资源简介 (共61张PPT)第八章 磁场洞悉目标知识内容考试要求历次考题2016年4月2016年10月2017年4月2017年11月2018年4月2018年11月2019年4月2020年1月1.磁现象和磁场b31222.磁感应强度c9123.几种常见的磁场b41094.通电导线在磁场中受到的力d910977,225115.运动电荷在磁场中受到的力c8106.带电粒子在匀强磁场中的运动d2223232322232322考纲解读1.了解电流的磁效应。知道磁体与磁体、磁体与通电导体、通电导体与通电导体之间的相互作用都是通过磁场发生的。3.了解磁通量的概念,知道公式Φ=BS及其适用条件,知道磁通量的单位,会计算磁通量。4.会用左手定则判断有关方向。知道安培力公式F=ILB的适用条件,并会用公式解决简单问题。5.会用左手定则判断洛伦兹力的方向,知道洛伦兹力计算公式F=qvB的适用条件,并会用公式解决简单问题。6.会推导带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径、周期公式,并会应用它们解答有关问题。命题方向1.高考对磁场知识的考查频率较高,考查的热点主要集中在:磁场概念的理解、安培力的应用和带电粒子在磁场中的运动、带电粒子在复合场中的运动。2.高考题型包括选择题和计算题。选择题侧重考查磁场的基本概念、安培力的简单应用和洛伦兹力的有关分析;计算题则侧重考查带电粒子在磁场中或在复合场中的运动以及与电磁感应相结合的问题。特别注意“边界问题”以及由周期性引起的多解问题。3.高考也注重实际应用,如质谱仪、回旋加速器、霍尔元件、磁流体发电机、速度选择器、磁电式电流表等都可能成为命题的背景。课时1 磁场及其描述 安培力基础梳理一、磁场、磁感应强度1.磁场:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁场力的作用。方向:或或。2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场强弱和方向的物理量。小磁针静止时N极指向小磁针N极受磁场力的方向沿磁感线的切线方向(3)方向:小磁针静止时的指向。(4)单位:,符号T。N极特斯拉二、磁通量1.概念:磁感应强度B与面积S的。2.计算(1)公式:Φ=。(2)适用条件:①匀强磁场;②S是磁场中的有效面积。(3)单位:韦伯(Wb),1Wb=。?3.意义:穿过某一面积的磁感线的。4.标矢性:磁通量是,但有正、负。乘积BS垂直1T·m2条数标量三、磁感线及特点1.磁感线在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的方向都跟这点的磁感应强度的方向一致。2.磁感线的特点(1)磁感线上某点的方向就是该点的磁场方向。(2)磁感线的疏密定性地表示磁场的,在磁感线较密的地方磁场较;在磁感线较疏的地方磁场较。(3)磁感线是曲线,没有起点和终点。在磁体外部,从N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。(4)同一磁场的磁感线不、不、不相切。切线切线强弱强弱闭合中断相交(5)磁感线是假想的曲线,客观上不存在。3.(1)常见磁体的磁场(2)电流周围的磁场直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场特点无磁极、非匀强且距导线越远处磁场越弱与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场且磁场最强,管外为非匀强磁场环形电流的两侧是N极和S极且离圆环中心越远,磁场越弱安培定则立体图横截面图四、安培力的大小和方向1.安培力的大小(1)磁场和电流垂直时,F=。(2)磁场和电流平行时:F=0。2.安培力的方向(1)用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向的方向,这时所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。(2)安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即F垂直于B和I决定的平面(注意:B和I可以有任意夹角)。BIL电流拇指考点一 磁现象和磁场 几种常见的磁场1.磁极:能够吸引铁质物体的性质叫做磁性,磁体上磁性最强的区域叫做磁极。2.磁体、电流周围存在着磁场,磁场是客观存在的物质。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磁场发生的。3.磁场的基本特性:对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。4.磁场的方向:小磁针的N极所受磁场力的方向,或自由小磁针静止时N极的指向。5.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系。夯实考点(1)悬吊着的磁针,静止时指北的磁极为北极(N极),指南的磁极为南极(S极)。磁体的磁极都是成对出现的,到目前为止,还没有发现磁单极。(2)地球也是一个大的磁体,地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近。特别提醒[典例1]在重复奥斯特的电流磁效应的实验时,为使实验方便且效果明显,通电直导线应( )A.平行于南北方向,位于小磁针上方B.平行于东西方向,位于小磁针上方C.平行于东南方向,位于小磁针下方D.平行于西南方向,位于小磁针下方解析:在做奥斯特实验时,为排除地磁场影响,小磁针应南北放置,通电直导线也应南北放置且位于小磁针上方,故选A。答案:A变式1:关于地磁场,下列说法正确的是( )A.指南针总是指向南北,是因为受到了地磁场的作用B.地磁两极与地理两极完全重合C.地球周围的地磁场的磁感线是从地磁南极出发到地磁北极D.我国宋代学者沈括正确找到了地磁场产生的原因A解析:指南针总是指向南北,是因为受到了地磁场的作用,地球本身就是一个大磁体,选项A正确;地磁场的两极与地理的两极并不完全重合,有一个夹角,这个夹角叫磁偏角,选项B错误;地球周围的地磁场的磁感线是从地理南极出发到地理北极,而不是地磁的南极到北极,选项C错误;我国宋代学者沈括发现了磁偏角,而不是找到了地磁场产生的原因,选项D错误。考点二 磁感应强度、磁感线1.磁感应强度(1)磁感应强度由磁场决定,与检验电流无关。(2)磁感应强度是矢量,磁场叠加时合磁感应强度等于各分磁感应强度的矢量和。(3)磁感应强度的大小与方向处处相同的磁场叫匀强磁场。2.磁感线(1)磁感线是闭合曲线,没有起点和终点;在磁体外部,由N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。(2)同一磁场的磁感线不中断、不相交、不相切。(3)磁感线是假想的曲线,客观上不存在。[典例2]欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比。当通过该导线电流为I时,小磁针偏转了30°,则当他发现小磁针偏转了60°时,通过该直导线的电流为I的(不考虑地球的地理两极与地磁两极的偏差)( )答案:A变式2:关于磁感线与电场线的描述,正确的是( )A.电场线起止于电荷,磁感线起止于磁极B.静电场的电场线一定不闭合,磁感线一定是闭合的C.磁感线是自由小磁针在磁场力作用下的运动轨迹D.