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    发表时间:2023-10-21

    磁场课件。

    在接下来的内容中,您将全面了解有关“磁场课件”的知识。对于新来的教师而言,编写教案和课件非常重要,因此不能随意敷衍。教案是实现高效教学的不可或缺的组成部分之一。为了不遗漏重要信息,建议您将本网页添加到收藏夹中!

    磁场课件 篇1

    一、电流的磁效应

    说明:人类很早就留意到了电流的磁效应。例如:①一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀竟然带上了磁性②富兰克林也在实验中发现,在莱顿瓶放电后,附近的缝衣针被磁化了

    说明:那么电流和磁场之间有什么关系吗?19 世纪,随着对摩擦生热等现象认识的深人,人们逐步相信自然界各种运动之间存在着广泛联系。除了表面上的一些相似性之外,电和磁之间是否还存在着更深刻的联系?一些科学家相信.答案是肯定的,在实验中寻找这种联系,就成为他们的探索目标。后来,丹麦物理学家奥斯特首先获得成功。1820 年,奥斯特发现:把一根导线平行地放在磁针的上方,给导线通电时,磁针发生了偏转,就好像磁针受到磁铁的作用一样。这说明不仅磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场,这个现象称为电流的磁效应

    问:既然电流能够产生磁场,那么电流的方向和磁场的方向之间是否存在什么关系呢?

    演示实验

    实验仪器:直导线、硬纸板、细铁屑、直流电源

    实验过程:①使直导线穿过一块硬纸板

    ②给导线通电

    ③在硬纸板上均匀地撒一层细铁屑

    ④轻敲硬纸板

    ⑤观察细铁屑的排列情况,以得到电流的方向和磁场的方向之间的关系

    说明:以安培为代表的法国科学家经过长期实验,总结了直线电流和磁场方向之间的关系,得出了安培定则,具体内容是:右手握住导线,伸直的拇指的方向代表电流的方向,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向

    问:直线电流的磁场可以用什么图形表示?(一系列的同心圆)

    问:这些同心圆有何特征?(内紧外松)

    演示实验

    实验仪器:环形导线、硬纸板、直流电源、细铁屑

    实验过程:①把环形导线穿过硬纸板

    ②给导线通电

    ③在硬纸板上均匀地撒一层细铁屑

    ④轻敲硬纸板

    ⑤观察细铁屑的排列情况,以得到电流的方向和磁场的方向之间的关系

    说明:以安培为代表的法国科学家经过长期实验,总结了环形电流和磁场方向之间的关系,右手握住环形导线.弯曲的四指所指的方向代表电流的方向,拇指所指的方向就是圆环中心周线上的磁感线的方向

    问:螺线管可以看成由多个环形导线组成,那通电螺线管的电流方向跟它的磁感线方向之间有怎样的关系呢?(右手握住螺线管.弯曲的四指所指的方向代表电流的方向,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向

    说明:通电螺线管外部的磁场与条形磁体十分相似,如果把它看做一个条形磁体,那如何判断螺线管的N极?(拇指的指向是条形磁体的N 极)

    磁场课件 篇2

    公元843年,在天水一色的茫茫大海上,一只帆船正在日夜不停的航行,没有航标,没有明确的航道.你知道他们是怎样摆脱当时的困境的吗? (在加拿大东海岸,有一个神奇而令人生畏的世百尔岛,来往的船只只要一靠近它,不但指南针失灵,还会把船吸向海底,造成触礁沉没。学习了今天这一课,我们就会明白其中的原因了)

    传说秦始皇统一六国后,为了自己逍遥作乐,建造了一座富丽堂皇的阿房宫,由于秦始皇曾经有几次遇刺,虽都侥幸脱险,但仍使他整日提心吊胆,生怕再遇刺,因此在建造阿房宫时,他命令工匠在大门上安装“机关”使得身披铁甲,怀揣利刃的刺客休想进入,你知道聪明的工匠们是怎样解决这一难题的吗?

    引入:磁铁我们每个同学都玩过吧?磁铁有什么性质呢?

    得出结论:

    1.磁性:像磁铁这样,具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性。

    问题1:磁体可以吸引铁、钴、镍等物质,但是磁体各部分吸引铁的能力都一样吗?怎么证明?

    讲解:磁体的两端吸引大头针的能力最强,中间部位吸引大头针的能力最弱,这两个磁性最强的部位叫做磁极。可以自由旋转磁体,静止后指南的那个磁极叫做南极,又叫S极;指北的那个磁极叫做北极,又叫N极。

    问题2:如果我刚好站在北极点上,小磁针应该如何偏转?

    问题3:如果磁铁变成了两个,是不是一个只有N极,另一个只有S极呢?

    演示3:一个磁铁变成两个也具有磁性,而两个磁铁放一起时中间的小铁钉掉落

    问题4:磁体南极具有磁性可以吸引大头针,磁体北极也具有磁性可以吸引大头针,那么磁体南北极是否可以相互吸引呢?

