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电子 磁场对载流导体的作用

实验结果表明 1、闭合开关,原来静止在磁场中的导体发生运动。 2、磁场方向不变,改变电流方向,磁场中导体运动方向发生改变。 3、电流方向不变,改变磁场方向,磁场中导体运动方向也发生了改变。 4、同时改变电流方向、磁场方向,磁场中导体运动方向与1相同。 例4:两根平行通电导线受力分析 复习与回顾 磁场对载流直导体的作用 磁场对通电矩形线圈的作用 思考: 我们知道了通电导体在磁场中受到力的作用。如果把一个通电的线圈放在磁场里,线圈会运动吗?怎样运动? 实验2 观察到通电线圈在磁场中发生转动,但转动不能持续下去,当转动到下图的位置时,摆几下便停下来。 思考 线圈为什么会在磁场里发生转动? 线圈为什么停止在与磁场方向垂直的位置不动? 通电线圈在磁场中受到力的作用。 ab段电流方向由a向b,用左手定则判断;受力方向向上,cd段电流方向由c向d,受力方向向下,而构成一对力偶; 这样就使得线圈abcd绕轴线顺时针转动。 通电线圈abcd转动到与磁场方向垂直的位置时,上下两根导体的力大小相等,方向相反,受力平衡,在这个位置停下。 二、磁场对通电矩形线圈的作用 力矩(转矩)M=力×力臂(两作用力之间的垂直距离) 二、磁场对通电矩形线圈的作用 应用实例: * * 3.4 磁场对载流导体的作用 一、磁场对载流直导体的作用 由实验得知:载流直导体在磁场中受力的大小和方向是随着电流和磁场的方向在变化的。所受的力称为电磁力,用“F”表示。也可称为安培力。 通电导体在其周围产生磁场,而通电导体放在磁场中,会受到磁场的作用力,继而会产生运动。 产生作用力的原因是:载流导体本身产生的磁场与外加磁场相互作用。 说明:通电导体在磁场受到力的作用。 且电流方向的改变和磁场方向的改变都会使力的方向改变。 1、电磁力F的大小 当通过电流 I ,在磁场中的长度为 l 的直导体放在大小为B的磁场中,并与磁场方向成夹角α时,此导体所受的力为: 实验证明:直导体在磁场中受到的作用力与磁场的大小成正比,与导体所通的电流成正比,与导体在磁场中的有效长度成正比,还与导体和磁场之间的位置有关。 若导体与磁场的夹角为90度,相互垂直。即sinα=1,则有: 单位:磁感应强度B—特斯拉(T),导体通过的电流I—安(A),导线的有效长度l—米(m),则电磁力F—牛顿(N) 显然最大 当平行时,F=0 例1:在磁场中某一点,放入一根通电导线,导线与磁场方向垂直,导线长1cm,电流为5A,所受安培力为5×10-2N,问 这点的磁感应强度为多大? 解: N S I F 2、电磁力的方向 左手定则: 伸开左手,使大姆指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中,让磁力线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流的方向,那么,大姆指所指的方向就是通电导线在磁场中所受电磁力的方向 。 例1:判断下图中导体受力方向 F F F 左手定则的应用: 表明:磁场方向改变,力的方向也改变。 表明:电流方向改变,力的方向也改变。 结论:电磁力的方向与电流方向有关,也与磁场方向有关。 N S I S I I N S 例2:图中表示一根放在磁场里的通电直导线,直导线与磁场方向垂直,图中已分别标明电流,磁感应强度和电磁力这三个量中的两个的方向,试标出第三个的方向. × × F F B B B F 讨论:画出图中磁场对通电导线的电磁力的方向 × × × × × × × × × · B F F Ⅰ 磁场垂直穿入 电流由里向外流出 例3、如图所示,一根长2m的直导线, 通有1A的电流,把它放在B=0.2T的匀强磁场中,并与磁场方向垂直,导线所受的电磁力有多大?方向如何? 解:F=BIL =0.2×1×2N =0.4N F × × × × × × × × × Ⅰ 1、关于磁感应强度B的下列说法 正确的是( ) A、通电导线受电磁力大的地方,B一定大。 B、通电导线在B大的地方,受电磁力一定大。 C、放在匀强磁场中各处的通电导线,受电磁   力的大小和方向处处相同。 D、B的大小和方向与放在磁场中的通电导线   受电磁力的大小和方向无关。 D 2、在均匀磁场中,通电导体在 磁场中所 受到的作用力大小与下列因素有关 ( ) A、磁场的磁感应强度B的大小。 B、通电导体电流的大小。 C、导体的长度。 D、导体的横截面 E、导体在磁场中放置的位置。 A、B、C、E 3、左手定则用来确定(

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