电场线和磁感线实际上均存在B解析:在静电场中的电场线是不闭合的,但磁感线都是闭合的,选项A错误,B正确;在磁场中的小磁针可以转动,磁感线不是小磁针的运动轨迹,选项C错误;电场线和磁感线都是人为假想的线,只是为了形象地描述电场和磁场,选项D错误。考点三 安培定则,磁场的叠加1.安培定则的“因”和“果”2.磁场的叠加(1)磁感应强度为矢量,合成与分解遵循平行四边形定则。(2)两个电流附近的磁场某处的磁感应强度是由两个电流分别独立存在时产生的磁场在该处的磁感应强度叠加而成的。原因(电流方向)结果(磁场方向)直线电流的磁场大拇指四指环形电流及通电螺线管的磁场四指大拇指A.a点的磁感应强度大小比c点的小B.b,c两点的磁感应强度大小相等C.a,c两点的磁感应强度方向相同D.b点的磁感应强度为零答案:D解析:a,c两点的磁感应强度是两导线电流产生的合磁感应强度,由于a点比c点距离两导线较近,所以a点的磁感应强度比c点的大,A错误;根据安培定则知,a,c两处磁感应强度方向相反,C错误;b点位于两导线中间,两导线在b点产生的磁感应强度大小相等,方向相反,合磁感应强度为零,c点磁感应强度不为零,D正确,B错误。B变式3:有两根长直导线a,b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图。在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M,N为两根导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等。若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( )A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反C.在线段MN中点O处的磁感应强度最大D.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零解析:根据安培定则,作出两电流在M,N点的磁场方向如图所示,两根导线分别在M点和N点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形定则可得BN垂直于MN向上,BM垂直于MN向下,且BN=BM,选项A错误,B正确;a,b在O点产生的磁感应强度大小相等,方向相反,所以线段MN中点O处的磁感应强度为零,选项C,D错误。考点四 通电导线在磁场中受到的力1.安培力的方向(1)左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内。让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。(2)两平行的通电直导线间的安培力:同向电流互相吸引,异向电流互相排斥。(3)注意问题:磁感线方向不一定垂直于电流方向,但安培力方向一定与磁场方向和电流方向垂直,即大拇指一定要垂直于磁场方向和电流方向决定的平面。2.安培力的大小(1)当磁场与电流垂直时,安培力最大,Fmax=ILB。(2)当磁场与电流平行时,安培力等于零。(3)当电流既不垂直于磁场,也不平行于磁场时,安培力大小介于0和ILB之间。[典例4]如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线通以如图所示方向电流时,下面说法错误的是( )A.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用C.若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,磁铁对桌面的压力会减小D.若将导线移至磁铁中点的正上方,磁铁不受摩擦力解析:根据条形磁铁磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向,根据左手定则判断安培力方向,如图,根据牛顿第三定律,电流产生的磁场对磁铁的作用力向右下方。选取磁铁为研究对象,磁铁始终静止,根据平衡条件,可知通电后支持力变大,根据牛顿第三定律,磁铁对桌面的压力增大,静摩擦力方向向左,选项A正确,B错误;若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,此时导线所受的安培力向下,磁铁受向上的作用力,则磁铁对桌面的压力会减小,选项C正确;若将导线移至磁铁中点的正上方,此时因磁铁与导线之间的作用力在竖直方向,故磁铁不受摩擦力,选项D正确。答案:BB变式4:如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M,N与直流电源两端相接,已知导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为( )A.2FB.1.5FC.0.5FD.0解析:设每根导体棒的电阻为R,长度为l,则上、下两并联电路的电阻之比为R1∶R2=2R∶R=2∶1,根据欧姆定律可知,电流之比为I1∶I2=1∶2。上支路两导体棒受安培力的有效长度为l,根据安培力计算公式F=IlB,上下两支路所受安培力之比为F1∶F2=I1∶I2=1∶2,又F2=F,则F1=0.5F,根据左手定则可知,两个安培力的方向相同,故线框LMN所受的安培力大小为1.5F,故B正确。考点五 安培力作用下的导体运动分析1.通电导体在磁场中的运动实质是在磁场对电流的安培力作用下导体的运动。2.明确磁场的分布和正确运用左手定则进行判断是解题的关键。[典例5]如图所示,把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直线圈平面。当线圈内通以图中方向的电流后,线圈的运动情况是( )A.线圈向左运动B.线圈向右运动C.从上往下看顺时针转动D.从上往下看逆时针转动答案:A解析:法一 电流元法首先将圆形线圈分成很多小段,每一段可看做一直线电流元,取其中上、下两小段分析,其截面图和受安培力情况如图甲所示。根据对称性可知,线圈所受安培力的合力水平向左,故线圈向左运动。只有选项A正确。法二 等效法将环形电流等效成小磁针,如图乙所示,根据异名磁极相吸引知,线圈将向左运动。也可将左侧条形磁铁等效成环形电流,根据结论“同向电流相吸引,异向电流相排斥”,也可判断出线圈向左运动,选A。安培力作用下导体运动情况的判定方法规律总结变式5:如图所示是一种简易电动机模型,固定在竖直方向的强磁铁和干电池紧密接触,搁在其上的“心形”导电线圈可自由旋转,线圈下端与导电的强磁铁接触良好。若强磁铁的上端为N极,电池的上端为正,设电池的电动势为E,内阻为r,“心形”导电线圈接入电路部分的总电阻为R,则下列判断正确的是( )B考点六 安培力作用下的平衡问题1.解决安培力相关问题的“两大关键”(1)要正确画出通电导体受力的平面图,电流方向和磁场方向表示要正确。(2)受力分析时安培力的方向必须用左手定则正确判定,注意安培力的方向既跟磁感应强度的方向垂直,又和电流方向垂直。2.安培力做功的特点和实质(1)安培力做功与路径有关,不像重力、电场力做功与路径无关。(2)安培力做功的实质是能量转化①安培力做正功时将电源的能量转化为导线的动能或其他形式的能。②安培力做负功时将其他形式的能转化为电能后储存起来或转化为其他形式的能。[典例6]如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力。(2)导体棒受到的安培力F安=BIL=0.30N。(3)对导体棒受力分析如图,将重力正交分解,沿导轨方向F1=mgsin37°=0.24NF1mgsin37°+Ff=F安解得Ff=0.06N,方向沿导轨向下。