高中物理 第三章磁场复习提纲 新人教版选修3-1(高二).doc

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1、高二复习提纲之第三章磁场1、磁体能够吸引铁、钴、镍等铁质物质。磁体上磁性最强的区域叫做磁极,每个磁体都有两个磁极N极和S极。N极:能够自由转动的磁体悬吊静止时,指北的磁极叫N极。S极:能够自由转动的磁体悬吊静止时,指南的磁极叫S极。同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。2、磁场(1)存在:磁场是存在于磁体或通电导线周围空间的一种物质。(2)性质:对放入其中的磁体或电流有力的作用。(3)磁场的方向:小磁针北极的受力方向小磁针静止时北极所指的方向磁感线的切线方向(4)磁感应强度(B矢量):磁感应强度是描述磁场性质(强弱,方向)的物理量。大小:(电流的方向必须与磁感线方向垂

2、直)方向:就是磁场的方向单位:特斯拉,简称特;符号:T。磁感强度是由磁场本身决定的,与电流无关,当电流方向与磁感线方向平行时,受力为零,但磁感应强度不为零。(5)磁感线:为了形象的描述磁场而人为的在磁场中画磁感线。磁感线的性质:1、磁感线上每一点的切线都与该点的磁场方向一致。2、在磁体的外部,磁感线从N极到S极在磁体的内部,磁感线从S极到N极(磁感线是闭合的)3、磁感线不能相交。4、磁感线密的地方磁场强,疏的地方磁场弱。(6)磁通量:(,标量)意义:垂直穿过某平面的磁感线的条数。大小:(是平面与磁感线垂直的投影面面积)单位:韦伯,简称韦;符号Wb。磁通量是标量,没有

3、方向,但有正负。从某一面穿入为正则从该面穿出为负。由,磁感应强度等于穿过单位面积的磁通量,所以B也叫磁通密度。3、地磁场(1)地球是一个巨大的磁体,地球周围空间存在着地磁场。(正是因为有地磁场,小磁针才能指明南北方向,即是指南针,N极指北,S极指南)(2)地磁的南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近。(存在磁偏角,沈括首个描述)(3)地球上的地磁场方向:南极正上方——竖直向上;北极正上方——竖直向下赤道正上方——水平向北;北半球——北下方;南半球——北上方4、电流的磁效应:电流能产生磁场。(1)奥斯特发现了电流磁效应,首次揭示了电和磁之间的联系。(2)电流磁场的

4、方向(用安培定则判断[用右手])直线电流:拇指指向电流方向,弯曲四指就是磁感线的环绕方向环形电流:弯曲四指与电流方向一致,拇指指向就是环形中心处磁感线方向通电螺线管:弯曲四指与电流方向一致,拇指指向就是管内磁感线的方向5、安培力——磁场对通过电导线的作用力(1)大小:(为B的方向与导线方向夹角,为有效长度)当导线方向和磁感应强度方向垂直时,安培力最大,为当导线方向和磁感应强度方向平行时,安培力最小,为(2)方向:由左手定则判断(磁感线垂直穿过掌心,四指指向电流方向,拇指所指方向就是安培力的方向)F一定垂直于B和导线所确定的平面,即B,,但B和I可以不垂直。(3)应用

5、:①磁电式电流表②电动机就是应用了通电线圈在磁场中受安培力作用而转动的原理,应用于:电风扇、电动剃须刀、录音机、录像机、计算机、电动玩具、电力机车等。(4)在实际问题中,要把立体图转化为平面图,便于分析。6、洛伦兹力——磁场对运动电荷的作用力(1)大小:(为和的夹角)由于高中阶段研究的都是,所以直接用(2)方向:用左手定则判断(磁感线垂直穿过掌心,四指与正电荷的运动方向相同[与负电荷的运动方向相反],拇指所指方向就是洛伦兹力的方向)7、带电粒子在匀强磁场中的运动(1)洛伦兹力特点:,不改变带电粒子速度的大小,只改变速度的方向。洛伦兹力不做功。(2)带电粒子垂直射入匀

6、强磁场时,在匀强磁场中做匀速圆周运动。洛伦兹力提供向心力。3用心爱心专心,可以推出:可见,相同粒子运动的轨道半径与速度大小和磁场强弱都有关,而运动周期与运动速度无关,只与磁场强弱有关。(3)解题方法①不涉及运动时间:步骤画轨迹找圆心找半径(由几何关系写出半径表达式)根据求出所要求的量找圆心常用方法:⑴两速度方向垂线的交点就是圆心;⑵一速度方向垂线与圆周上任一弦的中垂线的交点就是圆心。②涉及运动时间:步骤同上得出半径找圆心角的大小(用到圆的知识,化为弧度)由,求出周期运动时间确定圆心角大小常用方法:⑴射出磁场时的速度方向与射入时的速度方向的夹角(偏向角)等于圆心角。⑵

7、某段弧对应的圆心角等于这段弧的弦切角的二倍。8、带电粒子在复合场中的运动一、带电粒子在复合场中运动的基本分析1.当带电粒子在复合场中所受的合外力为0时,粒子将做匀速直线运动或静止.2.当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一条直线上时,将做变速直线运动.3.当带电粒子所受的合外力充当向心力时,粒子将做匀速圆周运动.4.当带电粒子所受的合外力的大小、方向均是不断变化的时,粒子将做变加速运动,这类问题一般只能用能量关系处理.二、重力考虑与否分三种情况.(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小

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