- 高三物理磁场结论
高三物理磁场的主要结论包括:
1. 磁场是存在于磁体周围的一种物质,它不是一种特殊物质,是真实存在的。
2. 磁场的方向与小磁针在磁场中某点静止时北极所指的方向相同。
3. 电流的周围存在磁场,其磁场的强弱用磁感强度表示。电流的磁场有方向,其方向与电流方向有关。
4. 通电螺线管的磁场方向和性质可以用安培定则来判断和描述。
5. 电磁铁的磁极可以改变,磁性可以通过增加电流和改变线圈匝数来增强。
6. 磁感线是闭合曲线,在磁场中任意的两点间存在磁场感线,却不存在一个完全封闭的磁场。
7. 磁感线越密集的地方,磁场越强。
8. 运动电荷在磁场中受到的洛伦兹力不做功。
9. 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,其运动周期与磁感应强度、转速等均无关。
以上是高三物理磁场部分结论,可能因具体教学内容变化而略有不同。
相关例题:
当磁场中存在平行磁场线的情况时,可以运用安培定则判断电流的方向,进而判断磁场的方向。
例题:
一个矩形线圈在匀强磁场中转动,线圈平面与磁场方向垂直,当线圈平面与磁感强度B=0.5T的平面开始时,线圈平面处于静止状态。当线圈从中性面位置开始转动180度时,线圈中感应电动势的瞬时值为多少?
分析:
由于线圈从中性面位置开始转动,因此线圈中感应电流的方向为顺时针方向。根据安培定则可知,此时磁场的方向垂直于纸面向外。
解题:
根据法拉第电磁感应定律,有:$E = n\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$
其中,$n$为线圈匝数,$\Delta\phi$为磁通量的变化量。
由于线圈从中性面位置开始转动,因此磁通量的变化量为$\Delta\phi = BScos\theta$,其中$S$为线圈面积,$\theta$为线圈平面与中性面之间的夹角。
由于线圈转动的角速度为$\omega = 2\pi f$,其中$f$为交流电的频率,因此有:$\Delta t = \frac{T}{2\pi f}$
将以上数据代入法拉第电磁感应定律的表达式中,可得:$E = nBS\frac{\pi}{2f}$
由于线圈从中性面位置开始转动,因此$\theta = \frac{\pi}{2}$。又因为线圈匝数为$n = 1$,磁通量的变化量为$BScos\theta = 0.5 \times 1 \times 1 \times cos\frac{\pi}{2} = 0.5$,交流电的频率为$f = 50Hz$。将以上数据代入法拉第电磁感应定律的表达式中,可得:$E = 0.5 \times 1 \times 1 \times \frac{\pi}{2 \times 50} = 0.005V$
因此,线圈从中性面位置开始转动180度时,线圈中感应电动势的瞬时值为$0.005V$。
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