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文檔簡介
1、(2)磁感線是閉合的,磁體的外部是從N極到S極,內部是從S布(3)任意兩條磁感線永不相交.2.幾種常見的磁感線號H1:條揖豈乙;原川增立分布平Z到N極.乙E.磁感線:為形象地描述磁場的強弱和方向而引入的一系列假想的曲線1.磁感線的特點:(1)磁感線某點切線方向表示該點的磁場方向,磁感線的疏密表示磁感應強度B的大小.授課教案學員姓名:授課教師:所授科目:學員年級:上課時間:年月日時分至時分共小時教學標題磁場根底知識教學目標教學重難點上次作業(yè)檢查授課內容:一.磁場1.磁場:磁場是一種特殊的物質,存在于磁極和電流周圍.2 .磁場的性質:磁場對放入磁場中的磁極和電流(或運動電荷)有力的作用.3 .磁場
2、的方向:規(guī)定磁場中任意一點的小磁針靜止時N極的指向(小磁針N極受力方向);磁感線切線方向.二.磁感應強度:描述磁場大小和方向的物理量,用“B表示,是矢量.F1.B的大?。憾x式提醒:磁場的磁感應強度B與F、I、L無關,只由磁場本身決定.2.B的方向3.B的單位:特斯拉.1T=1N/(A-m).3.磁場的疊加:滿足平行四邊形定那么.磁感應強度B電場強度E物理意義描述磁場的性質描述電場的性質定義式八二+遼,通電導線與B垂直PFM=q方向矢量磁感線切線方向,小磁針N極受力方向矢量電場線切線方向,放入該點正電何受力方向場的疊加合磁感應強度B等于各磁場的B的矢量和合場強等于各個電場的場強E的矢里和單位1
3、T=1N/a-m1V/m=1N/C磁現(xiàn)象的電本質:磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由運動電荷產生的.安培分子電流假說:法國學者安培提出了分子電流假說.他認為在原子、分子等物質微粒內部存在著微小的環(huán)形電流即分子電流,分子電流使每個物質微粒成為微小的磁體.安培的假說可以解釋磁化等磁現(xiàn)象.勻強磁場條形磁鐵N和S兩磁極端面相互平行,距離較近時,磁極間的磁場是勻強磁場,如下圖.通有穩(wěn)恒電流的長直螺線管內的中央?yún)^(qū)域的磁場也是勻強磁場.4 .安培定那么(右手螺旋定那么):判斷磁場磁感線的方向5 .磁場對電流的作用-安培力1 .安培力的方向左手定那么:伸開左手,使拇指與其余四個手指垂直,并且都與手掌在同一平面
4、內;讓磁感線從掌心進入,并使四指指向電流的方向,這時拇指所指的方向就是通電導線在磁場中所受安培力的方向.(安培力F的方向一定垂直B的方向,安培力F的方向一定垂直于電流I的方向,即安培力一定垂直于B和I所確定的平面,但B與I的方向并不一定是垂直的)2 .安培力的大小(1)垂直于磁場放置F=BILo(2)當磁感應強度B的方向與導線方向成角0時F=BILsin.這是一般情況表達式六.磁場對運動電荷的作用一一洛侖茲力1 .洛侖茲力的大小F=qvBsin0,.為V與B的夾角.當0=900時,f=qvB,最大;當0=00或180時,f=0,即電荷平行于磁場方向運動時,電荷不受洛侖茲力作用;當v=0時,f=
5、0,磁場只對運動的電荷產生力的作用.2 .洛侖茲力的方向:由左手定那么判斷3 .安培力與洛侖茲力關系:洛倫茲力是微觀本質,安培力是宏觀表現(xiàn).洛倫茲力方向的特點(1)洛侖茲力的方向既與電荷的運動方向垂直,又與磁場方向垂直,所以洛侖茲力的方向總是垂直于運動電荷的速度方向和磁場方向所確定的平面.(2)洛侖茲力方向總垂直于電荷運動方向,當電荷運動方向發(fā)生變化時,洛侖茲力的方向隨之變化(3)用左手定那么判定負電荷在磁場中運動所受的洛倫茲力時,要注意將四指指向電荷運動的反方向.(4)由于洛侖茲力方向總與電荷運動方向垂直,所以洛侖茲力對電荷不做功.(多出局部見反面或另附紙張)學員課堂表現(xiàn):簽字確認學員教師附
6、侖茲力電場力性質年場對在其中運動電荷的作用力電場對放入其中電荷的作用力產生條件磁場中靜止電何、沿磁場方向運動的H荷將不受洛倫茲力電場中的電荷無論靜止,還是沿何方向運動都要受到電場力方向1方向由電荷止負、磁場方向以及電,運動方向決定,各方向之間關系遵總手定那么,洛倫茲力方向一定垂直于磁場方向及電荷運動方向電荷運動方向與磁場方向不,定垂直方向由電荷止負、電場方向決定正電荷受力方向與電場方向一致,負電荷受力方向與電場方向相反大小做功情況定小做功可能做正功,可能做負功,也可能不做功例:以下關于磁感應強度大小的說法中正確的選項是A.磁感應強度的大小等于通電導線受到的磁場力的大小F與電流I及導線長度L的乘
