内容正文:
13.1磁场磁感线
编写:ZGQ
一、对磁场的理解
(1)磁场来源:磁体周围和电流周围都存在
·电荷与电荷之间的相互作用通过电场发生,但磁体与磁
体、磁体与电流、电流与电流间的相互作用都是通过磁场发生的。一切磁相互作用都是
来实现的,
二、对磁感线的理解
(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
的方向一致。
(2)特点
a.磁感线上某点的
方向就是该点的磁场方向。
b.磁感线的
定性地表示磁场的强弱,密集的地方磁场强,稀疏的地方磁场弱。
c.磁感线是
曲线,没有起点和终点且任何磁感线不相交,不相切。
d.磁感线是假想的曲线,客观上并不存在。
三、安培定则的理解和应用(重点)
(1)直线电流的磁场
安培定则:如图甲所示,用
握住导线,让伸直的拇指所指的方向与方向一致,所
指的方向就是磁感线环绕的方向.
甲直线电流的安培定则
乙直线电流的磁感线分布
【例1】如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针,直导线通以向右的恒定电流,不
计其他磁场的影响,则小磁针()
I
A保持不动
B.N极向下转动
N
C.N极将垂直于纸面向外转动
D.N极将垂直于纸面向里转动
【变式】一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针$极向纸内偏转,这一束粒子
可能是()
A.向右飞行的正离子束
B.向左飞行的正离子束
左
C.向右飞行的氢离子束
D.向左飞行的电子束
1
(2)环形电流的磁场
安培定则:如图丙所示,用
握住导线,让弯曲的四指所指的方向与方向一致,拇指所
指的方向即为环形电流轴线上的
方向
丙环形电流的安培定则
丁环形电流的磁感线分布
【例2】如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环沿顺时针方向转动时,、b、c三枚小磁针都要发生
转动,以下说法正确的是()
S①N
Aa、b、c的N极都向纸里转
B.b的N极向纸里转,而a、c的N极向纸外转
C.b、c的N极向纸里转,而a的N极向纸外转
D.b的N极向纸外转,而a、c的N极向纸里转
【变式】如图所示,带负电的金属环绕轴O0'以角速度⊙匀速旋转,在环左侧轴线上小磁针最后平衡的位
置是()
AN极竖直向上
B.N极竖直向下
C.N极沿轴线向左
D.N极沿轴线向右
(3)通电螺线管的磁场
B
通电螺线管的磁场
安培定则:如图所示,用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向与螺线管中方向一致,拇指所
指的方向即为螺线管轴线上的
方向
【例3】如图所示,小磁针放置在螺线管轴线的左侧,当闭合开关S后,不计其他磁场的影响,小磁针静止
N
时N极的指向是()
A向右
B.向左
C.向上D.向下
2
(④)对安培定则的理解
判断电流产生的磁场方向用“安培定则”,对于“通电直导线”和“环形电流”在使用安培定则时,
姆手指指向有区别。
对于通电直导线:拇指指向电流方向,
对于环形电流:
拇指指向环形导线轴线上的磁场方向
通电直导线
通电螺线管
环形电流
安培定则
B
(⑤)三种常见的电流的磁场
安培定则
立体图
横截面图
纵截面图
直线
。
电流
南
以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组同心圆,越向外越稀疏,磁场越弱
环形
⑧
电流
内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
图⑧8/
通电
⊙⊙可
螺
线管
内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指向N极,外部类似条形磁铁,由
N极指向S极
四、磁场的叠加(难点)
磁感应强度是
量,计算时与力的计算方法相同,利用平行四边形定则进行合成与分解。
3
【例4】(2024扬州三模)如图,四条相互平行的细长直导线垂直坐标系xOy平面,导线与坐标平面的交
点为a、b、c、d四点。已知a、b、c、d为正方形的四个顶点,正方形中心位于坐标原点O;四条导线中的
电流大小相等,其中过α点的导线的电流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂直坐标平面向外,若
过α点的导线在O点产生的磁感应强度为B,则)
个y
A.O点的磁感应强度为√2B
a⑧
⊙b
B.O点的磁感应强度沿y轴负方向
C.移走d点的导线,O点磁感应强度变为B
D.移走d点的导线,O点磁感应强度沿cO方向
d
同步练习
1、己知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比,通电直导线在其延长线上的磁感应强度为
零。纸面内闭合导线框α、b由同心半圆与直线构成,通以大小相同的电流,如图所示。α、b在其圆心
Oa、Ob处的磁感应强度的大小Bab(填>=”或<”),Oa处的磁场方向垂直纸面向一(填
“里”或“外”)。
2(多选)、如图甲所示,4、b位于两个等量异种电荷的中垂线上,且4、b到O点的距离相等;如图乙
所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过MN两点,O'为MN的中点,c、d位于MN的中垂线
上,且c、d到0'点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是()
A.O点处的电场强度为零
B.a、b处的电场强度相同
C.O'点处的磁感应强度为零
D.c、d处的磁感应强度相同
a
C
M
+q①
1⑧.
