2025秋高考物理一轮复习第九章磁场第1讲磁场及其对电流的作用课件(51页PPT)

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名称 2025秋高考物理一轮复习第九章磁场第1讲磁场及其对电流的作用课件(51页PPT)
格式 ppt
文件大小 7.2MB
资源类型 试卷
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2025-07-13 16:07:07

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文档简介

(共63张PPT)
第九章 磁场
第1讲 磁场及其对电流的作用
常设情境 ①生活实践类:地磁场、电磁炮、电流天平、超导电磁船、回旋加速器、质谱仪、速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计和霍尔元件等.
②学习探索类:通电导体在安培力作用下的平衡与加速问题、带电粒子在磁场中的圆周运动问题.
素养目标 1.深刻理解磁场、磁感应强度的概念.(物理观念) 2.熟练判断安培力的方向.(物理观念) 3.通过类比磁场与电场,了解它们的相同点与不同点.(科学思维) 4.通过类比学习,掌握电场线与磁感线的联系与不同.(科学思维) 5.能够推理安培力产生的原因.(科学思维)
AC
A. 地表电荷为负电荷
B. 环形电流方向与地球自转方向相同
C. 若地表电荷的电荷量增加,则地磁场强度增大
D. 若地球自转角速度减小,则地磁场强度增大

