磁场和磁通量

第十章 磁场和磁通量

1.磁场的基本性质

磁场的基本性质是对放入其中的磁体、电流或运动电荷有力的作用(对磁极一定有力的作用;对电流和运动电荷可能有力的作用,当电流或运动电荷方向与磁感线平行时不受磁场力作用)。

2.磁感应强度

F①磁感应强度B是一个用比值来定义的物理量: B, ( B⊥L)。 IL

②磁感应强度B是描述磁场力的性质的物理量。

③磁场的叠加:遵守平行四边形定则

3. 磁感线及其特点

① 人为(法拉第)引入,为了更形象、直观地描述磁场力的性质。

② 闭合曲线:

③ 疏密:

④ 切线:

⑤ 不相交:

4.会用右手螺旋定则 ....

电流周围存在磁场,磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则(也叫安培定则)判断。

(1)直线电流的磁场:其磁感线是以导线上各点为圆心的同心圆,这些圆都在跟导线垂直的平面上。直线电流磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则判断如下:右手握住直导线,让伸直的大拇指指向电流方向,弯曲的四指所指的就是磁感线的环绕方向。

(2)环形电流的磁场:其磁感线是一些围绕环形导线的闭合曲线,在环形导线的中心轴线上,磁感线和环形导线的平面垂直。环形电流磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则判断如下:右手弯曲的四指与环形电流方向一致,伸直的大拇指指向环形导线中心轴线上的磁感线方向。

(3)通电螺线管的磁场:很象一个条形磁铁产生的磁场。通电螺线管磁场方向和电流方向关系可用右手螺旋定则判断如下:右手握住螺线管,让弯曲的四指跟电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺线管内部的磁感线方向。

5.了解五种典型磁场的磁感线分布 ....

五种典型磁场的磁感线分布情况

a. 条形磁铁(如图10-A-1)

b. 蹄形磁铁(如图10-A-2)

c. 直线电流(如图10-A-3)

d. 环形电流(如图10-A-4)

e. 通电螺线管(如图10-A-5)

图10-A-1 图10-A-2 图

10-A-3 图10-A-4 图

10-A-5

6. 磁通量

(1) 磁通量定义: 穿过磁场中某一面积的磁感线的条数.

(2) 磁通通密度:磁通量Φ与垂直于磁场方向的面积S的比值Ф/S即垂直于磁场方向单

位面积穿过的磁感线的条数就是磁感应强度,也叫磁通密度.即:B=Ф/S.因此,

22磁感应强度B的单位特斯拉(T)也可写成 韦伯/米,即:1特斯拉=1韦伯/米

(3) 磁通量的计算公式: Φ=BS

注意:① B恒定 ② B⊥S ③Φ有正负 ④ ⊿Φ=Φ2 -Φ1

7. 匀强磁场与地磁场

(1)匀强磁场:磁感应强度大小处处相等,方向都相同,那么这个区域里的磁场叫做匀

强磁场.

(2)地磁场的三个特点

地球的磁场与条形磁体的磁场相似,其主要特点如下:

①地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近,

磁感线分布如图所示。

②地磁场B的水平分量总是从地球南极指向北极,而竖直分量则

南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下。

③在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感应强度大小相

等,且方向水平向北。

第十章 磁场和磁通量

1.磁场的基本性质

磁场的基本性质是对放入其中的磁体、电流或运动电荷有力的作用(对磁极一定有力的作用;对电流和运动电荷可能有力的作用,当电流或运动电荷方向与磁感线平行时不受磁场力作用)。

2.磁感应强度

F①磁感应强度B是一个用比值来定义的物理量: B, ( B⊥L)。 IL

②磁感应强度B是描述磁场力的性质的物理量。

③磁场的叠加:遵守平行四边形定则

3. 磁感线及其特点

① 人为(法拉第)引入,为了更形象、直观地描述磁场力的性质。

② 闭合曲线:

③ 疏密:

④ 切线:

⑤ 不相交:

4.会用右手螺旋定则 ....

电流周围存在磁场,磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则(也叫安培定则)判断。

(1)直线电流的磁场:其磁感线是以导线上各点为圆心的同心圆,这些圆都在跟导线垂直的平面上。直线电流磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则判断如下:右手握住直导线,让伸直的大拇指指向电流方向,弯曲的四指所指的就是磁感线的环绕方向。

(2)环形电流的磁场:其磁感线是一些围绕环形导线的闭合曲线,在环形导线的中心轴线上,磁感线和环形导线的平面垂直。环形电流磁场方向和电流方向之间的关系可用右手螺旋定则判断如下:右手弯曲的四指与环形电流方向一致,伸直的大拇指指向环形导线中心轴线上的磁感线方向。

(3)通电螺线管的磁场:很象一个条形磁铁产生的磁场。通电螺线管磁场方向和电流方向关系可用右手螺旋定则判断如下:右手握住螺线管,让弯曲的四指跟电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺线管内部的磁感线方向。

5.了解五种典型磁场的磁感线分布 ....

五种典型磁场的磁感线分布情况

a. 条形磁铁(如图10-A-1)

b. 蹄形磁铁(如图10-A-2)

c. 直线电流(如图10-A-3)

d. 环形电流(如图10-A-4)

e. 通电螺线管(如图10-A-5)

图10-A-1 图10-A-2 图

10-A-3 图10-A-4 图

10-A-5

6. 磁通量

(1) 磁通量定义: 穿过磁场中某一面积的磁感线的条数.

(2) 磁通通密度:磁通量Φ与垂直于磁场方向的面积S的比值Ф/S即垂直于磁场方向单

位面积穿过的磁感线的条数就是磁感应强度,也叫磁通密度.即:B=Ф/S.因此,

22磁感应强度B的单位特斯拉(T)也可写成 韦伯/米,即:1特斯拉=1韦伯/米

(3) 磁通量的计算公式: Φ=BS

注意:① B恒定 ② B⊥S ③Φ有正负 ④ ⊿Φ=Φ2 -Φ1

7. 匀强磁场与地磁场

(1)匀强磁场:磁感应强度大小处处相等,方向都相同,那么这个区域里的磁场叫做匀

强磁场.

(2)地磁场的三个特点

地球的磁场与条形磁体的磁场相似,其主要特点如下:

①地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近,

磁感线分布如图所示。

②地磁场B的水平分量总是从地球南极指向北极,而竖直分量则

南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下。

③在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感应强度大小相

等,且方向水平向北。


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