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- 2021-05-26 发布
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高二物理磁场 第4节 磁场对通电导线的作用力人教实验版
【本讲教育信息】
一. 教学内容:
磁场 第4节 磁场对通电导线的作用力
知识要点:
1. 掌握安培力大小的计算方法
2. 会用左手定则确定安培力的方向
重点、难点解析:
磁场对放入其中的通电导线有力的作用,人们把通电导线在磁场中受的力称为安培力。
一、安培力的方向:
如图所示为通电直导线在磁场中其I、B、F三者方向间的关系,其安培力F的方向可以用以下方法判定:伸开左手让大拇指与其余四指垂直并与手掌在同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线穿入手心,并使伸直的四指指电流的方向,那么,大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。这就是判定通电导线在磁场中受力方向的左手定则。
由图可知,通电导线在磁场中所受安培力F的方向与电流I、磁感应强度B的方向都垂直,即安培力F垂直于B、I所形成的平面。
注意:如图所示,不管电流I方向与磁感应强度B的方向是否垂直,安培力F的方向总垂直于电流I与磁感应强度B所形成的平面。
例1. 判断并画出下图中通电直导线所受安培力的方向。
例2. 判断平行的通电直导线间的相互作用力。
例3. 判断通电导线或线圈在安培力作用下的运动方向问题,常用以下几种方法:
(1)电流元分析法:把整段电流分成很多小段直线电流,其中每一小段就是一个电流元。先用左手定则判断出每小段电流元受到的安培力的方向,再判断整段电流所受安培力的方向,从而确定导体的运动方向。例如: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于线圈平面。当线圈内通入如图方向的电流后,判断线圈如何运动?分析此问题时我们可以把
圆形线圈分成很多小段,每一小段可以看作一段直线电流,取其中的上下两小段分析,其截面图和受安培力的情况如图所示。根据其中心对称性可知,线圈所受安培力的合力水平向左,故线圈向磁铁运动。请同学们思考,若磁铁的N、S极对调,线圈如何运动?
(2)特殊位置分析法:根据通电导体在特殊位置所受安培力的方向,判断其运动方向,然后推广到一般位置。例如图所示,把一通电直导线放在蹄形磁铁磁极的正上方,导线可以自由移动,当导线中通过如图所示方向的电流I时,试判断导线的运动情况。
①根据如图所示的导线所处的特殊位置判断其转动情况。将导线AB从N、S极的中间。分成两段,对AO、BO段所处的磁场方向如图所示,由左手定则可知AO段受安培力方向垂直于纸面向外,BO段受安培力的方向垂直纸面向里,可见从上向下看,导线AB将绕O点逆时针转动。
②再根据导线转过90°时的特殊位置判断其上下运动情况。
如图所示,导线AB此时受安培力方向竖直向下,导线将向下运动。
③综合上述两个特殊位置的判断可知,当导线不在上述的特殊位置时,所受安培力使AB逆时针转动的同时还要向下运动。
(3)等效分析法:环形电流可等效为小磁针,条形磁铁或小磁针也可等效为环形电流,通电螺线管可等效为多个环形电流或条形磁铁。例如。对(1)中所举的例子还可以用等效分析法来分析。将图中的环形电流根据安培定则可等效为一个小磁针,如图所示,所以磁铁和线圈相互吸引,线圈将向磁铁运动。我们还可以将图中的条形磁铁等效为环形电流,根据安培定则其等效电流方向如图所示。由同向平行电流相互吸引可知,磁铁和线圈相互吸引,线圈将向磁铁运动。
(4)判断通电导线在立体框架上处于磁场中的受力问题要学会画剖面图。
二、安培力的大小
将长为L通有电流强度为I的导线放入匀强磁场中,磁感应强度为B。
1、导线与磁场方向平行:(即B∥I)
导线受力为F=0
2、导线与磁场方向垂直:(B⊥I)
此时导线所受的安培力最大,F=BIL
3、导线与磁场方向不平行,其夹角为θ,如下图所示,F=BILsin,此为一般情况下安培力的表达式。
讨论: F=BILsinθ
1、公式中θ指磁场方向与电流方向的夹角
当θ=0°时,B//I,F=0
当θ=90°时,B⊥I,F=BIL
2、导线所处的磁场应为匀强磁场,在非匀强磁场中,公式F=BILsinθ仅适用于很短的通电导线(即电流元)。
三、安培力与力学知识的综合运用方法总结
1、通电导体在磁场、重力场中的平衡与加速运动问题的处理方法和纯力学问题一样,无非是多了一个安培力。
2、解决这类问题的关键
(1)受力分析时安培力的方向千万不可跟着感觉走,牢记安培力方向既跟磁感应强度方向垂直又和电流方向垂直;
(2)画出导体受力的平面图;
作好这两点,剩下的问题就是纯力学问题了。
例4. 如下图所示,两平行光滑导轨相距为20 cm,金属棒MN的质量为10 g,电阻R=8,匀强磁场的磁感应强度B=0.8T,方向竖直向下,电源电动势E=10V,内阻r=l。当电键K闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?设。
分析:先根据左手定则判定安培力的方向,然后根据平衡条件列方程,再利用安培力公式以及闭合电路欧姆定律进行求解。
解:金属棒平衡时的平面受力图,如图所示。
当MN平衡时,有 ①
由电路欧姆定律,得②
由①、②式联立并代入数据,得R1=7
【点拨】改变观察角度,画出平面受力图,可使问题更便于分析。