N 
平行四边形 
切线 
强弱 
强 
弱 
N极 
S极 
S极 
N极 
相交 
电流 
环绕 
环形电流 
磁感线 
深化1  磁场叠加问题的分析思路
(1)确定磁场场源,如通电导线.
(2)定位空间中需求解磁场的点,利用安培定则判定各个场源在这一点上产生的磁场的大小和方向.
(3)应用平行四边形定则进行合成.
叠加图
同向电流
异向电流
深化2  电流的磁场
项目 直线电流的磁场 通电螺线管的磁场 环形电流的磁场
安培定则
立体图
项目 直线电流的磁场 通电螺线管的磁场 环形电流的磁场
横截面图
从上往下看
从左往右看
从左往右看
纵截面图
思维模型 通过电场与磁场的类比,培养科学思维方法.
A. a B. b C. c D. d
C
解析:小磁针N极的指向为磁感线方向,直导线AB部分电流从下到上,所以从上往下看,直导线产生的磁场方向应为逆时针方向,所以小磁针a的N极应指向纸面内,选项A错误;在通电螺线管部分,由安培定则可知左端为螺线管的S极,右端为N极,在外部,磁感线从N极出发,回到S极,选项B错误;在通电螺线管内部,磁感线从S极到N极,选项C正确;在U形螺线管,电流从右端进入,左端流出,所以右端为S极,左端为N极,选项D错误.
A. 1∶2 B. 2∶1
D. 1∶1
A
C、D错误.
C
A. O点的磁感应强度为0
C. 移走d点的导线,O点磁感应强度变为B
解析:四条导线中的电流大小相等,且到O点的距离相等,故四条通电导线在O点产生的磁感应强度大小相等,均为B. 根据安培定则可知四条导线在O点产生的磁感应强度方向,如图所示.由图可知,Bb与Bc相互抵消,Ba与Bd合成,根据平行四边形定则可知,O点的磁感应强度方向由O指向c,其大小为2B,故A、B错误;移走d点的导线,其他三条导线在O点的磁感应强度不变,则O点磁感应强度变为B,故C正确,D错误.
二、安培力分析与计算
A
A. 图示左侧通电导线受到安培力向下
B. a、b两点的磁感应强度相同
C. 圆柱内的磁感应强度处处为零
D. c、d两点的磁感应强度大小相等
解析:根据左手定则可知,左侧通电导线所受安培力方向竖直向下,A正确;在a、b两点磁场方向不同,所以磁感应强度不同,B错误;磁感线是封闭的曲线,在圆柱内磁感应强度不处处为零,C错误;c、d两点处磁感线密集程度不同,c处磁感应强度较大,D错误.
A. 0 B. BIl
C. 2BIl
解析:bc段与磁场方向平行,不受安培力;ab段与磁场方向垂直,所受安培力为Fab=BI·2l=2BIl,则该导线受到的安培力为2BIl,故选C.
C
BIL 
0 
2. 安培力的方向
用左手定则判断:
垂直 
电流 
拇指 
深化1  安培力公式F=IlB的理解
(1)B与I垂直.
(2)l是有效长度.
弯曲导线的有效长度l,等于连接弯曲导线两端点线段的长度(如图所示);相应的电流沿直线由始端流向末端.
(3)安培力方向:左手定则判断.
深化2  安培力作用下导体运动的判定方法
电流元法 分割为电流元 安培力方向→整段导体所受合力方向→运动方向
特殊位置法 在特殊位置→安培力方向→运动方向
等效法
结论法 同向电流互相吸引,反向电流互相排斥;两不平行的直线电流相互作用时,有转到平行且电流方向相同的趋势
转换研究
对象法 先分析电流所受的安培力,然后由牛顿第三定律,确定磁体所受电流磁场的作用力
角度1 安培力的计算
A
角度2 通电导体在安培力作用下的运动
B
A. 不动 B. 顺时针转动
C. 逆时针转动 D. 在纸面内平动
解析:方法一(电流元法):把线圈L1沿水平转动轴分成上下两部分,每一部分又可以看成由无数段直线电流元组成,电流元处在I2产生的磁场中,根据安培定则可知各电流元所在处的磁场方向,由左手定则可得,上半部分电流元所受安培力均指向纸外,下半部分电流元所受安培力均指向纸内,因此从左向右看,线圈L1将顺时针转动.
方法二(等效法):把线圈L1等效为小磁针,该小磁针刚好处于环形电流I2的中心,小磁针的 N极应指向该点环形电流I2的磁场方向,由安培定则知I2产生的磁场方向在其中心处竖直向上,而L1等效成小磁针后,转动前, N极指向纸内,因此小磁针的 N极应由指向纸内转为向上,所以从左向右看,线圈L1将顺时针转动.
方法三(结论法):环形电流I1、I2之间不平行,则必有相对转动,直到两环形电流同向平行为止.据此可得,从左向右看,线圈L1将顺时针转动.
A. 平行于纸面向上
B. 平行于纸面向下
C. 左半部分垂直纸面向外,右半部分垂直纸面向里
D. 左半部分垂直纸面向里,右半部分垂直纸面向外
C
解析:由安培定则判定导线b中电流产生的磁场方向如图所示,由左手定则可判定导线a所受安培力方向如C选项所述,C正确.
三、安培力作用下的平衡与加速问题
BD
A. 通电后两绳拉力变小
B. 通电后两绳拉力变大
C. 安培力为πBIr
D. 安培力为2BIr
解析:通入电流之前,铜导线半圆环处于平衡状态,根据平衡条件有2FT=mg;通入
电流之后,半圆环受到安培力,由左手定则可判断半圆环受到的安培力方向竖直向
下,根据平衡条件有2F'T=mg+F安,可知通电后两绳的拉力变大,A错误,B正确;
半圆环的有效长度为2r,由安培力公式可知F安=2BIr,C错误,D正确.
A
A. 1∶6 B. 1∶4
C. 1∶2 D. 1∶1
(1)安培力作用下的平衡问题与力学中的平衡问题分析方法是相同的,只不过多了安培力,关键仍是受力分析.
(2)视图转换:对于安培力作用下的力学问题,导体的电流方向及其受力方向往往分布在三维空间的不同方向上,这时应利用俯视图、剖面图或侧视图等,变立体图为二维平面图.如图所示.
深化1  安培力作用下的平衡问题
深化2  求解与安培力有关的力学问题的一般步骤
(1)确定要研究的通电导体.
(2)按照已知力→重力→安培力→弹力→摩擦力的顺序,对导体作受力分析.
(3)分析导体的运动情况.
(4)根据平衡条件、牛顿第二定律或动能定理等列式求解.
思维模型 应用力学观点,能量观点分析带电导体在磁场中的运动.
角度1 安培力作用下的平衡问题
A
角度2 安培力作用下的加速问题
C
A. 导体棒向左运动
A. 增大 B. 减小
C. 先增大,后减小 D. 先减小,后增大
A
解析:对导体棒进行受力分析如图所示,当磁场方向缓慢旋转到水平方向,安培力方向缓慢从沿斜面向上旋转到竖直向上,因光滑斜面对通电导体棒的支持力方向始终不变,导体棒的重力大小和方向也始终不变,初始时刻安培力沿斜面向上,与支持力方向垂直,此时安培力最小,所以随着磁场方向的改变,若使导体棒始终保持静止状态,安培力的大小逐渐增大,直到等于导体棒的重力,而安培力F安=BIL,所以磁感应强度一直增大,B、C、D错误,A正确.
限时跟踪检测
A级·基础对点练
题组一 安培定则与磁场叠加
A. 2B0 B. B0
D
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A. 导线a、b相互排斥
B. 导线a、b相互吸引
C. x轴上有2个点的磁感应强度为零
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A. 2F B. 4F
D
题组二 安培力的分析与计算
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A. 通电后AB棒将要逆时针转动(俯视)
B. 通电后AB棒将要顺时针转动(俯视)
C. 通电后瞬间线段O1O2间存在磁感应强度为零的位置
D. 通电后瞬间线段O1O2间不存在磁感应强度为零的位置
BD
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解析:通电后,根据安培定则可知CD棒产生逆时针方向的磁场(由C向D看),在O1B段磁场方向斜向左上方,在O1A段磁场方向斜向左下方,O1B段所受安培力垂直纸面向外,O1A段所受安培力垂直纸面向里,因此AB棒将要顺时针转动(俯视),A错误,B正确;在线段O1O2间,CD棒产生逆时针方向的磁场(由C向D看),AB棒产生逆时针方向的磁场(由B向A看),两磁场方向垂直,根据磁场的合成可知不存在磁感应强度为零的位置,C错误,D正确.
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题组三 安培力作用下的平衡与加速问题
A. 三条边a、b、c中电流大小相等
B. 两次弹簧测力计示数F1=F2
C
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A. 导体棒ab受到的摩擦力方向一定向右
B. 导体棒ab受到的安培力大小为5 N,方向水平向左
C. 重物重力G最小值是1.5 N
D. 重物重力G最大值是7.5 N
D
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B级·能力提升练
A. 导线abc受到的安培力最小为BIR
B. 导线abc受到的安培力大小可能为BIR
D. 导线abc受到的安培力方向始终垂直纸面向里
B
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B. 线框受到的安培力方向竖直向上
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9. 如图所示,宽为L的固定光滑平行金属导轨与水平面成α角,金属杆ab水平放置在导轨上,且与导轨垂直,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.电源电动势为E,当电阻箱接入电路的阻值为R0时,金属杆恰好保持静止.不计电源内阻、导轨和金属杆的电阻,金属杆始终与金属导轨接触良好,重力加速度为g.
(1)求金属杆所受安培力的大小F.
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(2)求金属杆的质量m.
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(3)保持磁感应强度大小不变,改变其方向,同时调整电阻箱接入电路的阻值R以保持金属杆静止,求R的最大值.
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