    讲解:现代化的生活生产中磁体得到了更为广泛的应用。天然的磁铁矿已无法满足人们的需要,需要采用磁化的方法获得磁体,实验室的这些磁体都是人造磁体。

    练习:

    (1)两个磁体相互吸引和相互排斥是否具有磁性的判断;

    (2)将磁极靠近另一个磁体中部是否具有磁性的判定;

    (3)同一个磁体吸引的两个小铁钉的相互作用。

    (1)马蹄形磁体吸引铁块,铁块再吸引铁钉,铁块能吸引铁钉说明铁块被磁化了而具有磁性了;(同时讲解小铁钉的磁极和相互作用)

    引入:我们知道,小磁针静止时指南北,那么怎样能使小磁针发生偏转呢?用手推、用嘴吹、用磁体靠近等方法。

    问题5:条形磁体并没有接触它,这个作用是通过什么来实现的呢,是什么物体对它施加了这个力呢?前面的学习我们知道了,力是物体对物体的作用,有力产生一定有两个物体存在,小磁针发生偏转,说明有物体对它施加了力,是什么物体对小磁针施加了力呢?在磁体周围存在着一种我们看不见,摸不着,但真实存在的物质,叫磁场。

    问题6:磁场看不见、摸不着,如何知道一个未知物体周围是否存在磁场?

    讲解:在自然界中,可以根据空气流动成的风使旗子摆动判定看不见的风的存在。与此相似,在磁体的周围,存在磁场,通过小磁针的偏转可知道磁场的存在。磁场的基本性质就是磁场对放入其中的磁体有力的作用。

    (3)磁场方向:小磁针静止时,北极所指的方向规定为该点的磁场方向

    演示7:用手让小磁针偏离原来方向,但当手拿开,小磁针又恢复到刚才的指向,这说明什么?磁场中某一点对小磁针的作用力的方向是唯一的,力是磁场施加的,也说明该点磁场的方向也是唯一的。

    演示8:将这个小磁针的位置稍移动,此时小磁针的指向跟刚才不同,又说明了什么?磁场中每一点方向是唯一的,但磁场中各点的方向不同。

    问题7:小磁针静止时南极和北极都是固定的,那么磁场的方向指向哪里?为了交流的方便,科学家们才规定了磁场的方向,也就是放在磁场中的`小磁针静止时北极所指的方向为磁场的方向,所以小磁针静止时南极所指的方向就与该点的磁场方向相反。

    问题8:要想全面地了解磁场的方向和分布,怎么办呢?

    问题9:描出这些曲线有什么作用呢?其一,疏密程度反映磁场强弱;其二,曲线上某点的切线方向也就是该点的磁场方向和小磁针静止是北极所指的方向。

    强调:

    (1)磁感线是为了形象描述磁场而引入的一种假想的曲线,实际上并不存在;但是磁场确是真实存在的;

    (2)磁感线的分布是立体的;

    (3)磁感线是封闭的曲线,在磁体外部磁感线从N极出发回到S极,在内部刚好相反;

    (4)磁感线的疏密反映了磁场的强弱;

    (5)用磁感线描述磁场的方法叫建立理想模型法;

    (6)三向合一:磁感线的切线方向、该点的磁场方向和小磁针静止时北极所指的方向重合;

    问题10:小磁针静止时为什么指南北?受到地磁场的作用。

    讲解:地球的周围存在的磁场叫做地磁场,地磁场的形状与条形磁体的磁场相似。 问题11:根据小磁针静止时的指向,想一想,地磁场的两极大概在什么位置?地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近。

    讲解:地磁两极与地理两极并没有完全重合,宋代学者沈括对这个问题最早做出了记录.古代中国在磁学领域屡创辉煌,目前,地磁场的成因还不为人所知,衷心希望揭开此谜底的人就在你们中间!

    磁场课件 篇3

    1、通过对日常生活、工业生产中的电器设备的观察,能说出电与磁有密切的联系。

    2、通过学习能说出电流周围存在磁场。

    3、通过探究实验,了解通电螺线管对外相当于一条形磁铁。

    4、通过学习会用右手螺旋定则安培定则确定通电螺线管的磁极或螺线管上的电流方向。

    5、在认识通电螺线管特性的基础上了解电磁铁的构造。

    本节学习电流的磁场这一重要的物理现象及通电螺线管和电磁铁这些重要的电磁学器材,应掌握的知识较多。可及时总结、巩固,本节知识的学习过程,主要运用实验探究的方法。

    1、怎样理解奥斯特实验?

    (1)丹麦物理学家奥斯特通过实验首先发现电流具有效应,即通电导体和磁体一样,周围存在着磁场,而且电流的磁场与通电导线中的电流方向有关. (2)奥斯特实验的物理意义在于揭示了电现象和磁现象不是彼此孤立的,而是有密切联系的.这一重大发现激发了各国科学家探索电磁本质的热情,有力的推动了电磁学的深入研究.

    2、怎样判断通电螺线管的磁极或电流?

    运用右手螺旋定则判定通电螺线管的磁极或电流,运用右手螺旋定则判定时注意: (1)要用右手,手用错则判断的结果恰好相反. (2)要把四个手指并拢且弯曲成环状,弯曲的手指尖所指的方向是电流的方向.可以把书或本子卷成纸状,在纸筒上画出导线的绕法和电流的方向,要用右手握住筒练习. (3)大拇指要挺起,大拇指尖所指的那端是螺线管的N极.