答案:(1)1.5A (2)0.30N (3)0.06N,方向沿导轨向下变式6:如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直方向的匀强磁场中,当导体棒中通一自右向左的电流I时,导体棒静止在与竖直方向成37°角的导轨上,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)磁场的磁感应强度B;(2)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN。课堂训练(教师备用)1.(磁现象和磁场)如图甲是用磁传感器探究通电螺线管内部磁场的实验装置(局部);图乙是电脑处理实验数据后得到的通电螺线管内部中轴线上的磁感应强度B随x变化的图象,x1和x2是螺线管两端点的坐标。由该图象可知( )A.整个通电螺线管内部都是匀强磁场B.通电螺线管两端点处磁感应强度最大C.通电螺线管两端点处磁感应强度为零D.通电螺线管内有近似匀强磁场区段D解析:由B-x图象可知,在x1与x2之间,有一段B不随x变化而变化,故管内有近似匀强磁场区段。2.(安培力的理解)在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直,则下列描述导线受到的安培力F的大小与通过导线的电流I的关系图象正确的是( )A解析:磁场中同一位置,磁感应强度B保持不变。导线方向与磁场方向垂直时,安培力F=BIL,故A选项正确。3.(通电导线在磁场中受到的安培力)(2016·浙江10月选考,10)如图所示,把一根通电的硬直导线ab,用轻绳悬挂在通电螺线管正上方,直导线中的电流方向由a向b。闭合开关S瞬间,导线a端所受安培力的方向是( )A.向上B.向下C.垂直纸面向外D.垂直纸面向里D解析:开关闭合时,螺线管右端为N极,由左手定则判断导线a端所受安培力的方向垂直纸面向里,选项D正确。AC5.(安培力作用下的平衡问题)如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L=1m。P,M间接有一个电动势为E=6V、内阻为r=1Ω的电源和一只滑动变阻器,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与一物体相连(绳与棒垂直),物体的质量为M=0.3kg。棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是( )A.2ΩB.4ΩC.5ΩD.6ΩD解析:对导体棒,若安培力大于拉力,由平衡条件得BIL=μmg+Mg,解得I的最大值Imax=2A,由闭合电路欧姆定律,滑动变阻器连入电路的阻值最小值为2Ω;若安培力小于拉力,由平衡条件BIL+μmg=Mg,解得I的最小值Imin=1A,由闭合电路欧姆定律,滑动变阻器连入电路的阻值最大值为5Ω;所以滑动变阻器连入电路的阻值不可能是6Ω,选项D正确。真题试做1.(2018·浙江11月选考,7)电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示。两相距很近的通电平行线圈Ⅰ和Ⅱ,线圈Ⅰ固定,线圈Ⅱ置于天平托盘上。当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零。下列说法正确的是( )A.当天平示数为负时,两线圈电流方向相同B.当天平示数为正时,两线圈电流方向相同C.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力大于线圈Ⅱ对线圈Ⅰ的作用力D.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力是一对相互作用力A解析:装置的构造模型为两个线圈和一个杠杆,当线圈中通有同向电流时互相吸引,天平示数为负,故A正确;当通有异向电流时互相排斥,天平示数为正,故B错误;线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力和线圈Ⅱ对线圈Ⅰ的作用力是一对相互作用力,大小相等,方向相反,故C错误;线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力都作用在同一物体上,不是一对相互作用力,故D错误。2.(2018·浙江4月选考,12)在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示。有一种探测方法是,首先给金属长直管线通上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行以下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b,c两点,测得b,c两点距离为L。由此可确定金属管线( )A3.(2020·浙江1月选考,11)如图所示,在光滑绝缘水平面上,两条固定的相互垂直彼此绝缘的导线通以大小相同的电流I。在角平分线上,对称放置四个相同的正方形金属框。当电流在相同时间间隔内增加相同量,则( )A.1,3线圏静止不动,2,4线圈沿着对角线向内运动B.1,3线圏静止不动,2,4线圈沿着对角线向外运动C.2,4线圏静止不动,1,3线圈沿着对角线向内运动D.2,4线圈静止不动,1,3线圈沿着对角线向外运动B解析:根据安培定则可判断,1,3两个线圈所在位置合磁感应强度为零,2线圈所在位置磁场方向垂直纸面向外,4线圈所在位置磁场方向垂直纸面向里。当两根导线中电流增加,1,3线圈所在位置合磁感应强度仍为零,所以1,3线圈静止不动;2,4线圈所在位置磁感应强度增强,2,4线圈中的磁通量增加,根据楞次定律可知,2,4线圈要阻碍磁通量增加,因此要沿着对角线向外运动,选项B正确。4.(2015·浙江10月选考,9)小张在探究磁场对电流作用的实验中,将直导线换作导体板,如图所示,发现在a,b两点之间存在电压Uab,进一步实验结果如下表:由表中结果可知电压Uab( )A.与电流无关B.与磁感应强度无关C.与电流可能成正比D.与磁感应强度可能成反比C电流磁感应强度电压UabIBUI2B2UI3B3U2IB2U3IB3U解析:从表中第一、四、五组数据分析可知,电压Uab与电流可能成正比,从表中第一、二、三组数据分析可知,电压Uab可能与磁感应强度成正比。5.(2016·浙江4月选考,9)法拉第电动机原理如图所示。条形磁铁竖直固定在圆形水银槽中心,N极向上。一根金属杆斜插在水银中,杆的上端与固定在水银槽圆心正上方的铰链相连。电源负极与金属杆上端相连,与电源正极连接的导线插入水银中。从上往下看,金属杆( )A.向左摆动B.向右摆动C.顺时针转动D.逆时针转动D解析:根据左手定则可知,导电金属杆所受安培力向里,从上往下看将会使其逆时针转动。6.(2017·浙江4月选考,9)如图所示,两平行直导线cd和ef竖直放置,通过方向相反大小相等的电流,a,b两点位于两导线所在的平面内。则( )A.b点的磁感应强度为零B.ef导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里C.cd导线受到的安培力方向向右D.同时改变两导线的电流方向,cd导线受到的安培力方向不变D解析:根据安培定则可知,b处的两导线产生的磁场方向均为垂直纸面向外,所以选项A错误;ef导线在a处产生的磁场垂直纸面向外,所以选项B错误;根据左手定则可判断,通入方向相反电流的两根导线所受的安培力互相排斥,所以选项C错误;不管电流方向如何,只要电流方向相反,两导线间就互相排斥,所以选项D正确。