磁体与磁场的知识梳理

1.【磁知识点】

是我自己下了文件后重新整理的哦,在我们这里磁考的部分一点点,只用记住几个结论,这些都是很重要高频的哦.还有一些图也要好好看,加油!无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极.磁场看不见、摸不着,我们可以根据它所产生的作用来认识它,这里使用的就是转换法.磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁体产生磁力作用.磁体间的相互作用就是通过磁场而发生的.磁场的方向:把小磁针静止时北极所指的方向定位那点磁场的方向.磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极.磁感线不是真实存在的,磁场是真实存在的,磁感线要画成虚线.用磁感线描述磁场、用光线描述光的传播的方法是模型法.在磁场中的某点,北极所受磁力的方向跟该点的磁场方向一致,南极所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反.电流磁效应——奥斯特.通电导线的周围有磁场;磁场的方向跟电流的方向有关.影响电磁铁(通电螺线管)磁性强弱的因素:线圈匝数、电流大小、(是否插入铁芯).电磁铁的优点:改变电流的大小以改变磁性的强弱;② 可以改变电流方向以改变磁极;③ 可以通过控制电流的有无来控制磁性的有无.扬声器将电能转化成声能;话筒将声能转化成电能.“磁场对通电导线的作用”:磁场对电流的作用:通电导体在磁场中要受到磁场对电流的力而运动.力的方向跟电流方向和磁感线(磁场)方向有关.电动机工作原理:是根据通电线圈在磁场中受磁场力的作用而转动的原理制成的.它将电能转化为机械能⑶电动机上换向器作用:自动地改变线圈中电流的方向,使线圈能连续转动.电动机将电能转化为机械能,内能.欧姆定律适用于未转动的电动机的线圈.电动机 和 法拉第 电磁感应.该电路没有电源.能量转化:机械能转化为电能.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.导体中感应电流的方向,跟导体的运动方向和磁感线方向有关.发电机:电磁感应原理 把机械能转化为电能.⑵直流发电机和交流发电机:直流发电机上有两个半环组成的换向器;而交流发电机与外电路连接的只是两个滑环⑸发电机主要由转子(转动部分)和定子(固定部分)两部分组成.线圈不动,磁极旋转的发电机叫旋转磁极式发电机.大型发电机一般为旋转磁极式.话筒把声音转化成电流,听筒把电流成声音.动圈式话筒(麦克风)应用电磁感应原理.。

2.物理学里的磁场部分的知识概要流程

一)、磁场 1、磁场和电场一样,是客观存在的物质。

磁场与电场一样虽然看不见,摸不着,但它可以通过其他对外 物的作用表现出其存在,也可以模拟演示。 磁感线与电场线一样,是一种理想化的模型,可以形象描 述磁场,但客观上是并不存在的。

2、磁场的来源:磁场存在于磁体附近、电流周围、运动电荷周围(变化的电场周围可产生磁场)。 (请判断: a.有磁必有电;b.有电必有磁;c.有磁未必有电;d.有电未必有磁). 3、磁场的作用:磁体之间、磁体与电流之间、电流(或运动电荷)与电流(或运动电荷)之间的相互作 用是通过磁场发生的。

4、磁场方向的规定:在磁场中的任意一点,放在该点的小磁针N极的受力方向,即放在该点的小磁针静止 时,N极的指向就是该点的磁场方向。 5、地球周围存在磁场,在磁场的S、N极与地理南、北极相反,但稍有偏差。

6、安培分子电流假说:在原子、分子等物质微粒内部存在着微小的分子环流,它使每个物质微粒都能独立 成为一个微小的磁体。安培假说能解释磁化、失磁等磁现象。

(分子电流实际上是由核外电子绕核运动 形成的) (二)、磁感应强度 1、磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。当一段通电直导线垂直磁场放置时,其所受安培力F与导线的长 度与电流乘积的比值称为该处的磁感应强度。

即。磁感应强度是由磁场自身性质决定的,与 是否引入电流以及电流的大小无关。

(请判断正误:磁感应强度与安培力成正比,与电流,导线长度成反比) 2、磁感应强度的单位是 特斯拉(简称特,用字母T表示)。 3、磁感应强度是矢量,其方向就是磁场的方向。

磁感应强度、磁场、磁感线切线方向、小磁针北极的受 力方向四向一致。 (三)、磁感线 1、磁感线是为了形象描述磁场而人为假想的,客观并不存在,但可以用细铁屑在磁场中磁化后来模拟磁 场分布特点。

2、磁感线上各点的切线方向与磁场中该点的磁感应强度方向相同,注意切线的相反方向的含义。 3、磁感线可以定性的描述磁场的强弱和方向;磁感线的疏密能大致表示各处的磁感应强度的大小。