-g
0
b·
d
乙
4
3反亥姆霍兹线圈是冷原子实验室中的科研装置,结构如图所示。一对完全相同的圆形线圈,共轴放置。
已知O为装置中心点,a、b、c、d点到O点距离相等,直线dOb
与线
圈轴线重合,直线cOα与轴线垂直。现两线圈内通入大小相等且方
向相
反的电流,则()
A.两线圈间为匀强磁场
B.O点的磁感应强度为零
C.a、c两点的磁感应强度相同
D.b、d两点的磁感应强度相同
4一个可以沿过圆心的水平轴OO,自由转动的线圈工和一个固定的线圈工,互相绝缘垂直放置,且两个线圈
的圆心重合,两线圈中电流大小相等,方向如图所示,此时圆心O处的磁感应强度为B。则从左向右看,
当线圈工顺时针旋转30°,此时圆心处的磁感应强度大小为()
L
A.B
B.6B
C.B
D
3
2
2
L
5(多选)·如图,竖直面内固定有两条互相平行的长直绝缘导线L、L,它们的电流强度相等,方向都竖
直向向下,已知通电长直导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小与电流强度成正比,与该点到长直导
线的距离成反比。a、b、c三点水平共线,与两导线相互垂直:b、e、f三点竖直共线,与两导线共面:b
是两导线距离的中点,α到L距离是b到L距离的一半,b、c两点到乙的距离相等。若导线Z在a点磁感
应强度为B,a、b、c、、f五点的磁感应强度分别为B。B。B。B。B,则下列说法正确的()
A.B,=B。=B
B.两导线会产生相互排斥的作用力
C.B。=二B,磁场方向垂直于纸面向里
---a
b
5气
D.B=3
B,磁场方向垂直于纸面向外
6如图所示,三根相互平行的水平长直导线通有大小相等且方向相同的电流I,其中P、Q、R为导线上三
个点,三点连成的平面与导线垂直,O为PQ连线的中点,且QR=PR。则下列判断正确的是()
A.R点的磁感应强度方向竖直向上
5
B.B.P点的磁感应强度方向竖直向下
C.R点与O点的磁感应强度相同
D.在离Q、R两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置
五、安培分子环流假说
(1)假说内容:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流一一分子电流,分子电流使每个物质微粒
都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。
(2)假说的意义:揭示了磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的。
(3)假说对一些现象的解释:
()磁化:一根铁棒,在未被磁化的时候,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界
不显磁性;当铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向变得大致相同,铁棒被磁化。
(6)消磁:磁体受到高温或猛烈的敲击会失去磁性,这是因为在激烈的热运动或机械振动的影响下,分子电流
的取向又变得杂乱了。
【例】安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕原子核运动可等效为一环形电流。如图
为一分子电流模型,电量为的电子以角速度ω绕原子核沿顺时针方向在水平面内做匀速圆周运动,则该
环形电流的大小和磁场的方向为()
A.
,竖直向下
B.
ea
竖直向上
2元
2π
⊕
C.
2re,竖直向下
πe
D.
竖直向上
20
13.1 磁场 磁感线
编写: ZGQ
一、对磁场的理解
(1)磁场来源:磁体周围和电流周围都存在 .电荷与电荷之间的相互作用通过电场发生,但磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流间的相互作用都是通过磁场发生的。一切磁相互作用都是 来实现的.
二、对磁感线的理解
(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 的方向一致。
(2)特点
a.磁感线上某点的 方向就是该点的磁场方向。
b.磁感线的 定性地表示磁场的强弱,密集的地方磁场强,稀疏的地方磁场弱。
c.磁感线是 曲线,没有起点和终点且任何磁感线不相交,不相切。
d.磁感线是假想的曲线,客观上并不存在。
三、安培定则的理解和应用(重点)
(1)直线电流的磁场
安培定则:如图甲所示,用 握住导线,让伸直的拇指所指的方向与 方向一致, 所指的方向就是磁感线环绕的方向.