    通电螺线管的周围也存在着磁场,其外部磁场的形状与条形磁体的磁场一样,两端相当于条形磁体的N、S两个极,其内部也存在磁场,且内部磁感线的方向由S极指向N极,也就是说:放在通电螺线管内静止的小磁针N极所指的那一端,就是通电螺线管的N极,通电螺线管内部的磁感线与外部从N极到S极的磁感线组成闭合的曲线。

    电磁铁是内部插有铁芯的螺线管,当通电螺线管插入铁芯后,由于铁芯被磁化产生了与原螺线管方向一致的磁场,因而它的磁性比原来强得多,因此电磁铁就是利用电流的磁效应和通电螺线管中插入铁芯后磁性大大增强的原理工作的。

    电磁铁要求其磁性随着通入电流的大小而发生明显变化,而且还要求可以通过电流的通断来控制磁性的有无.软铁容易被磁化,磁性也很容易消失,而钢具有保持磁性的性质,钢被磁化后磁性不消失而成为永磁体,所以电磁铁的铁芯用软铁而不用钢。

    1、通电螺线管磁性的有无是由 来决定的,磁极的极性是由 来决定的。

    2、奥斯特实验表明,通电导线和磁体一样,周围存在着 。在磁场的某一点,小磁针静止时其 (选填“南”或“北”)极所指的方向就是该点的磁场方向。

    3、利用电源、开关、滑动变阻器及电磁铁等元件,设计一个磁性可调的电磁铁,画出电路图。

    用小磁针探查通电螺线管的磁场,发现当螺线管内插入铁芯时,由于铁芯被磁化,磁场大大增强。

    因此,人们在利用通电螺线管得到强磁场时,一般都要把螺线管紧密地套在一个铁芯上,这样就构成了一个电磁铁。

    电磁铁有什么特点?它的磁性强弱跟哪些因素有关系呢?请你自己做实验来研究.给你的实验器材是:一个线圈匝数可以改变的电磁铁、电源、开关、滑动变阻器、电流表和一小堆大头针.

    1、电磁铁的磁性跟电流的通断有关系吗?

    把电磁铁和电源、开关串联起来.观察通电和断电时电磁铁对大头针的作用.

    2、电磁铁的磁性强弱跟电流的大小有关系吗?

    把电源、开关、滑动变阻器、电流表和电磁铁上匝数较少的线圈串联起来.调整变阻器的滑片,使通电时电路中的电流较小.观察通电时电磁铁吸引大头针的数目.然后移动变阻器的滑片,使电流增大,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化. 3.对外形相同的螺线管,电磁铁的磁性强弱跟线圈的匝数有关吗?

    改变电磁铁的接线,增加通电线圈的匝数,同时调整变阻器的滑片,使电流保持不变,观察电磁铁吸引大头针的数目有什么变化。

    将你的实验结果填入下面的空白处:

    (1)电磁铁通电时 磁性,断电时 磁性。 (2)通入电磁铁的电流越大,它的磁性越 。

    (3)在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越 。 电磁铁在实际中用处很多,它最直接的应用之一是电磁起重机,工厂里搬运钢铁的电磁起重机安装在吊车上,可以上下移动,还可以跟吊车一起移动,大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材,电磁铁在电铃、电报机、发电机、电动机、自动控制上都有应用。

    在车间里,我们常看到工人师傅通过按钮,就能轻松自如地控制大机床的运转,其奥妙就在电路中有一个电磁继电器。

    如果在继电器的螺线管的两端上接上低压电源,触点的另两端接在高压电源上,实现了用低压电路控制高压电路。

    带电体和磁体有许多相似性质,是巧合?还是它们之间存在着某种联系?这个问题,激励着科学家们一次又一次去探索,去寻找磁与电的联系。直到18,丹麦物理学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现;当导线中通过电流时,旁边的磁针发生了偏转,这个意外的现象引起了奥斯特极大的兴趣,他又继续做了许多实验,终于证实了电流的周围存在着磁场。这一重大发现,揭示了电和磁之间的联系,激发了人们探索电磁本质的热情,有力推动了电磁学的深入研究。

    既然电能产生磁,我们为什么平时觉察不到呢?这是因为磁场太弱的缘故。做成电磁铁,磁场就会加强,就不难发现磁场的特性。

    不能成功的设计 到钢铁厂参观,炼钢车间是一派生机勃勃繁荣景象。

    电磁起重机成吨成吨地把生铁原料吊起,转运到炼钢炉上面。一杀那,铁料哗啦滑落进了炼钢炉,不一会,炉口火舌焰焰,白的铁水去碳除杂质,等电铃一响,一炉优质钢就要诞生了。

    炼钢工人把钢液倒进钢包,浇钢工又把钢水注入钢锭模子,待钢水凝固、拆去钢模就得到成品——钢锭,这时行车必须赶紧把这些钢锭运走,以便空出地方迎接另一批新的钢锭的到来。

    喜欢动脑筋、爱搞革新的人,看到钢锭行车运输效率不高,很着急,想设计一个大功率的牵引电磁铁,让数吨计的钢锭像生铁那样吸起来,灵活自如地运走,给夺钢战斗增添新型武器该有多好啊!