课时1 磁场及其描述 安培力1.中国宋代科学家沈括在公元1086年写的《梦溪笔谈》中最早记载了“方家(术士)以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”。进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布如图所示,结合上述材料,下列说法正确的是( B )A.在地磁场的作用下小磁针静止时指南的磁极叫北极,指北的磁极叫南极B.对垂直射向地球表面宇宙射线中的高能带电粒子,在南、北极所受阻挡作用最弱,赤道附近最强C.形成地磁场的原因可能是带正电的地球自转引起的D.由于地磁场的影响,在奥斯特发现电流磁效应的实验中,通电导线应相对水平地面竖直放置解析:地球内部存在磁场,地磁南极在地理北极附近,所以在地磁场的作用下小磁针静止时指南的磁极叫南极,指北的磁极叫北极,选项A错误;在地球的南北极,地磁场的方向几乎与地面垂直,对垂直射向地球表面的高能带电粒子,在南、北极所受阻挡作用最弱,赤道附近的磁场方向与地面平行,则高能粒子所受的磁场力最大,选项B正确;地球自转方向自西向东,地球的南极是地磁场的北极,由安培定则可知地球带负电,故C错误;在奥斯特发现电流磁效应的实验中,通电导线沿水平方向南北放置时电流磁场与地磁场垂直,则实验现象最明显,且易操作,故D错误。2.(2019·浙江1月学考)如图所示是“探究影响通电导线受力的因素”实验的部分装置,导体棒处于磁场中,设三块磁铁可视为相同,忽略导体棒的电阻,下列操作能使导体棒通电瞬间所受安培力变为原来二分之一的是( B )A.仅移去一块蹄形磁铁B.仅使棒中的电流减小为原来的二分之一C.仅使导体棒接入端由②、③改为①、④D.仅使导体棒接入端由①、④改为②、③3.(2018·浙江4月选考)处于磁场B中的矩形金属线框可绕轴OO′转动,当线框中通以电流I时,如图所示,此时线框左右两边受安培力F的方向正确的是( D )解析:根据左手定则可知D正确。4.在一空间有方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场,如图所示,向外的磁场分布在一半径为a的圆形区域内,向内的磁场分布在除圆形区域外的整个区域,该平面内有一半径为b(b>a)的圆形线圈,线圈平面与磁感应强度方向垂直,线圈与半径为a的圆形区域是同心圆。从某时刻起磁感应强度开始减小到,则此过程中该线圈磁通量的变化量的大小为( D )A.πB(b2-a2)B.πB(b2-2a2)C.πB(b2-a2)D.πB(b2-2a2)解析:若取垂直纸面向内的方向为正方向,初态线圈磁通量Φ1=πB(b2-a2)-πBa2,末态线圈磁通量Φ2=πB(b2-a2)-πBa2,因而磁通量的变化量为ΔΦ=|Φ2-Φ1|=πB(b2-2a2),故D正确,A,B,C错误。5.如图所示为两根互相平行的通电直导线a,b的横截面图,a,b中的电流方向在图中标出,那么导线a中电流产生的磁场的磁感线环绕方向及导线b所受的磁场力的方向应分别是( A )A.磁感线顺时针方向,磁场力向右B.磁感线顺时针方向,磁场力向左C.磁感线逆时针方向,磁场力向右D.磁感线逆时针方向,磁场力向左解析:由安培定则得磁感线为顺时针方向,又由异向电流相斥得,导线b所受的磁场力向右。6.老师在课堂上做了一个演示实验:装置如图所示,在容器的中心放一个圆柱形电极B,沿容器边缘内壁放一个圆环形电极A,把A和B分别与电源的两极相连,然后在容器内放入液体,将该容器放在磁场中,液体就会旋转起来。王同学回去后重复老师的实验步骤,但液体并没有旋转起来,造成这种现象的原因可能是该同学在实验过程中( D )A.将磁铁的磁极倒置了B.将直流电源的正负极接反了C.使用的液体为能导电的饱和食盐溶液D.使用的电源为50Hz的低压交流电源解析:不管磁极倒置、电源正负极接反,或者为饱和食盐溶液,在溶液中均会形成电流,并受安培力的作用使液体旋转;若使用的电源为50Hz的低压交流电源,电流方向改变过快,安培力方向不断改变,导致液体不旋转。故选D。7.如图所示的天平可用来测定磁感应强度。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面,当线圈通有电流I(方向如图)时,在天平左右两边加上质量各为m1,m2的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。则磁感应强度B的大小和方向为( B )A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为解析:电流反向时,右边需加砝码,表明原安培力方向向下,根据左手定则可判知磁感应强度的方向垂直纸面向里;又由于线圈本身有重量,所以m1g与m2g之差不等于安培力;当电流反向时,右侧框所受安培力改变了2NBIl,根据平衡条件得2NBIl=mg,所以B=。8.三根平行的长直导线,分别垂直地通过一个等腰直角三角形的三个顶点,三导线中电流方向相同,A,B两导线中的电流大小相同,如图所示,已知导线A在斜边中点O处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,导线C在斜边中点O处所产生的磁场的磁感应强度大小为2B,则O处的磁感应强度的大小和方向为( D )A.大小为B,方向沿OA方向B.大小为2B,方向竖直向下C.大小为2B,方向沿OB方向D.大小为2B,方向沿OA方向解析:由安培定则知导线A,B在O处产生的磁感应强度大小相等,方向相反,互相抵消,所以O处的磁感应强度即为导线C所产生的磁感应强度,即大小为2B,由安培定则可判定其方向沿OA方向,A,B,C错误,D正确。9.如图甲是磁电式电流表的结构示意图,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,如图乙所示,边长为L的正方形线圈中通以电流I,线圈中的a导线电流方向垂直纸面向外,b导线电流方向垂直纸面向里,a,b两条导线所在处的磁感应强度大小均为B,则( D )A.该磁场是匀强磁场B.该线圈的磁通量为BL2C.a导线受到的安培力方向向下D.b导线受到的安培力大小为BIL解析:该磁场明显不是匀强磁场,匀强磁场的磁感线应该是一系列平行的磁感线,方向相同,故A错误;由题意知磁场是辐向分布,线圈的磁通量一定不等于BL2,故B错误;a导线电流向外,磁场向右,根据左手定则判断知,安培力向上,故C错误;导线b始终与磁感线垂直,故受到的安培力大小一直为BIL,故D正确。10.(多选)如图1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从t=0时刻起,棒上有如图2所示的持续交变电流I,周期为T,最大值为Im,图1中I所示方向为电流正方向。则金属棒( ABC )A.一直向右移动B.速度随时间周期性变化C.受到的安培力随时间周期性变化D.受到的安培力在一个周期内做正功解析:在0~,导体棒受到向右的安培力,大小恒为BImL,向右做匀加速直线运动;在~T,导体棒受到安培力向左,大小仍为BImL,而此时速度仍然还是向右,故导体棒向右做匀减速直线运动,之后不断重复该运动过程,故选项A,B,C正确;安培力在一个周期内做功为0,选项D错误。能力提升11.(多选)如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流I,导线正下方固定一正方形线框。