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ABC11、定义、定义如何如何形象地描述形象地描述磁场磁场中各点的磁场大小中各点的磁场大小?

磁感线疏密程度磁感线疏密程度22、磁感线的特点磁感线的特点

(1)

(1)磁感线是假想的,不是真实的磁感线是假想的,不是真实的

(2)磁感线是闭合曲线在磁体的外部由在磁体的外部由NN极发出,回到极发出,回到SS极极在磁体的内部由在磁体的内部由SS极指向极指向NN极极(4)(4)磁感线的疏密表示磁场的强弱磁感线的疏密表示磁场的强弱(3)磁感线不能相交或相切(5)(5)磁感线上每一点的切线方向即为该点的磁磁感线上每一点的切线方向即为该点的磁场的方向场的方向一一.磁感线磁感线33、几种常见的磁场:

几种常见的磁场:

11)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线:

)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线:

一一.磁感线磁感线22、几种常见的磁场:

、几种常见的磁场:

一一.磁感线磁感线11)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线:

22)直线电流的磁场磁感线:

)直线电流的磁场磁感线:

安培定则安培定则

(1):

(1):

右手握住导线右手握住导线,让伸直的拇指让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向方向就是磁感线环绕的方向.(.(右手螺旋定则右手螺旋定则)左视图左视图俯视图俯视图表示垂直于表示垂直于纸面向里纸面向里表示垂直于表示垂直于纸面向外纸面向外右右视视图图22、几种常见的磁场:

33)环形电流的磁场磁感线:

)环形电流的磁场磁感线:

安培定则安培定则

(2):

(2):

让让右手弯曲的四右手弯曲的四指与环形电流的方向一致指与环形电流的方向一致,伸直的伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向上磁感线的方向.22、几种常见的磁场:

44)通电螺线管的磁场磁感线:

)通电螺线管的磁场磁感线:

通电螺线管的磁场就是环通电螺线管的磁场就是环形电流磁场的叠加形电流磁场的叠加拇指所指的方向是螺线管拇指所指的方向是螺线管内部内部的磁场的方向的磁场的方向.22、几种常见的磁场:

一一.磁感线磁感线55)匀强磁场)匀强磁场磁场强弱、方向处处相同磁场强弱、方向处处相同磁感线分布特点一些间隔相同的平行直线一些间隔相同的平行直线常见的匀强磁场:

a.a.相隔很近的两异名磁极之间的磁场相隔很近的两异名磁极之间的磁场b.b.通电螺线管内部的磁场通电螺线管内部的磁场c.c.相隔一定距离的两个平行放相隔一定距离的两个平行放置的线圈通电时,其中间区域置的线圈通电时,其中间区域的磁场。

的磁场。

II11、通电螺线管附近放置四个小磁针,如通电螺线管附近放置四个小磁针,如图图所示,当小磁针静止时,图中小磁针所示,当小磁针静止时,图中小磁针的指向可能是的指向可能是(涂黑的一端为涂黑的一端为NN极极)()()AAaBaBbCbCcDcDddB22、如图如图所示,环形导线周围有三只小磁针所示,环形导线周围有三只小磁针aa、bb、cc,闭合开关,闭合开关SS后,三只小磁针后,三只小磁针NN极的极的偏转方向是偏转方向是()()AA全向里全向里BB全向外全向外CCaa向里,向里,bb、cc向外向外DDaa、cc、向外,、向外,bb向里向里D33、如图所示,在三维直角坐标系中,若一束、如图所示,在三维直角坐标系中,若一束电子沿电子沿yy轴正向运动,则由此产生的在轴正向运动,则由此产生的在zz轴上轴上AA点和点和xx轴上轴上BB点的磁场方向是(点的磁场方向是()A.A.AA点磁场沿点磁场沿xx轴正方向轴正方向BB点磁场沿点磁场沿zz轴负方向轴负方向B.B.AA点磁场沿点磁场沿xx轴负方向轴负方向BB点磁场沿点磁场沿zz轴正方向轴正方向C.C.AA点磁场沿点磁场沿zz轴正方向,轴正方向,BB点磁场沿点磁场沿xx轴负方向轴负方向D.D.AA点磁场沿点磁场沿xx轴正方向,轴正方向,BB点磁场沿点磁场沿zz轴正方向轴正方向AA44、一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,如图方,如图所示,此时小磁针的所示,此时小磁针的SS极向纸内极向纸内偏转,这一束粒子可能是偏转,这一束粒子可能是()()AA向右飞行的正离子束向右飞行的正离子束BB、向左飞行的负离子束、向左飞行的负离子束CC、向右飞行的电子束、向右飞行的电子束DD、向左飞行的电子束、向左飞行的电子束NSABDBCBC55、如图所示,一束带电粒子沿水平、如图所示,一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的上方,并与磁针指向方向飞过小磁针的上方,并与磁针指向平行,能使小磁针的平行,能使小磁针的NN极转向读者,那么极转向读者,那么这束带电粒子可能是(这束带电粒子可能是()A.A.向右飞行的正离子束向右飞行的正离子束B.B.向左飞行的正离子束向左飞行的正离子束C.C.向右飞行的负离子束向右飞行的负离子束D.D.向左飞行的负离子束向左飞行的负离子束磁体为什么会有磁性?

