高中物理《磁现象和磁场》
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高二物理磁现象和磁场的知识点详解高中物理是一门联系很广泛的学科,在高二的物理学习中会学习到很多知识点,下面店铺的小编将为大家带来关于磁现象和磁场的知识点的介绍,希望能够帮助到大家。
高二物理磁现象和磁场的知识点1、磁现象2、磁场:一种特殊物质,对放入其中的磁体具的力的作用,3、磁感线:为了方便研究磁场假想的曲线1)磁感线是闭合的曲线,在磁体外部由N极指向S极,内部则相反2)曲线上任一点的切线方向就是该点的磁场方向3)在磁场中任一点小磁针静止时N极所指方向就是该点磁场方向4)曲线的疏密程度表示该点磁场的强弱(矢量),越密越强,所以磁感线不能相交4、电流周围的磁场:电流周围存在磁场,其方向由安培定则判定安培定则:1)通电直导线:右手握住导线,大姆指指向电流的方向,四指的指向就是周围磁场的方向2)通电螺线管:右手握住线圈,四指指向电流的方向,大姆指的指向就是磁场的方向附:地磁场的NS极和地理NS极方向相反磁现象简介:磁场磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。
磁铁两端磁性强的区域称为磁极,一端为北极(N极),一端为南极(S极)。
实验证明,同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。
什么是磁性?简单说来,磁性是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力的作用。
在相同的不均匀磁场中,由单位质量的物质所受到的磁力方向和强度,来确定物质磁性的强弱。
因为任何物质都具有磁性,所以任何物质在不均匀磁场中都会受到磁力的作用。
在磁极周围的空间中真正存在的不是磁力线,而是一种场,我们称之为磁场。
磁性物质的相互吸引等就是通过磁场进行的。
我们知道,物质之间存在万有引力,它是一种引力场。
磁场与之类似,是一种布满磁极周围空间的场。
磁场的强弱可以用假想的磁力线数量来表示,磁力线密的地方磁场强,磁力线疏的地方磁场弱。
单位截面上穿过的磁力线数目称为磁通量密度。
运动的带电粒子在磁场中会受到一种称为洛仑兹(Lorentz)力作用。
由同样带电粒子在不同磁场中所受到洛仑磁力的大小来确定磁场强度的高低。
第三章磁场教案3.1 磁现象和磁场第一节、磁现象和磁场1.磁现象磁性:能吸引铁质物体的性质叫磁性.磁体:具有磁性的物体叫磁体.磁极:磁体中磁性最强的区域叫磁极。
2.电流的磁效应磁极间的相互作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引.(与电荷类比)电流的磁效应:电流通过导体时导体周围存在磁场的现象(奥斯特实验)。
3.磁场磁场的概念:磁体周围存在的一种特殊物质(看不见摸不着,是物质存在的一种特殊形式)。
磁场的基本性质:对处于其中的磁极和电流有力的作用.磁场是媒介物:磁极间、电流间、磁极与电流间的相互作用是通过磁场发生的.磁场对电流的作用,电流与电流的作用,类比于库仑力和电场,形成磁场的概念,磁场虽然看不见、摸不着,但是和电场一样都是客观存在的一种物质,我们可以通过磁场对磁体或电流的作用而认识磁场.4.磁性的地球地球是一个巨大的磁体,地球周围存在磁场———地磁场.地球的地理两极与地磁两极不重合(地磁的N极在地理的南极附近,地磁的S极在地理的北极附近),其间存在磁偏角.地磁体周围的磁场分布情况和条形磁铁周围的磁场分布情况相似。
宇宙中的许多天体都有磁场。
月球也有磁场。
例1、以下说法中,正确的是()A、磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的B、电流与电流的相互作用是通过电场产生的C、磁极与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的D、磁场和电场是同一种物质例2、如图表示一个通电螺线管的纵截面,ABCDE在此纵截面内5个位置上的小磁针是该螺线管通电前的指向,当螺线管通入如图所示的电流时,5个小磁针将怎样转动?例3、有一矩形线圈,线圈平面与磁场方向成 角,如图所示。
设磁感应强度为B,线圈面积为S,则穿过线圈的磁通量为多大?例4、如图所示,两块软铁放在螺线管轴线上,当螺线管通电后,两软铁将(填“吸引"、“排斥”或“无作用力”),A端将感应出极。