7、積的比值B.通電導線磁場力大的地方感應強度一定大C.電流在磁場中的某點不受磁場力,那么該點的磁感應強度一定為零D.磁感應強度的大小跟放在磁場中的導線受力大小無關1 .在紙面上有一個等邊三角形ABC其頂點處都有通相同電流的三根長直導線垂直于紙面放置,電流方向如下圖,每根通電導線在三角形的中央產生的磁感應強度大小為B,那么中央O處的磁感應強度大小為.咆2 .如下圖,將通電線圈懸掛在磁鐵N極附近,磁鐵處于水平位置和線圈在同一平面內,且磁鐵的軸線經過線圈圓心,線圈將A.轉動同時靠近磁鐵B.轉動同時離開磁鐵C.不轉動只靠近磁鐵D.不轉動只離開磁鐵答案:A3 .有長L=50cm,重G=0.1N的金屬桿ab
8、靜止在光滑的金屬框架上,框架平面與水平面夾角弓二30如下圖,流過ab的電流I=1A.整個裝置處于豎直向下的勻強磁場中,求此磁場的磁感應強度B的大小.4 .如下圖,把一導線用彈簧掛在蹄形磁鐵磁極的正上方,當導線中通以圖示電流I時,導線的運動情況是從上往下看A.順時針方向轉動,同時下降B.順時針方向轉動,同時上升C.逆時針方向轉動,同時下降D.逆時針方向轉動,同時上升答案是A.5 .如下圖,把輕質線圈用細線掛在一個固定的磁鐵的N極附近,磁鐵的軸線穿過線圈的圓心且垂直于線圈的平面.當線圈內通電時,下一列結論中正確的選項是1A.電流方向如圖中所示時,線圈將向左偏移.B.電流方向如圖中所示時,線圈將向右
9、偏移f1c.電流方向與圖中相反時,線圈將向左偏移LaJjlH_7D.電流方向與圖中相反時,線圈將向右偏移答案:AD6 .如下圖,相距20cm的兩根光滑平行銅導軌,導軌平面傾角為=,上面放著質量為80g的金屬桿ab,整個裝置放在B=0.2T的勻強磁場中.1假設磁場方向豎直向下,要使金屬桿靜止在導軌上,必須通以多大的電流2假設磁場方向垂直斜面向下,要使金屬桿靜止在導軌上,必須通過多大的電流7.在高真空的玻璃管中,封有兩個電極,當加上高電壓后,會從陰極射出一束高速電子流,稱為陰極射線.如在陰極射線管的正上方平行放置一根通以強電流的長直導線,其電流方向如下圖.那么陰極射線將會A.向上偏斜B,向下偏斜C
10、.向紙內偏斜D.向紙外偏斜答案:A9.為了解釋地球的磁性,19世紀安培假設:地球的磁場是由繞過地心的軸的環(huán)形電流I引起的.在以下四個圖中,正確表示安培假設中環(huán)形電流方向的是AE10如下圖為通電螺線管的縱剖面圖,“和“.分別表示導線中的電流垂直紙面流進和流出,圖中四個小磁針涂黑的一端為N極靜止時的指向一定畫錯了的是ub-Oc圖9A. aB. bC. cD. d帶電粒子在磁場中運動、V/B時運動分析:帶電粒子不受洛倫茲力,在勻強磁場中做勻速直線運動.二、一時./.1 .運動分析:如下圖,假設帶電粒子善直用場方向射入磁場,即x/x*/xx日=9T時,帶電粒子所受洛侖茲力/二2,方向總與速度v方向垂直
11、./洛侖茲力提供向心力,使帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動.XXX2 .其特征方程為3 .根本公式:1向心力公式:2半徑公式:3周期和頻率公式:4磁場中運動時間:三、帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的程序解題法一一三步法1.畫軌跡2.確定圓心3.求半徑1 .圓心確實定一般有以下四種情況:1粒子運動軌跡上兩點的速度方向,作這兩速度的垂線,交點即為圓心.2粒子入射點、入射方向及運動軌跡上的一條弦,作速度方向的垂線及弦的垂直平分線,交點即為圓心.3粒子運動軌跡上的兩條弦,作出兩弦垂直平分線,交點即為圓心.4粒子在磁場中的入射點、入射方向和出射方向不一定在磁場中,延長或反向延長兩速度方向所在直線使
12、之成一夾角,作出這一夾角的角平分線,角平分線上到兩直線距離等于半徑的點即為圓心.2 .半徑的計算.半徑的計算一般是利用幾何知識.3 .在磁場中運動時間確實定.利用圓心角G的大小,由公式可求出運動時間t.1單直線邊界磁場如下圖.2平行直線邊界磁場如下圖【例題】如圖15所示,一束電子電量為e以速度V垂直射入磁感強度為B,寬度為d的勻強磁場中,穿透磁場時速度方向與電子原來入射方向的夾角是30,那么電子的質量是,穿過磁場的時間是.xXB+q【例題】長為L的水平極板間,有垂直紙面向內的勻強磁場,如圖16所示,磁感強度為B,板間距離也為L,板不帶電,現(xiàn)有質量為m,電量為q的帶正電粒子不計重力,從左邊極板間中點處垂直磁感線以速度V水平射入磁場,欲使粒子不打在極板上,可采用的方法是A.使粒子的速度V5BqL/4m;C.使粒子的速度VBqL
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