法国学者安培提出了著名的分子电流假说在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种电流-分子电流分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极NS二、安培分子电流假说二、安培分子电流假说NS意义:

意义:

1.1.成功解释了磁化现象和磁体消磁现象成功解释了磁化现象和磁体消磁现象2.2.揭示了电和磁的本揭示了电和磁的本质联系质联系3.3.揭示了磁性的起揭示了磁性的起源,磁体的磁场和电源,磁体的磁场和电流的磁场一样,都是流的磁场一样,都是由运动的电荷产生的由运动的电荷产生的二、安培分子电流假说二、安培分子电流假说66、关于磁现象的电本质,下列说法中正、关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是确的是()()A.A.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁有磁B.B.不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起源于电荷的运动源于电荷的运动C.C.永久磁铁的磁性不是由运动电荷产生的永久磁铁的磁性不是由运动电荷产生的D.D.根据安培假说可知,磁体内分子电流总根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此任何磁体都不会失去磁性是存在的,因此任何磁体都不会失去磁性BB77、一根软铁棒在磁场中被磁化、一根软铁棒在磁场中被磁化.因为因为()AA软铁棒中产生了分子电流软铁棒中产生了分子电流BB软铁棒中分子电流取向变得杂乱无章软铁棒中分子电流取向变得杂乱无章CC软铁棒中分子电流消失了软铁棒中分子电流消失了DD软铁棒中分子电流取向变得大致相同软铁棒中分子电流取向变得大致相同DD三、磁通量三、磁通量1)定义:

在磁感应强度为在磁感应强度为BB的匀强磁场当中,的匀强磁场当中,有一个与磁场方向有一个与磁场方向垂直垂直的平面的平面SS,BB和和SS的的乘积叫做穿过这个面积的磁通(量)乘积叫做穿过这个面积的磁通(量)2)公式:

BS3)单位:

韦伯符号:

Wb1Wb=1Tm2若若SS与与BB不垂直,则不垂直,则SS为垂直与磁场方向的投影面积为垂直与磁场方向的投影面积当BS垂直,=BS最大当BS时,=0最小可以用磁感线条数来形象说明B88、如图所示,两个同心放置的共面金属圆环、如图所示,两个同心放置的共面金属圆环aa和和bb,一条形磁铁穿过圆心且与环面垂直,则,一条形磁铁穿过圆心且与环面垂直,则穿过两环的磁通量穿过两环的磁通量aa和和bb大小关系为大小关系为()()A.均向上,abB.均向下,abC.均向上,abD.均向下,无法比较AA99、如图所示,一矩形线框、如图所示,一矩形线框,从从.abcd.abcd位置移位置移动到动到abcdabcd位置的过程中位置的过程中,关于穿过线关于穿过线框的磁通量情况下列叙述正确的是框的磁通量情况下列叙述正确的是(线框平行线框平行于纸面移动于纸面移动)()()A.A.一直增加一直增加B.B.一直减少一直减少C.C.先增加后减少先增加后减少D.D.先增加先增加,再减少直到零再减少直到零,然后再增加然后再增加,然后然后再减少再减少adcbabdcDD1010、如图,在同一平面内有四根彼此绝缘、如图,在同一平面内有四根彼此绝缘的通电直导线,四根导线中电流大小关系的通电直导线,四根导线中电流大小关系为为II11=I=I33II22II44,要使要使00点处磁场增强,则点处磁场增强,则应切断哪一根导线中的电流(应切断哪一根导线中的电流()AA切断切断II11BB切断切断II22CC切断切断II33DD切断切断II44I4I1I3I2ODD11、如图所示,套在条形磁铁外的三个线圈,其面积S1S2=S3,且“3”线圈在磁铁的正中间。

设各线圈中的磁通量依次为1、2、3则它们的大小关系是()A、123B、12=3C、123D、12=3CC

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