3。
2 磁感应强度第二节 、 磁感应强度1.磁感应强度的方向:小磁针静止时N 极所指的方向规定为该点的磁感应强度方向 思考:能不能用很小一段通电导体来检验磁场的强弱呢?2.磁感应强度的大小匀强磁场:如果磁场的某一区域里,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场叫匀强磁场。
高中物理高中物理——磁现象和磁场课件一、教学内容1. 磁体的性质:磁极、磁性、磁化等;2. 磁感线的概念:磁感线的定义、磁感线的分布特点;3. 磁场强度:磁感应强度、磁通量、磁通量密度;4. 磁场对磁体的作用:磁力、磁矩、磁化曲线;5. 磁场的应用:电动机、发电机、磁悬浮等。
二、教学目标1. 让学生了解磁体的性质,掌握磁感线的概念和磁场强度;2. 培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力;3. 引导学生认识磁场在生活和科技领域中的应用。
三、教学难点与重点1. 教学难点:磁感线的绘制方法、磁场强度的计算;2. 教学重点:磁场的性质、磁场对磁体的作用。
四、教具与学具准备1. 教具:磁体、铁屑、黑板、粉笔;2. 学具:笔记本、尺子、圆规、三角板。
五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察并描述磁铁吸引铁屑的现象,引发学生对磁场的兴趣;2. 讲解磁体的性质:介绍磁极、磁性、磁化等概念,引导学生理解磁体的基本特性;3. 绘制磁感线:讲解磁感线的定义和分布特点,示范绘制磁感线的方法,让学生动手实践;4. 讲解磁场强度:介绍磁感应强度、磁通量、磁通量密度等概念,引导学生掌握磁场强度的计算方法;5. 分析磁场对磁体的作用:讲解磁力、磁矩、磁化曲线等概念,让学生了解磁场对磁体的影响;6. 应用拓展:介绍磁场在电动机、发电机、磁悬浮等领域的应用,激发学生的学习兴趣。
六、板书设计1. 磁体的性质:磁极、磁性、磁化;2. 磁感线:定义、分布特点、绘制方法;3. 磁场强度:磁感应强度、磁通量、磁通量密度;4. 磁场对磁体的作用:磁力、磁矩、磁化曲线;5. 磁场应用:电动机、发电机、磁悬浮。
七、作业设计某同学发现,将一个小磁针放入一个条形磁铁的磁场中,小磁针会受到一个力的作用,请解释这个力的产生原因,并计算这个力的大小。
2. 答案:力的大小为F = μ₀ I L,其中μ₀为真空中的磁导率,I 为条形磁铁的电流,L 为条形磁铁的长度。
《磁现象和磁场》高中物理教案一、教学目标1.知识与技能:o理解磁现象和磁场的基本概念,知道磁场的产生和性质。
o掌握磁感线的引入、分布特点和作用,能用磁感线描述磁场的方向和强弱。
2.过程与方法:o通过观察、实验和类比等方法,引导学生发现磁现象和磁场的规律。
o培养学生的观察、实验和推理能力,提高科学探究素养。
3.情感态度与价值观:o激发学生对磁现象和磁场的好奇心,培养探索未知世界的兴趣。
o通过了解我国古代在磁方面的成就,培养学生的民族自豪感和爱国主义情感。
二、教学重点与难点1.教学重点:磁场的产生和性质,磁感线的引入和分布特点。
2.教学难点:磁场的抽象性和空间想象能力的要求。
三、教学准备1.实验器材:条形磁铁、小铁屑、细铁粉、小磁针、U型铁架等。
2.多媒体课件:包含磁现象和磁场的相关内容、实验演示视频、例题解析等。
四、教学过程1.导入新课o通过展示生活中的磁现象,如磁铁吸引铁钉、指南针指示方向等,引出磁现象和磁场的概念。
o提问学生:“你们知道这些现象背后的原理是什么吗?”引出本节课的主题。
2.新课内容讲解o磁现象和磁场的产生:解释磁现象是由于磁体之间存在相互作用力而产生的,磁场是磁体周围存在的一种特殊物质,它对放入其中的磁体产生力的作用。
o磁感线的引入和分布特点:通过类比电场线来描述磁场,引入磁感线的概念。
磁感线是用来描述磁场方向和强弱的假想曲线,它从磁体的北极出发,回到南极。
在磁体外部,磁感线从北极到南极;在磁体内部,磁感线从南极到北极。
o磁感线的作用:强调磁感线可以直观地描述磁场的分布和强弱,帮助我们理解磁场的性质。
3.实验探究o利用条形磁铁、小铁屑和细铁粉等器材,演示磁场的存在和分布。
让学生观察铁屑在磁场中的排列情况,感受磁场的存在和方向。
o通过小磁针在磁场中的转动,让学生直观感受磁场的强弱和方向。
4.课堂练习与讨论o出示相关练习题,让学生根据磁感线的分布特点判断磁场的方向和强弱。