    可是,这个良好的愿望、大胆的设想总是不能成功,设计者找了各种失败的原因,原来问题在对钢铁本质的认识不深刻。钢铁是一种典型的铁磁性物质,铁磁质是由许多体积小叫做磁的东西组成的。磁本身具有磁性,由于各磁畴的排列方向没有一定规律,整体的铁磁质就不显磁性。当外磁场(如电磁起重机)作用时,磁大小、方向发生变化,大多数磁按外磁场方向整齐排列,于是铁磁质被磁化并同外磁场相互作用,这就是磁铁所以能“吸铁”的基本道理。

    但当铁磁质的温度升高时,内部分子热运动会影响磁的排列,以至磁性减弱;当达到某一温度时,铁磁质将完全失去磁化性质。这个温度我们称为居里温度(即失去铁磁性的温度,也称居里点)。经过测定,铁的居里温度是769℃。可想而知,钢液的温度高达1400℃,即使凝固冷却,短时间内也有上千度的高温,电磁铁也就无用武之地,不可能吸起钢锭了。

    看来,在炼钢车间里要提高钢锭的运输效率,还得找其他窍门才行。

    工业上还有许多铁磁性材料在默默无闻地发挥作用。例如:变压器可以把电能或信号很快地转换和传递,磁棒可以集束电磁波束,使半导体收音机免除了长长的天线,还有电子计算机里的磁芯存储器、调谐线圈用的螺纹磁芯等等,设计这类电子机器一定得注意;不要使它们的工作温度达到居里温度,否则功能再完善的现代化机器,也会遭到失效

    磁场课件 篇4

    1、了解磁场的产生和磁现象.

    2、理解磁场有方向性,知道用磁感线反映磁场的方向.

    3、能用安培定则熟练地判定电流磁场的方向.

    4、掌握常见几种磁场的磁感线分布情况.

    1、通过观察演示实验,培养学生的观察能力、分析能力和空间想象能力.

    2、利用电场和磁场的类比教学,培养学生的比较推理能力.

    1、了解我国古代对磁现象的研究(如指南针的发明),培养学生爱国主义思想,鼓励他们学习科学的热情.

    2、通过引进虚拟的磁感线教学,对学生进行物理问题变抽象为形象的方法论教育.

    让学生体会磁感线图像的对称美、形式美.

    1、教师采用演示实验法引入,直观教学、利用电场对比教学.

    2、学生认真观察实验现象,理解磁场的存在,类比电场理解磁场的性质及磁场的描绘.

    (1)理解磁场的基本性质――力的作用和方向性.

    (2)掌握安培定则及常见几种磁场的磁感线分布.

    (1)看不见、摸不着的磁场是客观存在的.

    (1)通过演示实验,直观地反映磁场的存在,突破本节教学的重点和疑点.

    (2)利用与电场的对比教学,帮助学生理解几种常见磁场磁感线的空间分布.

    条形磁铁;蹄形磁铁;小磁针;导线和开关;电源;铁架台;细铁屑;玻璃板.

    2、课外组织学生阅读材料“电流磁效应的发现”深化对磁场的认识.

    利用课外时间,要求学生做一做“验证环形电流的磁场方向”实验.

    本节的教学分为两部分:1、理解磁场客观存在.电磁极间相互作用,推理磁场的客观存在,由演示实验进一步得出电流周围也存在着磁场,磁极与磁极、磁极与电流、电流与电流之间发生相互作用都是通过磁场来传递的、2、对磁场进行描述、通过演示实验得出磁场是有方向性的,用磁感线可以形象地描述磁场的方向性,通过演示实验形象直观显示条形磁铁和蹄形磁铁的磁感线、电流的磁场的磁感线可用安培定则来反映.

    我国是世界上最早发现磁现象的国家,早在战国末年就有磁铁的记载,我国古代的四大发明之一的指南针就是其中之一,指南针的发明为世界的航海业作出了巨大的贡献.在现代生活中,利用磁场的仪器或工具随处可见,如我们将要学习的电流表、质谱仪、回旋加速器等等.进入21世纪后,科技的发展突飞猛进,一日千里,作为新世纪的主人,肩负着民族振兴的重任,希望同学们勤奋学习,为攀登科学高峰打好扎实的基础.今天,我们首先认识磁场.

    在玻璃板上放两辆小车,小车上各放置一 条形磁铁,通过演示实验(如图)观察到,磁体同名磁极相斥,异名磁极相吸,且不需要接触就可以发生力的作用,显然这一力是场力,但磁铁并不带电,不存在电场,它就是另一种场――磁场、磁体周围存在着磁场,常见的条形磁铁、蹄形磁铁周围都存在着磁场、除磁体周围有磁场外,丹麦物理学家奥斯特首先发现电流周围也存在着磁场、观察演示实验(如图)看出,当通入 电流时,小磁针转动,说明电流周围也有磁场、磁极与磁极之间、电流与磁极之间、电流与电流之间通过演示实验看出都会发生相互作用,这种作用都是通过磁场这种特殊物质发生作用的.

    在磁铁周围的不同位置放置一些小磁针,发现小磁针静止时,指向各不相同如图所示,这表明磁场中不同位置力的作用方向不同,因此磁场具有方向性.

    与电场对比,在电场中,我们利用检验电荷的受力情况来反映电场的方向性,规定正电荷受的电场力方向为电场方向.

    在磁场中,我们利用小磁针来规定磁场的方向,规定在磁场中的任意一点小磁针北极受力的方向亦即小磁针静止时北极所指的方向,就是那一点的磁场方向.

    为了形象地反映电场的方向性,我们引进了电场线的概念.同理,在研究磁场时,我们引进磁感线来反映磁场的方向性,磁感线是一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都跟该点的磁场方向相同(即为小磁针的北极指向).利用磁感线,我们就可以比较直观地描述磁场的方向性.