线框中通有顺时针方向的恒定电流I,线框边长为L,线框上边与直导线平行,且到直导线的距离也为L,已知在长直导线的磁场中距离长直导线r处的磁感应强度大小为B=,线框质量为m,则释放线框的一瞬间,线框的加速度可能为( AC )A.0B.-gC.-gD.g-解析:线框上边所在处的磁感应强度大小为B1=k,由安培定则可判断出磁场方向为垂直纸面向里,所受安培力的大小为F1=B1IL=kI2,由左手定则可判断出安培力方向向上;线框下边所在处的磁感应强度大小为B2=k,所受安培力的大小为F2=B2IL=kI2,由左手定则可判断出安培力方向向下;若F1=F2+mg,则加速度为零,选项A正确;若F1>(F2+mg),则加速度方向向上,由F1-(F2+mg)=ma,解得a=-g,选项C正确,B错误;若F112.已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:B=,其中r0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为T·m/A)。试推断,一个半径为R的圆环,当通过的电流为I时,其轴线上距圆心O点为r0处的磁感应强度应为( C )A.B.C.D.解析:根据B=,μ0单位为T·m/A;选项A表达式的单位是A/m,故A错误;选项B单位是T/m,故B错误;选项D中单位正确,但当r0=0时,B=0,显然不合实际,故D错误;故只有选项C正确。13.某电子天平原理如图所示,E形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极间的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,忽略边缘效应。一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端C,D与外电路连接。当质量为m的重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触)随后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I可确定重物的质量。已知线圈匝数为n,线圈电阻为R,重力加速度为g。问:(1)线圈向下运动的过程中,线圈中感应电流是从C端还是从D端流出?(2)供电电流I是从C端还是从D端流入?求重物质量与电流的关系。(3)若线圈消耗的最大功率为P,该电子天平能称量的最大质量是多少?解析:(1)感应电流从C端流出。(2)外加电流从D端流入。设线圈受到的安培力为FA,由FA=mg和FA=2nBIL得m=I。(3)设称量最大质量为m0,由m=I和P=I2R得m0=。答案:(1)C端 (2)D端 m=I (3)[教师备用1]如图所示为一电流表的原理示意图。质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的绝缘弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k。在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合,当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。(1)当电流表示数为零时,弹簧伸长多少?(重力加速度为g) (2)若要电流表正常工作,MN的哪一端应与电源正极相接?(3)若k=2.0N/m,ab=0.20m,cb=0.050m,B=0.20T,此电流表的量程是多少?(不计通电时电流产生的磁场的作用)(4)若其他条件不变,只改变磁感应强度,将量程扩大2倍,磁感应强度应变为多大?解析:(1)设当电流表示数为零时,弹簧的伸长量为Δx,则有mg=kΔx,解得Δx=。(2)为使电流表正常工作,作用于通有电流的金属棒MN的安培力必须向下,因此M端应接正极。(3)设电流表满偏时通过MN的电流强度为Im,则有BImab+mg=k(cb+Δx),联立并代入数据得Im=2.5A。(4)设量程扩大后,磁感应强度变为B′,则有2B′Imab+mg=k(cb+Δx),解得B′=,代入数据得B′=0.10T。答案:(1) (2)M端 (3)2.5A (4)0.10T[教师备用2]如图所示,一矩形轻质柔软反射膜可绕过O点垂直纸面的水平轴转动,其在纸面上的长度为L1,垂直纸面的宽度为L2。在膜的下端(图中A处)挂有一平行于转轴,质量为m,长为L3的导体棒使膜绷成平面。在膜下方水平放置一足够大的太阳能光电池板,能接收到经反射膜反射到光电池板上的所有光能,并将光能转化成电能。光电池板可等效为一个电池,输出电压恒定为U,输出电流正比于光电池板接收到的光能(设垂直于入射光单位面积上的光功率保持恒定)。导体棒处在方向竖直向上的匀强磁场B中,并与光电池构成回路,流经导体棒的电流垂直纸面向外(注:光电池与导体棒直接相连,连接导线未画出)。(1)现有一束平行光水平入射,当反射膜与竖直方向成θ=60°时,导体棒处于受力平衡状态,求此时电流强度的大小和光电池的输出功率。(2)当θ变成45°时,通过调整电路使导体棒保持平衡,光电池除维持导体棒力学平衡外,还能输出多少额外电功率?解析:(1)导体棒受力如图,则有mgtanθ=BIL2,则I=,光电池输出功率(即光电池板接收到的光能对应的功率)为P=UI=。(2)维持导体棒平衡需要的电流为I′=,因为I′=已知垂直于入射光单位面积上的光功率保持恒定(设为P0),由图可知P=P0L1L2cos60°,P′=P0L1L2cos45°,已知电池输出电流正比于光电池板接收到的光能,则有===,I总=I=,I额外=I总-I′=(-1)光电池能提供的额外功率为P额外=UI额外=(-1)。答案:(1) (2)(-1)PAGE-11-课时1 磁场及其描述 安培力一、磁场、磁感应强度1.磁场:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁场力的作用。方向:小磁针静止时N极指向或小磁针N极受磁场力的方向或沿磁感线的切线方向。2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场强弱和方向的物理量。(2)定义式:B=(通电导线垂直于磁场)。(3)方向:小磁针静止时N极的指向。(4)单位:特斯拉,符号T。二、磁通量1.概念:磁感应强度B与面积S的乘积。2.计算(1)公式:Φ=BS。(2)适用条件:①匀强磁场;②S是垂直磁场中的有效面积。(3)单位:韦伯(Wb),1Wb=1T·m2。?3.意义:穿过某一面积的磁感线的条数。4.标矢性:磁通量是标量,但有正、负。三、磁感线及特点1.磁感线在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向一致。2.磁感线的特点(1)磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向。(2)磁感线的疏密定性地表示磁场的强弱,在磁感线较密的地方磁场较强;在磁感线较疏的地方磁场较弱。(3)磁感线是闭合曲线,没有起点和终点。在磁体外部,从N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。(4)同一磁场的磁感线不中断、不相交、不相切。(5)磁感线是假想的曲线,客观上不存在。3.(1)常见磁体的磁场(2)电流周围的磁场直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场特点无磁极、非匀强且距导线越远处磁场越弱与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场且磁场最强,管外为非匀强磁场环形电流的两侧是N极和S极且离圆环中心越远,磁场越弱安培定则立体图横截面图四、安培力的大小和方向1.