o讨论磁感线在实际生活中的应用,如电机、发电机和变压器等。
高中物理磁现象和磁场知识点总结磁现象和磁场一直是物理学中的重要内容,也是高中物理课程中的一部分。
了解和掌握磁现象和磁场的知识对于理解电磁现象和电磁场具有重要意义。
本文将对高中物理中的磁现象和磁场知识点进行总结。
1. 磁现象的基本特征磁现象主要包括磁性物体吸引或排斥的现象。
磁性物体可以分为两类:铁磁体和永磁体。
铁磁体是指受到外界磁场作用后,具有自己的磁性,可以被较强的外磁场吸引住;永磁体是指在没有外部磁场作用下,具有自己的磁性,可以吸引铁磁体。
2. 磁力和磁场磁力是指磁体之间相互作用的力。
磁场是指空间中具有磁性物体周围某一点的磁性特征,是用来描述磁力作用的场。
3. 磁场的表示方法磁场可以通过磁力线(磁感线)来表示。
磁力线是瞬时磁力的方向,用连续的曲线表示磁力的方向和强度。
4. 磁感强度磁感强度是描述磁场强弱的物理量,用字母B表示。
磁感强度的单位是特斯拉(T)。
5. 磁力的计算当两个磁性物体相互作用时,会产生磁力。
根据库仑定律的类比,可以得出两个磁体之间的磁力公式:F = k * (m1 * m2) / r^2,其中F表示磁力,k表示比例常数,m1和m2表示两个磁体的磁矩,r表示两个磁体之间的距离。
6. 磁场对电荷的作用磁场不仅对磁性物体有作用,还对带电粒子(电荷)有作用。
当带电粒子在磁场中运动时,会受到一个称为洛伦兹力的力,该力的大小和方向由电荷、速度和磁场的特性决定。
7. 安培力和安培定则安培力是指导线中的电流在磁场中受到的力。
根据安培定则,安培力的大小和方向等于导线中的电流、导线长度、磁场的磁感强度以及导线与磁场夹角的综合影响。
8. 电磁铁电磁铁是一种利用电流在导线中产生的磁场而形成的人工磁体。
电磁铁广泛应用于各个领域,如电力、通信和科学实验等。
9. 磁场对运动带电粒子的影响磁场对运动带电粒子的影响可以通过洛伦兹力来描述。
洛伦兹力的方向垂直于带电粒子的速度和磁场的方向,大小由电荷的量、速度和磁场的特征共同决定。
第三章磁场1 磁现象和磁场1.磁现象(1)磁性:天然磁石和人造磁体都叫作永磁体,它们都能吸引铁质物体,我们把这种性质叫作磁性.(2)磁极:磁体的各部分磁性强弱不同,磁性最强的区域叫作磁极.悬吊的小磁针静止时,指南的磁极叫作南极,又叫作S极;指北的磁极叫作北极,又叫作N极.在超市里,顾客可以自己在货架上挑选商品,十分方便,但如果有人想拿了东西不付钱而偷偷溜走,那么出口处的报警器马上会报警,你知道这是什么原因引起报警器发声的吗?提示:那是因为超市中的每一件商品上都有一小片带磁性的标签,当经过出口时,那里的磁性探测器便检测出来并发出警报,只有当你付款后,售货员用一种特别的“消磁”装置将标签上的磁性消除,探测器才会让你把商品带出超市.2.电流的磁效应(1)磁极间的相互作用:自然界中的磁体总存在着两个磁极,磁极间的相互作用规律是同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引.(2)电流的磁效应:电流与磁体间相互作用的现象称为电流的磁效应,电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特发现的.3.磁场(1)正像电荷之间的相互作用是通过电场发生的,磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间,以及通电导体与通电导体之间的相互作用是通过磁场发生的.(2)磁极周围和通电导体周围存在着磁场.4.地球的磁场(1)地球是一个大磁体:地球的地理两极与地磁两极并不重合,地磁的北极位于地理的南极附近,地磁的南极位于地理的北极附近.(2)地球的两极和地磁两极并不重合,因此,磁针并非准确地指向南北,其间有一个夹角,这就是地磁偏角,简称磁偏角.磁偏角的数值在地球上不同地点是不同的.(3)宇宙中许多天体都有磁场,太阳表面的黑子、耀斑和太阳风等活动都与太阳磁场有关.而火星上不像地球那样有一个全球性的磁场,因此指南针不能在火星上工作.在做电流磁效应的实验时,通电直导线为什么要沿南北方向放置?提示:地球本身就是一个大磁体,而地球的磁场方向大致是由地理的南极指向地理的北极.为了避免地磁场的影响,在做实验时,通电直导线必须沿南北方向放置.考点一对磁场的理解1.磁场的产生磁场与电场一样,都是场物质,磁场是磁体、电流和运动电荷周围存在的一种特殊物质.