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如图(a)所示是“探究通电螺线管外部磁场特点”的实验,小明将许多小磁针...
在做“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验时,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针 (1)通电后小磁针的指向如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似。
【实验方案 1 】 在通电螺线管的周围摆放小磁针(如图所示),过程叙述如下:把一些小磁针放在通电螺线管周围,观察小磁针北极指的方向,每个小磁针北极指的方向就是该点的磁场方向,描出磁感线。
还可以确定磁场的方向;通电螺线管周围的磁场方向与通电电流方向有关,把连接电池正负极的导线对调改变电流方向,可以检验通电螺线管周围的磁场方向和电流方向的关系。点评:通过螺线管周围小磁针的北极指向确定螺线管周围的磁场方向,在“探究通电螺线管外部磁场”的实验中,小磁针和大头针的使用很关键。
探究通电螺线管外部的磁场分布
探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。
观察通电螺线管的磁场的分布的方法如下:在通电螺线管磁场演示器放置的玻璃板上撒满铁屑,通电后观察铁屑的排列。(所用的器材有:通电螺线管磁场演示器、条形磁体、菱形小磁针(2个)、铁屑、学生电池、开关)现象如下图1所示,铁屑磁化变成“小磁针”,使铁屑按磁场进行排列。
通电螺线管产生的磁场和条形磁铁的磁场是相同的,其外部的磁场分布为磁感线从N极出发,经过外部空间回到S极,内部从S极到N极。
在做“探究通电螺线管外部磁场的方向”的实验时,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针 (1)通电后小磁针的指向如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似。
进入另一端。磁场的强度:磁场的强度取决于螺线管中的电流强度、匝数以及导线的线径和材质等因素。通常情况下,电流越大、匝数越多,磁场强度越大。请注意,在测量通电螺线管外部磁场时,需要使用磁场传感器或磁力计等相关设备。这些设备可以测量磁场的强度和方向,并提供相应的数据。
通电螺线管外部磁场
1、通电的螺线管周围有磁场是因为电流在螺线管内部流动时,会产生磁场,而这个磁场会在螺线管周围形成一个环形的磁场区域。这是由安培环流定律所描述的。
2、探究通电螺线管外部的磁场分布的结果是:通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场一样,通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流的方向有关。
3、通电螺线管外部的磁场与条形磁铁周围的磁场很(相似),其磁场的极性与螺线管中(电流)的方向有关。
4、通电螺线管在通过电流的时候会产生一个磁场,这个磁场可以在螺线管外部被探测到。螺线管外部的磁场的特性取决于几个因素:电流强度(I):电流越大,产生的磁场越强。匝数(N):螺线管中线圈的匝数越多,产生的磁场越强。导线的长度(L):螺线管中的导线越长,产生的磁场越强。
5、实际上,通电螺线管外部的磁场等于零并非真正为0,是因为磁场足够小,接近于0,只有无限长的通电螺线管外部的磁场才等于零。原因如下:根据对称性发现,螺线管外无径向场,因为会违反无源场的特性,所以环螺线管磁通量不为零。
6、(1)通电后小磁针的指向如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似。(2)小明改变螺线管中的电流方向,发现小磁针转动180°,南北极所指方向发生了改变,由此可知:通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的 方向有关。(3)由安培定则可知乙图中s闭合后,螺线管的上端为 极。
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