例5. 质量为m、长度为L的导体棒MN静止于水平导轨上,通过MN的电流为I,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与导轨平面成角斜向下,如图所示,求棒MN受到的支持力和摩擦力。
解析:求解此题容易犯的错误就是认为磁感应强度B与棒MN斜交成角。实际上尽管磁感线倾斜角,但磁场方向与棒MN仍是正交的。由左手定则判断安培力的方向时,要注意安培力的方向既垂直于电流方向又垂直于磁场方向,垂直于电流方向和磁场方向所决定的平面,棒MN受力分析如图所示。由平衡条件有
水平方向:
竖直方向:
且
从而得:,
答案:
四、磁电式电流表
磁铁和圆柱形铁芯间的磁场都沿半径方向,是均匀地辐向分布的,不管通电线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行。由左手定则可以判定,线圈左右两边所受的安培力的方向相反,于是架在轴上的线圈就要转动。 线圈转动时,螺旋弹簧就要变形,反抗线圈的转动。电流越大,安培力就越大,螺旋弹簧的形变越大。所以,从线圈的偏转角度就能判断通过电流的大小。
测量时指针偏转的角度跟电流强度成正比,这就是说,这种电流计的刻度是均匀的。
这种利用永久磁铁来使通电线圈偏转的仪表叫做磁电式仪表。这种仪表的优点是灵敏度高,可以测出很弱的电流;缺点是绕制线圈的导线很细,允许通过的电流很小。
【模拟试题】
1. 一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针上方,并与磁针指向平行,能使磁针的S极转向纸内,如图所示,那么这束带电粒子可能是 ( )
A. 向右飞行的正离子束 B. 向左飞行的正离子束
C. 向右飞行的负离子束 D. 向左飞行的负离子束
2. 一根长为0.2m的电流为2A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的磁场力的大小可能是( )
A. 0.4N B. 0.2N C. 0.1N D. 0N
3. 关于磁场,以下说法正确的是 ( )
A. 电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感应强度一定为零
B. 磁场中某点的磁感应强度,根据公式B=F/I·L,它跟F,I,L都有关
C. 磁场中某点的磁感应强度的方向垂直于该点的磁场方向
D. 磁场中任一点的磁感应强度由磁场本身决定
4. 磁场中某点的磁感应强度的方向为( )
A. 放在该点的通电直导线所受的磁场力的方向
B. 放在该点的正检验电荷所受的磁场力的方向
C. 放在该点的小磁针静止时N极所指的方向
D. 通过该点磁场线的切线方向
5. 如图所示,把轻质线圈用细线挂在一个固定的磁铁的N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直于线圈的平面。当线圈内通电时,下列结论中正确的是( )
A. 电流方向如图中所示时,线圈将向左偏移
B. 电流方向如图中所示时,线圈将向右偏移
C. 电流方向与图中相反时,线圈将向左偏移
D. 电流方向与图中相反时,线圈将向右偏移
6. 关于通电导线所受安培力F的方向、磁场B的方向、电流I的方向之间的关系,下述说法中正确的是 ( )
A. F,B,I三者必须恒定保持垂直
B. F必须垂直B,I,但B,I可以不垂直
C. B必须垂直F,I,但F,I可以不垂直
D. I必须垂直F,B,但F,B可以不垂直
7. 如图所示,直线电流与通电矩形线圈同在纸面内,线框所受安培力的合力方向为 ( )
A. 向右 B. 向左 C. 向下 D. 向上
8. 如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,其中央正上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,并通以垂直纸面向外的电流, ( )
A. 磁铁对桌面的压力减小、不受桌面摩擦力的作用
B. 磁铁对桌面的压力减小、受到桌面摩擦力的作用
C. 磁铁对桌面的压力增大,不受桌面摩擦力的作用
D. 磁铁对桌面的压力增大,受到桌面摩擦力的作用
9. 一根通有电流I的直铜棒用软导线挂在如图所示匀强磁场中,此时悬线中的张力大于零而小于铜棒的重力。欲使悬线中张力为零,可采用的方法有 ( )
A. 适当增大电流,方向不变
B. 适当减小电流,并使它反向
C. 电流大小、方向不变,适当增强磁场
D. 使原电流反向,并适当减弱磁场
10. 将长度为30cm、通有0.1A电流的直导线放入一匀强磁场,导线与磁场方向夹角为30度,已知磁感应强度为1T,求导线所受的安培力。
11. 如图,相距20 cm的两根光滑平行铜导轨,导轨平面倾角为,上面放着质量为80 g的金属杆ab,整个装置放在B=0.2T的匀强磁场中。
(1)若磁场方向竖直向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通以多大的电流。
(2)若磁场方向垂直斜面向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通以多大的电流。
试题答案
1. BC 2. BCD 3. D 4. CD 5. AD 6. B 7. B 8. A 9. A
10. 0.015N
11.(1)15A (2)12A
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