匀强 磁场的磁感线是一组组互平行、方向相同、疏密均匀的直线。 4、磁感线都是闭合曲线。

在磁体外,磁感线 都是由N极出发,进入S极,在磁体内部磁感线由S极指向N极。 注意纠正“同性相斥,异性相吸”的极端化运用。

(四)、常见磁场的磁感线分布 1、磁铁的磁场 2、电流的磁场:电流周围的磁感线方向与电流的方向的关系,可由安培定则来判定。注意安培定则中拇 指与四指指向表示的几种不同含义。

请同学们自己画出图中各种磁场的不同视图。 (五)、安培力 1、安培力:通电导线在磁场中受到的作用力叫安培力。

说明:磁场对通电导线中定向移动的电荷有力的作用,磁场对这些定向移动电荷作用力的宏观表现即为安培力。 2、安培力的计算公式:F=BILsinθ;通电导线与磁场方向垂直时,θ =90°,此时安培力有最大值;通 电导线与磁场方向平行时,即θ=0°,此时安培力有最小值,Fmin=0N;0°<θ<90°时,安培力F介于 0和最大值之间. 3、安培力公式的适用条件 (1)一般只适用于匀强磁场; (2)导线垂直于磁场; (3)L为导线的有效长度,即导线两端点所连直线的长度,相应的电流方向沿L由始端流向末端;如 图所示,几种有效长度。

(4)安培力的作用点为磁场中通电导体的几何中心; (5)根据力的相互作用原理,如果是磁体对通电导体有力的作用,则通电导体对磁体有反作用。 说明:安培力的计算只限于导线与 B垂直和平行的两种情况。

(六)、左手定则 1、通电导线所受的安培力方向和磁场B的方向、电流方向之间的关系,可以用左手定则来判定。 2、用左手定则判定安培力方向的方法:伸开左手,使拇指跟其余的四指垂直且与手掌在同一平面内,让磁 感线垂直穿入手心,并使四指指向电流方向这时手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直,大拇指 所指的方向就是通电导线所受安培力的方向。

3、安培力F的方向既与磁场方向垂直,又与通电导线方向垂直,即F总是垂直于磁场与导线所决定的平面。 但B与I的方向不一定垂直。

4、安培力F、磁感应强度B、电流I三者的关系 (1)已知I、B的方向,可惟一确定F的方向; (2)已知F、B的方向,且导线的位置确定时,可惟一确定I的方向; (3)已知F、I的方向时,磁感应强度B的方向不能惟一确定。 (七)、洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力。

1、洛伦兹力的公式:F=qvBsinα; 2、当带电粒子的运动方向与磁场方向互相平行时,F=0; 3、当带电粒子的运动方向与磁场方向互相垂直时,F=qvB; 4、只有运动电荷在磁场中才有可能受到洛伦兹力作用,静止电荷在磁 场中受到的磁场对电荷的作用力一 定为0。 (八)、洛伦兹力的方向 1、运动电荷在磁场中受力方向可用左手定则来判定; 2、洛伦兹力 f的方向既 垂直于磁场B的方向,又垂直于运动电荷的速度v的方向,即f总是垂直于B和v 所在的平面. 3、使用左手定则判定洛伦兹力方向时,若粒子带正电时,四个手指的指向与正电荷的运动方向相同。

若 粒子带负电时,四个手指的指向与负电荷的运动方向相反。 。

3.有关磁铁的知识

磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。

磁铁种类

1、形状类磁铁。方块磁铁、瓦形磁铁、异形磁铁、圆柱形磁铁、圆环磁铁、圆片磁铁、磁棒磁铁、磁力架磁铁。

2、属性类磁铁。钐钴磁体、钕铁硼磁铁(强力磁铁)、铁氧体磁铁、铝镍钴磁铁、铁铬钴磁铁。

3、行业类磁铁:磁性组件、电机磁铁、橡胶磁铁、塑磁等等种类。

4、磁铁分永久磁铁与软磁,永久磁铁是加上强磁,使磁性物质的自旋与电子角动量成固定方向排列,软磁则是加上电。

扩展资料:

磁铁的发现。

磁铁是天然的磁铁矿。古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为“吸铁石”。这种石头可以魔术般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。

早期的航海者把这种磁铁作为其最早的指南针在海上来辨别方向。最早发现及使用磁铁的应该是中国人,也就是利用磁铁制作“指南针”,是中国四大发明之一。

经过千百年的发展,今天磁铁已成为我们生活中的强力材料。通过合成不同材料的合金可以达到与吸铁石相同的效果,而且还可以提高磁力。在18世纪就出现了人造的磁铁,但制造更强磁性材料的过程却十分缓慢,直到20世纪20年代制造出铝镍钴(Alnico)。

参考资料来源:百度百科-磁铁

4.磁场的知识点 磁场的练习题

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。目录编辑本段磁场概述 英文:magnetic field 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。

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 磁场示意图不同。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。 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。

磁体与磁场的知识梳理

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