内容正文:
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1820年丹麦物理学家奥斯特终于用实验证实通电导体的周围存在着磁场。这一重大发现轰动了科学界,使电磁学进入一个新的发展时期。
奥斯特(1777~1851)
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奥斯特实验
将直导线与小磁针平行并放在小磁针的上方。
观察
1.当直导线通电时产生什么现象。
2.断电后发生什么现象。
3.改变通电电流的方向后发生什么现象。
一、直线电流的磁场
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【实验现象】
1、通电时小磁针 。
2、断电时小磁针 。
结论1: 。
3、改变电流方向,小磁针 。
结论2: 。
通电导体周围存在磁场
反方向偏转
通电导体的磁场方向与电流方向有关
发生偏转
回到原来位置
奥斯特实验
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思考:
为什么改变电流方向,小磁针的偏转方向也会发生改变?它们之间有什么联系呢?
实验:研究直线电流的磁场(观看实验)
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直线电流磁场分布规律
1、直线电流周围的磁场是一些以导线上各点为 的 。
圆心
同心圆
2、这些同心圆都在与导线 (填“垂直”或“水平”)的平面内。
垂直
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安培定则(右手螺旋定则)
右手直握直导线,大拇指与四指垂直,且指向电流方向,四指环绕的方向为磁场方向。
判断通电导体周围磁场方向的方法
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二、通电螺线管的磁场
在板上均匀撒满铁屑,在螺线管两端各放一个小磁针,通电后观察小磁针的指向,轻轻敲板,观察铁屑的排列。改变电流方向再观察一次。
实验现象:
1、铁屑规则排列,小磁针发生偏转。
2、改变电流方向后,铁屑的排列不变,小磁针反向偏转。
结论: 。
通电螺线管周围存在磁场
结论: 。
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通电螺线管周围产生的磁场方向与电流方向有关。
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问题
条形磁体
通电螺线管周围的磁场分布与哪种磁铁周围的磁场分布相似?
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通电螺线管的磁感线
通电螺线管