甲 直线电流的安培定则 乙 直线电流的磁感线分布
【例1】如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针,直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则小磁针( )
A. 保持不动 B. 极向下转动
C. 极将垂直于纸面向外转动 D. 极将垂直于纸面向里转动
【变式】一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针S极向纸内偏转,这一束粒子可能是( )
A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的氢离子束 D.向左飞行的电子束
(2) 环形电流的磁场
安培定则:如图丙所示,用 握住导线,让弯曲的四指所指的方向与 方向一致,拇指所指的方向即为环形电流轴线上的 方向
丙 环形电流的安培定则 丁 环形电流的磁感线分布
【例2】如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环沿顺时针方向转动时,、、三枚小磁针都要发生转动,以下说法正确的是( )
A. 、、的极都向纸里转
B. 的极向纸里转,而、的极向纸外转
C. 、的极向纸里转,而的极向纸外转
D. 的极向纸外转,而、的极向纸里转
【变式】如图所示,带负电的金属环绕轴以角速度 匀速旋转,在环左侧轴线上小磁针最后平衡的位置是( )
A. 极竖直向上 B. 极竖直向下
C. 极沿轴线向左 D. 极沿轴线向右
(3) 通电螺线管的磁场
安培定则:如图所示,用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向与螺线管中 方向一致, 拇指所指的方向即为螺线管轴线上的 方向
【例3】如图所示,小磁针放置在螺线管轴线的左侧,当闭合开关后,不计其他磁场的影响,小磁针静止时极的指向是( )
A. 向右 B. 向左 C. 向上 D. 向下
(4)对安培定则的理解
判断电流产生的磁场方向用“安培定则”,对于“通电直导线”和“环形电流”在使用安培定则时,姆手指指向有区别。
对于通电直导线:拇指指向电流方向,
对于环形电流: 拇指指向环形导线轴线上的磁场方向
通电直导线
通电螺线管
环形电流
安培定则
(5)三种常见的电流的磁场
安培定则
立体图
横截面图
纵截面图
直线
电流
以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组同心圆,越向外越稀疏,磁场越弱
环形
电流
内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
通电螺
线管
内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指向N极,外部类似条形磁铁,由N极指向S极
四、 磁场的叠加(难点)
磁感应强度是 量,计算时与力的计算方法相同,利用平行四边形定则进行合成与分解。
【例4】(2024·扬州三模)如图,四条相互平行的细长直导线垂直坐标系xOy平面,导线与坐标平面的交点为a、b、c、d四点。已知a、b、c、d为正方形的四个顶点,正方形中心位于坐标原点O;四条导线中的电流大小相等,其中过a点的导线的电流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂直坐标平面向外,若过a点的导线在O点产生的磁感应强度为B,则 )
A.O点的磁感应强度为B
B.O点的磁感应强度沿y轴负方向
C.移走d点的导线,O点磁感应强度变为B
D.移走d点的导线,O点磁感应强度沿cO方向
同步练习
1、已知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比,通电直导线在其延长线上的磁感应强度为零。纸面内闭合导线框a、b由同心半圆与直线构成,通以大小相同的电流,如图所示。a、b在其圆心Oa、Ob处的磁感应强度的大小Ba b(填“>”“=”或“<”),Oa处的磁场方向垂直纸面向 (填“里”或“外”)。
2(多选)、如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的中垂线上,且a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且c、d到点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是( )
A.O点处的电场强度为零 B.a、b处的电场强度相同
C.点处的磁感应强度为零 D.c、d处的磁感应强度相同
3反亥姆霍兹线圈是冷原子实验室中的科研装置,结构如图所示。一对完全相同的圆形线圈,共轴放置。已知O为装置中心点,a、b、c、d点到O点距离相等,直线与线圈轴线重合,直线与轴线垂直。现两线圈内通入大小相等且方向相反的电流,则( )
A. 两线圈间为匀强磁场
B. O点的磁感应强度为零
C. a、c两点的磁感应强度相同
D. b、d两点的磁感应强度相同
4一个可以沿过圆心的水平轴自由转动的线圈和一个固定的线圈互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,两线圈中电流大小相等,方向如图所示,此时圆心O处的磁感应强度为。则从左向右看,当线圈顺时针旋转,此时圆心处的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
5(多选).如图,竖直面内固定有两条互相平行的长直绝缘导线,它们的电流强度相等,方向都竖直向向下,已知通电长直导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小与电流强度成正比,与该点到长直导线的距离成反比。a、b、c三点水平共线,与两导线相互垂直;b、e、f三点竖直共线,与两导线共面;b是两导线距离的中点,a到距离是b到距离的一半,b、c两点到的距离相等。若导线在a点磁感应强度为B,a、b、c、e、f五点的磁感应强度分别为,则下列说法正确的( )
A.