    不同的磁场,磁感线的空间分布是不一样的,常见的磁场的磁感线空间分布情况如下:

    取一块玻璃板,在其上面撤上碎铁屑,下面放条形磁铁,轻轻敲击玻璃板,碎铁屑等效于无数个小磁针,形象地显现出磁场的方向,即为磁感线的平面分布情况(如图),所以条形磁铁的磁感线分布如图.

    (2)蹄形磁铁的磁感线分布情况见图.

    (3)电流磁场的磁感线分布情况见图.

    a、通电直导线电流磁场(用右手螺旋定则判定).

    b、通电环形电流磁场(用右手螺旋定则判定).

    a、磁感线是不相交的封闭曲线.

    b、磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向.

    c、磁感线的疏密可以反映磁场的强弱.

    1、磁体周围,电流周围都有磁场,磁场是物质存在的一种形式,其性质是对放入其中的电流和磁体有力的作用.

    2、磁场是有方向性的,可用磁感线直观形象地反映常见磁场的方向,但须注意磁感线是虚拟的曲线.

    3、通电螺旋管内部的磁感线是平行轴线分布的.其外部磁感线由N极出发至S极,其内部是由S极重新回到N极的封闭曲线,所以螺旋管内部磁感线最密、磁场最强.

    1、磁场的客观存在.

    2、磁场的产生.

    (1)磁体周围.(2)电流周围.

    1、规定小磁针静止时北极的指向为磁场方向.

    1、磁感线的概念.

    2、常见几种磁场的磁感线分布.

    3、电流磁场的磁感线可用安培定则判定.

    磁场课件 篇5

    磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质,它具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。

    目录汉语解释磁场概述磁场方向汉语解释

    [magnetic field] 受到磁性影响的区域,显示出穿越该区域的电荷或置于该区域中的磁极会受到机械力的作用。

    1. 传递实物间磁力作用的场。

    2. 借指有巨大吸引力的场所。《花城》1981年第6期:“离开祖国已有两个半月,那边有我的依恋,我怎么能留下呢?但这里却出现了一个磁场。”

    磁场概述

    简易定义 : 对放入其中的磁体有 磁力 的作用的物质叫做磁场。

    传递运动电荷或电流之间相互作用的物理场,由运动电荷或电流产生,同时对场中其它运动电荷或电流发生力的作用。磁场是 物质 ​的一种形态。

    形成原因:假想有一根直立的金属棒,上下两端加上 电位 差使得电子朝向 正电 位端加速,而另一端由于缺少电子而带正电。这样的电流会在四周空间形成磁场。

    磁场的基本特征是能对其中的运动 电荷 施加 作用力 ,即通电 导体 在磁场中受到磁场的作用力。磁场对电流、对磁体的作用力或力距皆源于此。而现代理论则说明,磁力是电场力的 相对论 效应。

    与 电场 相仿, 磁场 是在一定空间区域内连续分布的 向量 场,描述磁场的基本物理量是 磁感应强度 矢量 B ,也可以用 磁感线 形象地图示。然而,作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不同。运动电荷或变化电场产生的磁场,或两者之和的总磁场,都是 无源 有旋的矢量场, 磁力线 是闭合的 曲线 簇,不中断,不交叉。换言之,在磁场中不存在发出磁力线的源头,也不存在会聚磁力线的尾闾,磁力线闭合表明沿磁力线的环路积分不为零,即磁场是有旋场而不是势场(保守场),不存在类似于 电势 那样的标量函数。

    电磁 场是电磁作用的媒递物,是统一的整体,电场和磁场是它紧密联系、相互依存的两个侧面,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,变化的电磁场以波动形式在空间传播。 电磁波 以有限的速度传播,具有可交换的能量和 动量 ,电磁波与实物的相互作用,电磁波与 粒子 的相互转化等等,都证明电磁场是客观存在的物质,它的“特殊”只在于没有 静质量 。

    在 电磁学 里, 磁石 、磁铁 、电流 、含时电场 ,都会产生 磁场 [1] 。处于磁场中的磁性物质或电流,会因为磁场的.作用而感受到 磁力 ,因而显示出磁场的存在。磁场是一种 矢量场 ;磁场在空间里的任意位置都具有方向和数值大小 [notes 1] 。

    磁铁 与磁铁之间,通过各自产生的磁场,互相施加 作用力 和 力矩 于对方。运动中的电荷会产生磁场。磁性物质产生的磁场可以用电荷运动模型来解释 [notes 2] 。

    当施加外磁场于物质时,磁性物质的内部会被磁化,会出现很多微小的 磁偶极子 。 磁化强度 估量物质被磁化的程度。知道磁性物质的 磁化强度 ,就可以计算出磁性物质本身产生的磁场。创建磁场需要输入 能量 。当磁场被湮灭时,这能量可以再回收利用,因此,这能量被视为储存于磁场。

    电场是由电荷产生的。电场与磁场有密切的关系;含时磁场会生成电场,含时电场会生成磁场。 麦克斯韦方程组 可以描述电场、磁场、产生这些矢量场的电流和电荷,这些物理量之间的详细关系。根据 狭义相对论 , 电场 和磁场是 电磁场 的两面。设定两个 参考系 A和B,相对于参考系A,参考系B以有限速度移动。从参考系A观察为静止 电荷 产生的纯电场,在参考系B观察则成为移动中的电荷所产生的电场和磁场。