安培力的大小(1)磁场和电流垂直时,F=BIL。(2)磁场和电流平行时:F=0。2.安培力的方向(1)用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。(2)安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即F垂直于B和I决定的平面(注意:B和I可以有任意夹角)。考点一 磁现象和磁场 几种常见的磁场1.磁极:能够吸引铁质物体的性质叫做磁性,磁体上磁性最强的区域叫做磁极。2.磁体、电流周围存在着磁场,磁场是客观存在的物质。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磁场发生的。3.磁场的基本特性:对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。4.磁场的方向:小磁针的N极所受磁场力的方向,或自由小磁针静止时N极的指向。5.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系。(1)悬吊着的磁针,静止时指北的磁极为北极(N极),指南的磁极为南极(S极)。磁体的磁极都是成对出现的,到目前为止,还没有发现磁单极。(2)地球也是一个大的磁体,地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近。[典例1]在重复奥斯特的电流磁效应的实验时,为使实验方便且效果明显,通电直导线应( )A.平行于南北方向,位于小磁针上方B.平行于东西方向,位于小磁针上方C.平行于东南方向,位于小磁针下方D.平行于西南方向,位于小磁针下方解析:在做奥斯特实验时,为排除地磁场影响,小磁针应南北放置,通电直导线也应南北放置且位于小磁针上方,故选A。答案:A变式1:关于地磁场,下列说法正确的是( A )A.指南针总是指向南北,是因为受到了地磁场的作用B.地磁两极与地理两极完全重合C.地球周围的地磁场的磁感线是从地磁南极出发到地磁北极D.我国宋代学者沈括正确找到了地磁场产生的原因解析:指南针总是指向南北,是因为受到了地磁场的作用,地球本身就是一个大磁体,选项A正确;地磁场的两极与地理的两极并不完全重合,有一个夹角,这个夹角叫磁偏角,选项B错误;地球周围的地磁场的磁感线是从地理南极出发到地理北极,而不是地磁的南极到北极,选项C错误;我国宋代学者沈括发现了磁偏角,而不是找到了地磁场产生的原因,选项D错误。考点二 磁感应强度、磁感线1.磁感应强度(1)磁感应强度由磁场决定,与检验电流无关。(2)磁感应强度是矢量,磁场叠加时合磁感应强度等于各分磁感应强度的矢量和。(3)磁感应强度的大小与方向处处相同的磁场叫匀强磁场。2.磁感线(1)磁感线是闭合曲线,没有起点和终点;在磁体外部,由N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。(2)同一磁场的磁感线不中断、不相交、不相切。(3)磁感线是假想的曲线,客观上不存在。[典例2]欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比。当通过该导线电流为I时,小磁针偏转了30°,则当他发现小磁针偏转了60°时,通过该直导线的电流为I的(不考虑地球的地理两极与地磁两极的偏差)( )A.3倍B.倍C.D.解析:小磁针偏转方向由该点的合磁场的方向所决定。如图所示,当小磁针偏转30°时有,BI1=B地,当小磁针偏转60°时,BI2=B地,即有BI2=3BI1。又因直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比,则有I2=3I1。答案:A变式2:关于磁感线与电场线的描述,正确的是( B )A.电场线起止于电荷,磁感线起止于磁极B.静电场的电场线一定不闭合,磁感线一定是闭合的C.磁感线是自由小磁针在磁场力作用下的运动轨迹D.电场线和磁感线实际上均存在解析:在静电场中的电场线是不闭合的,但磁感线都是闭合的,选项A错误,B正确;在磁场中的小磁针可以转动,磁感线不是小磁针的运动轨迹,选项C错误;电场线和磁感线都是人为假想的线,只是为了形象地描述电场和磁场,选项D错误。考点三 安培定则,磁场的叠加1.安培定则的“因”和“果”原因(电流方向)结果(磁场方向)直线电流的磁场大拇指四指环形电流及通电螺线管的磁场四指大拇指2.磁场的叠加(1)磁感应强度为矢量,合成与分解遵循平行四边形定则。(2)两个电流附近的磁场某处的磁感应强度是由两个电流分别独立存在时产生的磁场在该处的磁感应强度叠加而成的。[典例3]如图所示,两根平行长直导线相距2l,通有大小相等、方向相同的恒定电流;a,b,c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为,l和3l。关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是( )A.a点的磁感应强度大小比c点的小B.b,c两点的磁感应强度大小相等C.a,c两点的磁感应强度方向相同D.b点的磁感应强度为零解析:a,c两点的磁感应强度是两导线电流产生的合磁感应强度,由于a点比c点距离两导线较近,所以a点的磁感应强度比c点的大,A错误;根据安培定则知,a,c两处磁感应强度方向相反,C错误;b点位于两导线中间,两导线在b点产生的磁感应强度大小相等,方向相反,合磁感应强度为零,c点磁感应强度不为零,D正确,B错误。答案:D变式3:有两根长直导线a,b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图。在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M,N为两根导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等。若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( B )A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反C.在线段MN中点O处的磁感应强度最大D.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零解析:根据安培定则,作出两电流在M,N点的磁场方向如图所示,两根导线分别在M点和N点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形定则可得BN垂直于MN向上,BM垂直于MN向下,且BN=BM,选项A错误,B正确;a,b在O点产生的磁感应强度大小相等,方向相反,所以线段MN中点O处的磁感应强度为零,选项C,D错误。考点四 通电导线在磁场中受到的力1.安培力的方向(1)左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内。让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。(2)两平行的通电直导线间的安培力:同向电流互相吸引,异向电流互相排斥。(3)注意问题:磁感线方向不一定垂直于电流方向,但安培力方向一定与磁场方向和电流方向垂直,即大拇指一定要垂直于磁场方向和电流方向决定的平面。