B.两导线会产生相互排斥的作用力
C.,磁场方向垂直于纸面向里
D.,磁场方向垂直于纸面向外
6如图所示,三根相互平行的水平长直导线通有大小相等且方向相同的电流I,其中P、Q、R为导线上三个点,三点连成的平面与导线垂直,O为PQ连线的中点,且QR=PR。则下列判断正确的是( )
A. R点的磁感应强度方向竖直向上
B. B.P点的磁感应强度方向竖直向下
C.R点与O点的磁感应强度相同
D.在离Q、R两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置
五、安培分子环流假说
(1)假说内容:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。
(2)假说的意义:揭示了磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的。
(3)假说对一些现象的解释:
(a)磁化:一根铁棒,在未被磁化的时候,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界不显磁性;当铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向变得大致相同,铁棒被磁化。
(b)消磁:磁体受到高温或猛烈的敲击会失去磁性,这是因为在激烈的热运动或机械振动的影响下,分子电流的取向又变得杂乱了。
【例】安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说, 电子绕原子核运动可等效为一环形电流。如图为一分子电流模型,电量为e的电子以角速度ω绕原子核沿顺时针方向在水平面内做匀速圆周运动,则该环形电流的大小和磁场的方向为 ( )
A. ,竖直向下 B.,竖直向上
C.,竖直向下 D.,竖直向上
1
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
$
13.1 磁场 磁感线2026.9.11
一、对磁场的理解
(1)来源:磁体周围和电流周围都存在 磁场 .电荷与电荷之间的相互作用通过电场发生,但磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流间的相互作用都是通过磁场发生的。一切磁相互作用都是磁场 来实现的.
二、对磁感线的理解
(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 磁场 的方向一致。
(2)特点
a.磁感线上某点的 切线 方向就是该点的磁场方向。
b.磁感线的 疏密 定性地表示磁场的强弱,密集的地方磁场强,稀疏的地方磁场弱。
c.磁感线是 闭合 曲线,没有起点和终点且任何磁感线不相交,不相切。
d.磁感线是假想的曲线,客观上并不存在。
三、安培定则的理解和应用(重点)
(1)直线电流的磁场
安培定则:如图甲所示,用 右 握住导线,让伸直的拇指所指的方向与 电流 方向一致, 弯曲四指 所指的方向就是磁感线环绕的方向.
甲 直线电流的安培定则 乙 直线电流的磁感线分布
【例1】如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针,直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则小磁针( D )
A. 保持不动 B. 极向下转动
C. 极将垂直于纸面向外转动 D. 极将垂直于纸面向里转动
【变式】一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针S极向纸内偏转,这一束粒子可能是( B )
A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的氢离子束 D.向左飞行的电子束
(2) 环形电流的磁场
安培定则:如图丙所示,用 右 握住导线,让弯曲的四指所指的方向与 电流 方向一致,拇指所指的方向即为环形电流轴线上的 磁场 方向
丙 环形电流的安培定则 丁 环形电流的磁感线分布
【例2】如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环沿顺时针方向转动时,、、三枚小磁针都要发生转动,以下说法正确的是( D )
A. 、、的极都向纸里转
B. 的极向纸里转,而、的极向纸外转
C. 、的极向纸里转,而的极向纸外转
D. 的极向纸外转,而、的极向纸里转
【变式】如图所示,带负电的金属环绕轴以角速度 匀速旋转,在环左侧轴线上小磁针最后平衡的位置是( C )
A. 极竖直向上 B. 极竖直向下
C. 极沿轴线向左 D. 极沿轴线向右
(3) 通电螺线管的磁场
安培定则:如图所示,用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向与螺线管中 电流 方向一致, 拇指所指的方向即为螺线管轴线上的 磁场 方向
【例3】如图所示,小磁针放置在螺线管轴线的左侧,当闭合开关后,不计其他磁场的影响,小磁针静止时极的指向是( A )
A. 向右 B. 向左 C. 向上 D. 向下
(4)对安培定则的理解
判断电流产生的磁场方向用“安培定则”,对于“通电直导线”和“环形电流”在使用安培定则时,姆手指指向有区别。
对于通电直导线:拇指指向电流方向,
对于环形电流: 拇指指向环形导线轴线上的磁场方向
通电直导线
通电螺线管
环形电流
安培定则
(5)三种常见的电流的磁场
安培定则
立体图
横截面图
纵截面图
直线
电流