    在 量子力学 里,科学家认为,纯磁场(和纯电场)是 虚光子 所造成的效应。以 标准模型 的术语来表达, 光子 是所有电磁作用的显现所依赖的媒介。对于大多数案例,不需要这样微观的描述,在本文章内陈述的简单经典理论就足足有余了;在低场能量状况,其中的差别是可以忽略的。

    在古今社会里,很多对世界文明有重大贡献的发明都涉及到磁场的概念。地球能够产生自己的磁场,这在导航方面非常重要,因为 指南针 的 指北极 准确地指向位置在地球的 地理北极 附近的 地磁北极 。 电动机 和 发电机 的运作都依赖因磁铁转动而随着时间改变的磁场。通过 霍尔效应 ,可以给出物质的 带电粒子 的性质。 磁路学 专门研讨,各种各样像 变压器 一类的电子元件,其内部磁场的相互作用。

    磁现象 是最早被人类认识的 物理现象 之一,指南针是 中国 古代一大发明。磁场是广泛存在的,地球, 恒星 (如太阳),星系(如 银河系 ), 行星 、卫星,以及星际空间和星系际空间,都存在着磁场。为了认识和解释其中的许多物理现象和过程,必须考虑磁场这一重要因素。在现代科学技术和人类生活中,处处可遇到磁场, 发电机 、电动机 、变压器 、电报、电话 、收音机以至 加速器 、热核聚变装置、电磁测量 仪表等无不与磁现象有关。甚至在人体内,伴随着 生命活动 ,一些组织和器官内也会产生微弱的磁场。地球的磁级与地理的两极相反。

    磁场方向

    规定小磁针的 北极 在磁场中某点所受 磁场力 的方向为该电磁场的方向 在磁体外部,磁感线从北极...

    磁场课件 篇6

    基础知识梳理:

    一、磁场对通电直导线的作用安培力

    1、大小:在匀强磁场中,当导线方向与磁场方向一致时F安= ;当导线方向与磁场垂直时,F安= 。

    2、方向:用 定则判定。

    3、注意:F安=BIL的适用条件:①一般只适用于匀强磁场;②L③如果是弯曲的通电导线,则L是指有效长度,它等于导线两端点所连直线的长度(如图所示),相应的电流方向沿L由始端流向末端.

    二、安培力的应用

    (一)、安培力作用下物体的运动方向的判断

    1、电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断出整段电流所受合力方向,最后确定运动方向。

    2、特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向。

    3、等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条形磁铁,条形磁铁也可等效成环形电流或通电螺线管,通电螺线管也可以等效成很多匝的环形电流来分析。

    4、利用结论法:①两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互 ;,反向电流相互 ;②两电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势。利用这些结论分析,可以事半功倍.

    (二).处理相关安培力问题时要注意图形的变换

    安培力的方向总是垂直于电流方向和磁场方向决定的平面,即一定垂直于B和I,但B和I不一定垂直.有关安培力的力、电综合题往往涉及到三维立体空间问题,如果我们变三维为二维便可变难为易,迅速解题。

    典型例题:

    1、通电导线或线圈在安培力作用小的平动和转动问

    [例1](1) 如图,把轻质线圈用细线挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直于线圈的平面,当线圈内通过图示方向的电流时,线圈将怎样运动?_________________

    (2)如图所示,有一根竖直长直通电导线和一个通电三角形金属框处在同一平面,直导线和ab平行,当长直导线内通以向上的电流时,若不计重力,则三角形金属框架将会( )

    A、水平向左运动 B、水平向上运动 C、处于静止状态 D、会发生转动

    [例2] 、一矩形通电线框abcd,可绕其中心轴OO转动,它处在与OO垂直的匀强磁场中(如图).在磁场作用下线框开始转动,最后静止在平衡位置.则平衡后:( )

    A.线框四边都不受磁场的作用力.

    B.线框四边受到指向线框外部的磁场作用力,但合力为零.

    C.线框四边受到指向线框内部的磁场作用力,但合力为零.

    D.线框的一对边受到指向线框外部的磁场作用力,另一对边受到指向线框内部的磁场作用力,但合力为零.

    2、安培力参与的动力学的问题

    [例3] 、 如图所示,通电导体棒AC静止于水平轨道上,棒的质量为m,长为L,通过的电流为I,匀强磁场的磁感强度为B,方向和轨道平面成角。求轨道受到AC棒的压力和摩擦力各多大。

    [例4]如图所示,电源电动势E=2V,内阻r=0.5 ,竖直导轨电阻可以忽略不计,金属棒的质量m=0.1kg,R=0.5,它与导轨间的动摩擦因数=0.4,有效长度为l=0.2m,靠在导轨的外面,为使金属棒不滑动,应加一与纸面成30与棒垂直且向里的磁场,问:

    (1)此磁场是斜向上还是斜向下?

    (2)B的范围是多少?