2.安培力的大小(1)当磁场与电流垂直时,安培力最大,Fmax=ILB。(2)当磁场与电流平行时,安培力等于零。(3)当电流既不垂直于磁场,也不平行于磁场时,安培力大小介于0和ILB之间。[典例4]如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线通以如图所示方向电流时,下面说法错误的是( )A.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用C.若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,磁铁对桌面的压力会减小D.若将导线移至磁铁中点的正上方,磁铁不受摩擦力解析:根据条形磁铁磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向,根据左手定则判断安培力方向,如图,根据牛顿第三定律,电流产生的磁场对磁铁的作用力向右下方。选取磁铁为研究对象,磁铁始终静止,根据平衡条件,可知通电后支持力变大,根据牛顿第三定律,磁铁对桌面的压力增大,静摩擦力方向向左,选项A正确,B错误;若将导线移至磁铁中点的正上方,电流反向,此时导线所受的安培力向下,磁铁受向上的作用力,则磁铁对桌面的压力会减小,选项C正确;若将导线移至磁铁中点的正上方,此时因磁铁与导线之间的作用力在竖直方向,故磁铁不受摩擦力,选项D正确。答案:B变式4:如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M,N与直流电源两端相接,已知导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为( B )A.2FB.1.5FC.0.5FD.0解析:设每根导体棒的电阻为R,长度为l,则上、下两并联电路的电阻之比为R1∶R2=2R∶R=2∶1,根据欧姆定律可知,电流之比为I1∶I2=1∶2。上支路两导体棒受安培力的有效长度为l,根据安培力计算公式F=IlB,上下两支路所受安培力之比为F1∶F2=I1∶I2=1∶2,又F2=F,则F1=0.5F,根据左手定则可知,两个安培力的方向相同,故线框LMN所受的安培力大小为1.5F,故B正确。考点五 安培力作用下的导体运动分析1.通电导体在磁场中的运动实质是在磁场对电流的安培力作用下导体的运动。2.明确磁场的分布和正确运用左手定则进行判断是解题的关键。[典例5]如图所示,把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直线圈平面。当线圈内通以图中方向的电流后,线圈的运动情况是( )A.线圈向左运动B.线圈向右运动C.从上往下看顺时针转动D.从上往下看逆时针转动解析:法一 电流元法首先将圆形线圈分成很多小段,每一段可看做一直线电流元,取其中上、下两小段分析,其截面图和受安培力情况如图甲所示。根据对称性可知,线圈所受安培力的合力水平向左,故线圈向左运动。只有选项A正确。法二 等效法将环形电流等效成小磁针,如图乙所示,根据异名磁极相吸引知,线圈将向左运动。也可将左侧条形磁铁等效成环形电流,根据结论“同向电流相吸引,异向电流相排斥”,也可判断出线圈向左运动,选A。答案:A安培力作用下导体运动情况的判定方法电流元法分割为电流元安培力方向整段导体所受合力方向运动方向特殊位置法在特殊位置安培力方向运动方向等效法环形电流小磁针条形磁铁通电螺线管多个环形电流结论法同向电流互相吸引,异向电流互相排斥;两个不平行的直线电流相互作用时,有转到平行且电流方向相同的趋势转换研究对象法定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动或运动趋势的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后由牛顿第三定律,确定磁体所受电流磁场的作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向变式5:如图所示是一种简易电动机模型,固定在竖直方向的强磁铁和干电池紧密接触,搁在其上的“心形”导电线圈可自由旋转,线圈下端与导电的强磁铁接触良好。若强磁铁的上端为N极,电池的上端为正,设电池的电动势为E,内阻为r,“心形”导电线圈接入电路部分的总电阻为R,则下列判断正确的是( B )A.线圈俯视逆时针转动B.旋转时电源消耗的电功率小于C.旋转达到稳定时,线圈中的电流为D.旋转达到稳定时,线圈中电流比刚开始转动时的大解析:根据左手定则可判知,线圈俯视顺时针转动,A错误;电动机模型是非纯电阻电路,旋转时线圈中的电流I<,电源消耗的电功率P=EI<,B正确,C错误;刚开始转动时,电动机模型输出的机械功率为0,可视为纯电阻,则此时的电流I0=,D错误。考点六 安培力作用下的平衡问题1.解决安培力相关问题的“两大关键”(1)要正确画出通电导体受力的平面图,电流方向和磁场方向表示要正确。(2)受力分析时安培力的方向必须用左手定则正确判定,注意安培力的方向既跟磁感应强度的方向垂直,又和电流方向垂直。2.安培力做功的特点和实质(1)安培力做功与路径有关,不像重力、电场力做功与路径无关。(2)安培力做功的实质是能量转化①安培力做正功时将电源的能量转化为导线的动能或其他形式的能。②安培力做负功时将其他形式的能转化为电能后储存起来或转化为其他形式的能。[典例6]如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力。解析:(1)根据闭合电路欧姆定律得I==1.5A。(2)导体棒受到的安培力F安=BIL=0.30N。(3)对导体棒受力分析如图,将重力正交分解,沿导轨方向F1=mgsin37°=0.24NF1mgsin37°+Ff=F安解得Ff=0.06N,方向沿导轨向下。答案:(1)1.5A (2)0.30N (3)0.06N,方向沿导轨向下变式6:如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直方向的匀强磁场中,当导体棒中通一自右向左的电流I时,导体棒静止在与竖直方向成37°角的导轨上,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)磁场的磁感应强度B;(2)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN。解析:(1)从左向右看,受力分析如图所示。由平衡条件得tan37°=,F安=BIL,解得B=。(2)设两导轨对导体棒支持力为2FN,则有2FNcos37°=mg,解得FN=mg,即每个圆导轨对导体棒的支持力大小为mg。答案:(1) (2)mg1.(磁现象和磁场)如图甲是用磁传感器探究通电螺线管内部磁场的实验装置(局部);图乙是电脑处理实验数据后得到的通电螺线管内部中轴线上的磁感应强度B随x变化的图象,x1和x2是螺线管两端点的坐标。由该图象可知( D )A.整个通电螺线管内部都是匀强磁场B.通电螺线管两端点处磁感应强度最大C.通电螺线管两端点处磁感应强度为零D.通电螺线管内有近似匀强磁场区段解析:由B-x图象可知,在x1与x2之间,有一段B不随x变化而变化,故管内有近似匀强磁场区段。2.(安培力的理解)在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直,则下列描述导线受到的安培力F的大小与通过导线的电流I的关系图象正确的是( A )解析:磁场中同一位置,磁感应强度B保持不变。