以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组同心圆,越向外越稀疏,磁场越弱
环形
电流
内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏
通电螺
线管
内部为匀强磁场且比外部强,方向由S极指向N极,外部类似条形磁铁,由N极指向S极
四、 磁场的叠加(难点)
磁感应强度是 矢 量,计算时与力的计算方法相同,利用平行四边形定则进行合成与分解。
【例4】(2024·扬州三模)如图,四条相互平行的细长直导线垂直坐标系xOy平面,导线与坐标平面的交点为a、b、c、d四点。已知a、b、c、d为正方形的四个顶点,正方形中心位于坐标原点O;四条导线中的电流大小相等,其中过a点的导线的电流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂直坐标平面向外,若过a点的导线在O点产生的磁感应强度为B,则( C )
A.O点的磁感应强度为B
B.O点的磁感应强度沿y轴负方向
C.移走d点的导线,O点磁感应强度变为B
D.移走d点的导线,O点磁感应强度沿cO方向
同步练习
1、已知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比,通电直导线在其延长线上的磁感应强度为零。纸面内闭合导线框a、b由同心半圆与直线构成,通以大小相同的电流,如图所示。a、b在其圆心Oa、Ob处的磁感应强度的大小Ba < Bb(填“>”“=”或“<”),Oa处的磁场方向垂直纸面向 外 (填“里”或“外”)。
2(多选)、如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的中垂线上,且a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且c、d到点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是( BD )
A.O点处的电场强度为零 B.a、b处的电场强度相同
C.点处的磁感应强度为零 D.c、d处的磁感应强度相同
3反亥姆霍兹线圈是冷原子实验室中的科研装置,结构如图所示。一对完全相同的圆形线圈,共轴放置。已知O为装置中心点,a、b、c、d点到O点距离相等,直线与线圈轴线重合,直线与轴线垂直。现两线圈内通入大小相等且方向相反的电流,则( B )
A. 两线圈间为匀强磁场
B. O点的磁感应强度为零
C. a、c两点的磁感应强度相同
D. b、d两点的磁感应强度相同
4一个可以沿过圆心的水平轴自由转动的线圈和一个固定的线圈互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,两线圈中电流大小相等,方向如图所示,此时圆心O处的磁感应强度为。则从左向右看,当线圈顺时针旋转,此时圆心处的磁感应强度大小为( B )
A. B. C. D.
5(多选).如图,竖直面内固定有两条互相平行的长直绝缘导线,它们的电流强度相等,方向都竖直向向下,已知通电长直导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小与电流强度成正比,与该点到长直导线的距离成反比。a、b、c三点水平共线,与两导线相互垂直;b、e、f三点竖直共线,与两导线共面;b是两导线距离的中点,a到距离是b到距离的一半,b、c两点到的距离相等。若导线在a点磁感应强度为B,a、b、c、e、f五点的磁感应强度分别为,则下列说法正确的( AC )
A.
B.两导线会产生相互排斥的作用力
C.,磁场方向垂直于纸面向里
D.,磁场方向垂直于纸面向外
6如图所示,三根相互平行的水平长直导线通有大小相等且方向相同的电流I,其中P、Q、R为导线上三个点,三点连成的平面与导线垂直,O为PQ连线的中点,且QR=PR。则下列判断正确的是( D )
A. R点的磁感应强度方向竖直向上
B. B.P点的磁感应强度方向竖直向下
C.R点与O点的磁感应强度相同
D.在离Q、R两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置
五、安培分子环流假说
(1)假说内容:在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。
(2)假说的意义:揭示了磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的。
(3)假说对一些现象的解释:
(a)磁化:一根铁棒,在未被磁化的时候,内部各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外界不显磁性;当铁棒受到外界磁场的作用时,各分子电流的取向变得大致相同,铁棒被磁化。
(b)消磁:磁体受到高温或猛烈的敲击会失去磁性,这是因为在激烈的热运动或机械振动的影响下,分子电流的取向又变得杂乱了。
【例】安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说, 电子绕原子核运动可等效为一环形电流。如图为一分子电流模型,电量为e的电子以角速度ω绕原子核沿顺时针方向在水平面内做匀速圆周运动,则该环形电流的大小和磁场的方向为 ( B )
A. ,竖直向下 B.,竖直向上
C.,竖直向下 D.,竖直向上
1
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
$