    [例5]如图所示,一个密度=9g/cm3、横截面积S=10mm2的金属环,处于径向对称方向发散的磁场中,环上各处的磁感应强度为B=0. 35 T,若在环中通以顺时针方向(俯视)电流I=10 A,并保持△t=0. 2 s,试分析:环将做什么运动?运动的距离是多少?(不计空气阻力,g= 10 m/s2)

    磁场课件 篇7

    由于我连续几届一直带高三年级,这次轮下来从高一年级教起,对于一些我比较陌生和没有把握的实验,我在课前都要反复做,以达到最佳效果。而我在《磁场》教学的第一节课上,做书本上第81页的一个演示实验时出现了备课时没料到的问题,这个演示实验过去做得很顺利,我也没有感到有什么地方会出现问题,所以课前就没有做。

    第一个问题是我将小磁针摆放后,有两个小磁针的指向与其他八个不同。第二个问题是我在放入条形磁铁时,小磁针被吸在条形磁铁上。实验效果不好。

    课下我回来反复进行试,发现放在磁体中间的每个小磁针只要能间隔到4—7厘米之间,两个小磁针之间就不会有影响,它们的'指向很一致。而两端的小磁针的间距要能达到30厘米左右,达不到这个距离你不管怎样放入,小磁针将会被吸在磁铁上。

    经过自己的实验,我知道课上不成功的原因是平台太小,小磁针之间没有拉开距离。我到别处找了一个比较大一些的薄板子。解决了这个问题。

    在第二个班上课,我为了让学生观察的效果更好些,我让学生站起来观察,从上方观察出的效果是最好的。

    通过这个实验,我感觉到教学中一线教师的教学经验是多么的重要。每一个小的细节,如果你不经意都会出现漏洞。

    实际上在很多实验中都是如此,书上只简单的一个图示,旁边是很少的一些文字,而作为授课的教师处理这些实验时你采取的态度不同,你所付出的不同,得到的效果当然也会不同。一些教师上课时不做这些小的实验,这样会节省下一些时间而进行新课,但是学生就少了应有的感性认识,可能会在概念、规律的理解上很费劲,久而久之,会使学生失去兴趣;而另一些教师经常给学生做简单的演示实验,还挖空心思要做好,不论是课上、课下都付出很多的辛苦,也正是这些辛苦付出,使他们上出来一节节引人入胜的好课。

    在平时教学过程中,我们都会有过这样的感受,一个人同时执教同年级、同学科的两个班,无论课前怎样认真地备课,讲课时总感觉到天天第二堂课效果要好一些,

    为什么会出现这种情况呢?仔细分析,原因主要在于每上完一节课后,不管有意无意大家都会总结课堂中的一些得失,从而在接下来的教学时进行调整,正是由于这些总结和调整使教学效果得到了提高。明白这一点之后,一节课结束或一天的教学任务完成后,都应该静下心来细细想想:对课堂上的出色之处,不管是教学方法上的创新,还是某个引起了学生浓厚爱好的做法,这节课总体设计是否恰当,教学环节是否合理,其内容是否清楚,教学手段的运用是否充分,重点、难点是否突出;今天我有哪些行为是正确的,哪些做得还不够好,哪些地方需要调整、改进;学生的积极性是否调动起来了,学生学得是否愉快,我们教得是否愉快,还有什么困惑等。而对于课堂上的疏漏、失误,我们不但认真剖析这些疏漏、失误的原因,而且还应该找其他老师交流,共同探讨解决问题的对策和方法,经常性的反思,为今后的教学提供了可资借鉴的经验。让我的教学少走了许多弯路。

    “课堂教学是一门遗憾的艺术”,而科学、有效的教学反思可以帮助我们减少血多遗憾。重视反思,及时反思,深入反思,有效反思,并持之以恒,坚持反思,提高反思能力,是教师成长的不竭动力,是教师不断超越自我、提升品味的必由之路。只有经过反思,使原始的经验不断地处于被审阅,被修正,被强化,被否定等思维加工中,去粗存精,去伪存真,这样经验才会得到提炼,得到升华,从而成为一种开放性的系统和理性的力量,唯其如此,经验才能成为促进教师专业成长的有力杠杆。

    磁场课件 篇8

    1、了解磁场的产生和磁现象.

    2、理解磁场的方向性,知道用磁感线反映磁场的方向.掌握直线电流、环形电流和通电螺线管产生磁场的磁感线空间分布情况.

    3、掌握安培定则,并能用安培定则熟练地判定电流、以及电流产生的磁场方向.

    1、通过磁场现象的学习,培养学生的观察能力、分析能力和空间想象能力.

    2、利用电场和磁场的类比教学,培养学生的比较推理能力.

    1、让学生了解我国古代对磁现象的研究(如指南针的发明),培养学生爱国主义思想,鼓励他们学习科学的热情.

    2、通过对磁感线的引进,使得学生了解如何将抽象的概念转化为形象的模型进行研究的方法.

    由于学生在初中时已经对磁场概念有了初步的了解,又由于前面学习了电学的有关知识,因此在学习磁场知识时会比较容易的接受.但是在学习用磁感线来描述磁场以及相关的几个特殊磁场的磁感线分布时会感到一定的困难,教材给了有关的插图,在“媒体资料”中,提供了相关的磁感线分布的三维动画,教师可以参考使用,有助于学生对磁感线空间形象的准确把握.

    教师在讲解磁场的有关概念时,可以参考电场的相关内容进行类比,如:电场线描述电场――――磁感线描述磁场.在以后几节的学习上,可以大量采用这种方法,分析电场与磁场的相同之处,找出不同,帮助学生加深对“磁场”这一抽象概念的理解.