导线方向与磁场方向垂直时,安培力F=BIL,故A选项正确。3.(通电导线在磁场中受到的安培力)(2016·浙江10月选考,10)如图所示,把一根通电的硬直导线ab,用轻绳悬挂在通电螺线管正上方,直导线中的电流方向由a向b。闭合开关S瞬间,导线a端所受安培力的方向是( D )A.向上B.向下C.垂直纸面向外D.垂直纸面向里解析:开关闭合时,螺线管右端为N极,由左手定则判断导线a端所受安培力的方向垂直纸面向里,选项D正确。4.(磁感应强度的叠加)(多选)如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1,L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a,b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a,b两点的磁感应强度大小分别为B0和B0,方向也垂直于纸面向外。则( AC )A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0解析:原磁场、电流的磁场方向如图所示,由题意知在b点:B0=B0-B1+B2,在a点:B0=B0-B1-B2,由上述两式解得B1=B0,B2=B0,选项A,C正确。5.(安培力作用下的平衡问题)如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L=1m。P,M间接有一个电动势为E=6V、内阻为r=1Ω的电源和一只滑动变阻器,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与一物体相连(绳与棒垂直),物体的质量为M=0.3kg。棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是( D )A.2ΩB.4ΩC.5ΩD.6Ω解析:对导体棒,若安培力大于拉力,由平衡条件得BIL=μmg+Mg,解得I的最大值Imax=2A,由闭合电路欧姆定律,滑动变阻器连入电路的阻值最小值为2Ω;若安培力小于拉力,由平衡条件BIL+μmg=Mg,解得I的最小值Imin=1A,由闭合电路欧姆定律,滑动变阻器连入电路的阻值最大值为5Ω;所以滑动变阻器连入电路的阻值不可能是6Ω,选项D正确。1.(2018·浙江11月选考,7)电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示。两相距很近的通电平行线圈Ⅰ和Ⅱ,线圈Ⅰ固定,线圈Ⅱ置于天平托盘上。当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零。下列说法正确的是( A )A.当天平示数为负时,两线圈电流方向相同B.当天平示数为正时,两线圈电流方向相同C.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力大于线圈Ⅱ对线圈Ⅰ的作用力D.线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力是一对相互作用力解析:装置的构造模型为两个线圈和一个杠杆,当线圈中通有同向电流时互相吸引,天平示数为负,故A正确;当通有异向电流时互相排斥,天平示数为正,故B错误;线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力和线圈Ⅱ对线圈Ⅰ的作用力是一对相互作用力,大小相等,方向相反,故C错误;线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力都作用在同一物体上,不是一对相互作用力,故D错误。2.(2018·浙江4月选考,12)在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示。有一种探测方法是,首先给金属长直管线通上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行以下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b,c两点,测得b,c两点距离为L。由此可确定金属管线( A )A.平行于EF,深度为B.平行于EF,深度为LC.垂直于EF,深度为D.垂直于EF,深度为L解析:由图可知磁场最强点为a点,在导线的正上方,所以导线平行于EF,且h=,故A正确。3.(2020·浙江1月选考,11)如图所示,在光滑绝缘水平面上,两条固定的相互垂直彼此绝缘的导线通以大小相同的电流I。在角平分线上,对称放置四个相同的正方形金属框。当电流在相同时间间隔内增加相同量,则( B )A.1,3线圏静止不动,2,4线圈沿着对角线向内运动B.1,3线圏静止不动,2,4线圈沿着对角线向外运动C.2,4线圏静止不动,1,3线圈沿着对角线向内运动D.2,4线圈静止不动,1,3线圈沿着对角线向外运动解析:根据安培定则可判断,1,3两个线圈所在位置合磁感应强度为零,2线圈所在位置磁场方向垂直纸面向外,4线圈所在位置磁场方向垂直纸面向里。当两根导线中电流增加,1,3线圈所在位置合磁感应强度仍为零,所以1,3线圈静止不动;2,4线圈所在位置磁感应强度增强,2,4线圈中的磁通量增加,根据楞次定律可知,2,4线圈要阻碍磁通量增加,因此要沿着对角线向外运动,选项B正确。4.(2015·浙江10月选考,9)小张在探究磁场对电流作用的实验中,将直导线换作导体板,如图所示,发现在a,b两点之间存在电压Uab,进一步实验结果如下表:电流磁感应强度电压UabIBUI2B2UI3B3U2IB2U3IB3U由表中结果可知电压Uab( C )A.与电流无关B.与磁感应强度无关C.与电流可能成正比D.与磁感应强度可能成反比解析:从表中第一、四、五组数据分析可知,电压Uab与电流可能成正比,从表中第一、二、三组数据分析可知,电压Uab可能与磁感应强度成正比。5.(2016·浙江4月选考,9)法拉第电动机原理如图所示。条形磁铁竖直固定在圆形水银槽中心,N极向上。一根金属杆斜插在水银中,杆的上端与固定在水银槽圆心正上方的铰链相连。电源负极与金属杆上端相连,与电源正极连接的导线插入水银中。从上往下看,金属杆( D )A.向左摆动B.向右摆动C.顺时针转动D.逆时针转动解析:根据左手定则可知,导电金属杆所受安培力向里,从上往下看将会使其逆时针转动。6.(2017·浙江4月选考,9)如图所示,两平行直导线cd和ef竖直放置,通过方向相反大小相等的电流,a,b两点位于两导线所在的平面内。则( D )A.b点的磁感应强度为零B.ef导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里C.cd导线受到的安培力方向向右D.同时改变两导线的电流方向,cd导线受到的安培力方向不变解析:根据安培定则可知,b处的两导线产生的磁场方向均为垂直纸面向外,所以选项A错误;ef导线在a处产生的磁场垂直纸面向外,所以选项B错误;根据左手定则可判断,通入方向相反电流的两根导线所受的安培力互相排斥,所以选项C错误;不管电流方向如何,只要电流方向相反,两导线间就互相排斥,所以选项D正确。PAGE-17- 展开更多...... 收起↑ 资源列表 2021版高考物理一轮复习第八章磁场课时1磁场及其描述安培力学案新人教版.doc 2021版高考物理一轮复习第八章磁场课时1磁场及其描述安培力课件新人教版.ppt 2021版高考物理一轮复习第八章磁场课时1磁场及其描述安培力课时训练(含解析)新人教版.doc