磁体之间、磁体与电流之间以及电流与电流之间的作用都是通过这种特殊的物质而发生的.2.对磁场性质的理解基本性质对放入其中的磁体或电流产生磁力作用客观性质磁场虽然不是由分子、原子组成,但是它和常见的桌子、房屋、水和空气一样,是一种客观存在的物质特殊性质磁场和常见的由分子、原子组成的物质不同,不是以微粒形式存在,而是以一种场的形式存在形象性(比喻)磁体之间、磁体与电流间、电流与电流间通过磁场发生作用,如同物体受到地球的引力,通过重力场相互作用一样(1)磁场与电场都具有物质性,两者有很多相似之处,学习时可加以类比理解、识记.(2)磁体在磁场中一定受力,而电流在磁场中不一定受力,电荷在电场中一定受力,而电荷在磁场中不一定受力.【例1】实验表明:磁体能吸引一元硬币,对这种现象解释正确的是()A.硬币一定是铁做的,因为磁体能吸引铁B.硬币一定是铝做的,因为磁体能吸引铝C.磁体的磁性越强,能吸引的物质种类越多D.硬币中含有磁性材料,磁化后能被吸引解答本题时应把握以下两点:(1)磁体只能吸引几种有限的金属材料.(2)磁体能吸引的物质种类与磁性强弱无关.【答案】D【解析】磁体能吸引铁、钴、镍等物质,并不是仅吸引铁,故A错.磁体不能吸引铜、铝等物质,故B错.磁体能吸引物质的种类与磁性强弱无关,故C错.一元硬币为钢芯镀镍,钢和镍都是磁性材料,磁化后能被吸引,故D对.总结提能磁体能吸引铁、钴、镍等磁性材料物质,不能吸引铜、铝等非磁性材料物质.(多选)为了判断一根铁锯条是否具有磁性,某同学用它靠近一个能自由转动的小磁针,下列给出的几种可能产生的现象和相应的结论,其中正确的是(AC )A.若小磁针的一端被推开,则锯条一定具有磁性B.若小磁针的一端被吸引过来,则锯条一定具有磁性C.若小磁针的一端被吸引过来,不能确定锯条是否具有磁性D.若小磁针的一端被推开,不能确定锯条是否具有磁性解析:若发现小磁针被推开,只有一种可能,锯条具有磁性,而且小磁针靠近的是同名磁极;若发生吸引现象,则锯条可能具有磁性也可能没有磁性,故A、C选项正确.考点二对地磁场的理解1.虽然地磁两极与地理两极并不重合,但它们的位置相对来说差别不是很大.因此,一般我们认为:(1)地理南极正上方磁场方向竖直向上,地理北极正上方磁场方向竖直向下.(2)在赤道正上方,距离地球表面高度相等的点,磁场的强弱相同,且方向水平向北.(3)在南半球,地磁场方向指向北上方;在北半球,地磁场方向指向北下方.2.影响:由于磁场对运动电荷有力的作用,故射向地球的带电粒子,其运动方向会发生变化,不能直接到达地球,因此地磁场对地球生命有保护作用.地球上不同的地点地磁场的方向不同,水平分量由南指向北,竖直分量在南半球竖直向上,在北半球竖直向下,因此当涉及到地磁场的问题时,要注意明确在地球上的位置.【例2】(多选)关于地磁场,下列叙述正确的是( )A.地球的地磁两极与地理两极重合B.我们用指南针确定方向,指南的一极是指南针的南极C.地磁的北极与地理南极重合D.地磁的北极在地理南极附近地磁场与条形磁铁产生的磁场相似,地磁场的南极和北极与地理的南、北极相反,并且存在一个地磁偏角.【答案】BD【解析】地球是一个大磁体,地磁北极(N极)在地理南极附近,地磁南极(S极)在地理北极附近,并不重合.指南针指南的一端应该是指南针的南极(S极).选项B、D正确.总结提能理解地磁场的两极与地理两极之间的区别与联系,明确地磁场的分布是解决此类问题的关键.地球是一个大磁体,关于地磁场有以下几种说法:①在地面上放置一个小磁针,小磁针的南极指向地磁场的南极;②地磁场的北极在地理南极附近;③赤道附近地磁场的方向和地面平行;④北半球地磁场方向相对地面是斜向上的;⑤地球上任何地方的地磁场方向都是和地面平行的.以上描述正确的是( D )A.①②④B.②③④C.①⑤D.②③解析:在地面上放一个小磁针,小磁针的南极指向地磁场的北极.地球的地磁两极与地理两极不重合且相反分布,北半球地磁场方向指向北斜向下,南半球地磁场方向指向北斜向上,只有赤道附近的地磁场方向是水平向北的,综上可得,选D.1.如图所示,把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.发现这个实验现象的物理学家是( C )A.牛顿B.爱因斯坦C.奥斯特D.居里夫人解析:牛顿是经典力学的奠基人,爱因斯坦创立了狭义和广义相对论,居里夫人在天然放射性的研究领域有杰出的贡献,奥斯特首先发现了电流的磁效应,正确答案为C。