    磁场课件 篇9

    【设计理念】

    构建“人文·物理·社会”三维课堂,在引导学生探究物理知识的同时,渗透以人为本的培养理念,沪科版九年级16.1《电流的磁场》公开课教案。让“研究性学习”走进课堂,走入学科教学,切实增强课堂教学的开放性、 民主性、生成性。以“随堂探究卷”为桥,架师生互动平台,提供一种切实可行的质性评价手段。

    【三维目标】

    1.知识目标:了解磁体、磁极以及磁极间的相互作用;感知磁体周围存在磁场并会用磁感线表示磁场的方向和强弱;初步了解地磁场。

    2、技能目标:培养学生用磁感线形象描述磁场这一抽象概念的思维能力,物理教案《沪科版九年级16.1《电流的磁场》公开课教案》。

    3、情感态度价值观:通过了解我国古代的磁文明,激发学习热情;通过介绍我国近代“磁文明的衰落” 提升学生的人文素养,渗透“爱国主义教育”。

    【教学重难点】感知磁场,并会用磁感线描述磁场。

    【教学器材】条形、U形磁体、小磁针;多媒体课件及相应图片;探究卷等。

    磁场课件 篇10

    1.知道电流周围存在着磁场。

    2.知道通电螺线管外部的磁场与条形磁铁相似。

    3.会用安培定则判定相应磁体的磁极和通电螺线管的电流方向。

    一根硬直导线,干电池2~4节,小磁针,铁屑,螺线管,开关,导线若干。

    重做第二节课本上的图11-7的演示实验,提问:

    当把小磁针放在条形磁体的周围时,观察到什么现象?其原因是什么?

    (观察到小磁针发生偏转。因为磁体周围存在着磁场,小磁针受到磁场的磁力作用而发生偏转。)

    小磁针只有放在磁体周围才会受到磁力作用而发生偏转吗?也就是说,只有磁体周围存在着磁场吗?其他物质能不能产生磁场呢?这就是我们本节课要探索的内容。

    演示实验:将一根与电源、开关相连接的直导线用架子架高,沿南北方向水平放置。将小磁针平行地放在直导线的上方和下方,请同学们观察直导线通、断电时小磁针的偏转情况。

    师生讨论:通电后导体周围的小磁针发生偏转,说明通电后导体周围的空间对小磁针产生磁力的作用,由此我们可以得出:通电导线和磁体一样,周围也存在着磁场。

    教师指出:以上实验是丹麦的科学家奥斯特首先发现的,此实验又叫做奥斯特实验。这个实验表明,除了磁体周围存在着磁场外,电流的周围也存在着磁场,即电流的磁场,本节课我们就主要研究电流的磁场。

    磁场课件 篇11

    《磁场》一节内容包括四个部分:建立磁场概念,认识磁场方向;研究磁场的描述──磁感应线;磁的应用和防护;地磁场。重点是研究磁场的描述──磁感应线,难点是建立磁场、磁感应线的概念。

    通过“球场”“剧场”引出“磁场”的说法后,难点是建立磁场的概念──磁场的物质性,其关键是使学生认识到物体间的相互作用要靠物质来传递。手借助小棒使物体运动,对比磁铁对不与它接触的小磁针发生力的作用,指出这种“超距”作用的实质就是磁体的周围存在一种看不见,摸不着的物质──磁场,正是它的存在,传递了磁极间的相互作用,从而帮助学生建立磁场的概念。通过磁场中各处小磁针静止时指向不同,说明小磁针在磁场中各处受力方向不同,从而认识磁场方向,一般来说,学生还是能接受的。

    通过铁屑在磁场中的分布情况,同学们看到铁屑分布有一定的规则,且疏密不同,越靠近磁极,铁屑越密。为了形象地描述磁场,引进描述磁场强弱和方向的假想曲线──磁感应线,规定磁感应线的方向。磁场中某点的方向与通过该点的磁感应线的切线方向相同,指出也即小磁针北极在该点静止时,北极所指的方向,简要提示磁感应线的密疏可以大致表示磁场的强弱,磁感应线越密,该处磁场越强。

    磁感应线的画法,又是同学们的一个难题,其关键是:⑴熟悉各种磁场(条形磁铁,蹄形磁铁,同名磁极,异名磁极)磁感应线分布情况;⑵记住磁感应线的方向总是从磁体的北极出来,回到南极;⑶明确小磁针在磁场中静止时,北极指的方向就是这一点的磁场方向,也是磁感应线在这一点的切线方向;⑷反复作图练习。

    应该指出,磁感应线是假想的曲线,是为了研究磁场的性质而引入的,实际上在磁场中并不存在。这种用假想的办法引进的“线”或“模型”是研究物理问题的重要方法,同学们应该记住并学会这种研究方法。

    磁的应用及防护使学生了解磁对日常生活的巨大作用,及“磁屏蔽”原理,以便将来更好的利用“磁”。

    地磁场教学使学生了解地磁场及磁偏角的概念,明白“指南针”的原理。值得重视的是,用沈括发现磁偏角的事实,对学生进行爱国主义教育,激发学生更加认真刻苦学习,掌握科学知识,振兴中华,造福人类。

    为了达成本节课教学目标,采用“观察、实验、讨论、阅读”的教学方法,使学生从具体的实验中建立抽象的概念,进一步理解其物理意义;从而使学生提高观察、实验能力,提高思维、分析能力;达到提高学生认知水平和综合素质的目的。

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