资源简介 4.2 磁场强度一、教学目标了解磁导律、磁场强度的概念。了解集中常见载流导体的磁场强度。二、教学重点、难点分析重点:磁场强度概念的建立。几种常见载流导体的磁场强度计算。难点:磁场强度概念的建立。三、教具电化教学设备。四、教学方法讲授法,多媒体课件。五、教学过程Ⅰ.导入复习4.1节磁感应强度与磁通量的内容。提问:通电导体周围存在磁场,磁场的方向如何判断?答:右手螺旋法则。(作课堂练习)提问:磁感应强度的概念是什么?如何计算?方向如何判断?答:(1)定义:在磁场中垂直于此磁场方向的通电导线,所受到的磁场力F跟电流强度I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,用B表示。(2)计算公式:(磁感应强度定义式) (式4-1)(3)矢量:B的方向与磁场方向相同,即与小磁针N极受力方向相同。判断方法同磁场方向判断方法。II.新课一、磁导率(1)含义:物质导磁性能的强弱用磁导率表示。的单位是亨[利]每米,符号为H/m。` (2)意义:在相同条件下,值越大,磁感应强度B越大,磁场越强;值越小,磁感应强度B越小,磁场越弱。(3)相对磁导率真空中的磁导率是一个常数,,为了便于对各种物质的导磁性能进行比较,以真空中的磁导率为基准,将其它物质的磁导率和比较,其比值叫相对磁导率,用表示,即:(4)分类:根据相对磁导率的大小,可将物质分为三类:表1分类 作用 举例顺磁物质 略大于1 对磁场影响不大。 空气、氧、锡、铝、铅等反磁物质 <1 在磁场中放置反磁物质,磁感应器强度B减小。 氢、铜、石墨、银、锌等铁磁物质 >>1 在磁场中放置铁磁物质,可使磁感应器强度B增加几千甚至几万倍。 铁、钢、铸铁、镍、钴等(二)磁场强度1、定义:磁场中某点的磁场强度等于该点磁感应强度与介质磁导率的比值,用字母H表示。2、计算公式:3、矢量:方向与该点磁感应强度的方向相同。三、几种常见载流导体的磁场强度1、载流长直导线A.计算大小:在载流长直导线产生的磁场中,有一点P,它与导线的距离为r,如图4-9所示(见教材)。实验证明该点磁场强度的大小与导线中的电流成正比,与r成反比,即(式4-4)B.方向判断:右手螺旋法则。2、载流螺线管A.计算大小:如果螺线管的匝数为N,长度为L,通电电流为I,如图4-10所示(见教材)。理论和实验证明,其内部磁场强度为:(式4-5)B.方向判断:右手螺旋法则。III.例题讲解,巩固练习略。(见教材§4-2例题1,例题2)注意:在本章学习中,新接触的概念、定义、单位较多,在进行计算时注意公式的正确使用,单位代入要使用国际标准单位。IV.小结(1)根据物质磁导率的不同,可以将物质分为顺磁物质、反磁物质、铁磁物质三类。复习表1。(2)磁场强度的概念、数值计算、方向判断。(3)载流长直导线、载流螺线管所产生磁场强度的计算与方向判断。V. 作业略。 展开更多...... 收起↑ 资源预览