成,原子核带正电,核外电子带负电,核外电子在库仑引力作用下绕核高速旋转,形成分子电流。在安培生活的时代,由于人们对物质的微观结构尚不清楚,所以称为“假说”。但是现在,“假设”已成为真理。分子电流假说揭示了电和磁的本质联系,指出了磁性的起源:一切磁现象都是由运动的电荷产生的。3.
11、安培力:通电导线在磁场中受到的力称为安培力。4安培力的方向左手定则(1)左手定则伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,把手放入磁场,让磁感线穿过手心,让伸开的四指指向电流方向,那么大拇指所指方向即为安培力方向。(2)安培力F、磁感应强度B、电流I三者的方向关系:,即安培力垂直于电流和磁感线所在的平面,但B与I不一定垂直。判断通电导线在磁场中所受安培力时,注意一定要用左手,并注意各方向间的关系。若已知B、I方向,则方向确定;但若已知B(或I)和方向,则I(或B)方向不确定。5电流间的作用规律: 同向电流相互吸引,异向电流相互排斥。安培力大小的公式表述:(1)当B与I垂直
12、时,F=BIL。(2)当B与I成角时,是B与I的夹角。推导过程:如图所示,将B分解为垂直电流的和沿电流方向的,B对I的作用可用B1、B2对电流的作用等效替代,。6几点说明(1)通电导线与磁场方向垂直时,F=BIL最大;平行时最小,F=0。(2)B对放入的通电导线来说是外磁场的磁感应强度。(3)导线L所处的磁场应为匀强磁场;在非匀强磁场中,公式仅适用于很短的通电导线(我们可以把这样的直线电流称为直线电流元)。(4)式中的L为导线垂直磁场方向的有效长度。如图所示,半径为r的半圆形导线与磁场B垂直放置,当导线中通以电流I时,导线的等效长度为2 r,故安培力F=2BIr。七、磁场对运动电荷的作用 1、
13、洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力(1)洛伦兹力的公式: f=qvB sin,是V、B之间的夹角.1)当带电粒子的运动方向与磁场方向互相平行时,F02)当带电粒子的运动方向与磁场方向互相垂直时,f=qvB 3)只有运动电荷在磁场中才有可能受到洛伦兹力作用,静止电荷在磁场中受到的磁场对电荷的作用力一定为02、洛伦兹力的方向1)洛伦兹力F的方向既垂直于磁场B的方向,又垂直于运动电荷的速度v的方向,即F总是垂直于B和v所在的平面2)使用左手定则判定洛伦兹力方向时,伸出左手,让姆指跟四指垂直,且处于同一平面内,让磁感线穿过手心,四指指向正电荷运动方向(当是负电荷时,四指指向与电荷运动方向相反)则姆指所指
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