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磁感应强度方向在线播放_磁感应强度方向怎么判断右手定则(2024年11月免费观看)

内容来源:云川SEO所属栏目:导读更新日期:2024-11-27

磁感应强度方向

高中物理选修二知识点全面解析 𐟓š 高中物理选修二知识梳理 𐟔 第一章:安培力与洛伦兹力 𐟓Œ 安培力的方向 𐟔젥𙉯𜚩€š电导线在磁场中受到的力。 𐟖️ 左手定则:伸开左手,使拇指与其他四个手指垂直,且在同一平面内;让磁感线穿过手掌,四指指向电流方向,拇指指向安培力方向。 𐟓 步骤: 1️⃣ 明确研究对象。 2️⃣ 用安培定则或磁体磁场特征画出磁场方向。 3️⃣ 用左手定则判断安培力方向。 𐟒ᠥ𞋯𜚥Œ向电流相互吸引,反向电流相互排斥。 𐟓 安培力的大小 𐟔⠥…쥼:F=BIL,当磁感应强度B的方向与电流方向垂直时。 𐟌€ 公式:F=BILsin𜌥𝓧て„Ÿ应强度B的方向与电流方向成璦—𖣀‚ 𐟔„ 注意:公式中的B是外加磁场的磁感应强度,不考虑导线自身产生的磁场。 𐟓– 角度: 𐟔„ 当90Ⱖ—𖯼ŒF=BIL。 𐟔„ 当0时,F=0。 𐟔 第二章:电磁感应与电磁波 𐟓Œ 法拉第电磁感应定律 𐟔젥𙉯𜚧ど€š量变化率与感应电动势成正比。 𐟓 公式:-ddt,其中𘺦„Ÿ应电动势,𘺧ど€š量,t为时间。 𐟓Œ 楞次定律 𐟔젥𙉯𜚦„Ÿ应电流总是阻碍磁通量的变化。 𐟓 公式:F=BLvsin𜌥…𖤸톤𘺥Ÿ𙥊›,L为有效长度,v为相对速度,𘺥乨璣€‚ 𐟓Œ 电磁波的传播 𐟔젥𙉯𜚧”𕧣波是变化电场与磁场相互激发形成的波动。 𐟓 公式:c=,其中c为光速,𘺦𓢩•🯼Œf为频率。

𐟌新高考物理高二上培优周练精选𐟓š 𐟓– 探索新高考物理的奥秘,高二上的培优周练等你来挑战! 𐟔 题目13:金属棒的静电力学 在一个水平面上的U形导轨上,放置一根质量为1kg、电阻为0.20š„金属棒ab。电源电动势为6V,内阻为10€‚导轨间距离为0.5m,磁感应强度为1T,方向与水平面夹角为37Ⱟ𜌦Œ‡向右斜上方。金属棒刚好能静止。求: 导体棒静止时的电流和安培力大小。 摩擦力的大小。 若B的大小和方向可调,使ab棒所受支持力为零,B的最小值是多少。 𐟔砩☧›:电动机的功率计算 电源电动势为10V,内阻为20𜌧”𕩘𛒱为0.5𜌒2为50€‚已知电动机额定电压为5V,线圈电阻为0.50€‚开关闭合后,电动机正常工作。求: 通过R1的电流。 电动机正常工作时的机械功率。 若R1和R2的电阻可调,在确保电动机正常工作的前提下,当R1的阻值多大时,R1消耗的电功率最大?此时R2的阻值是多少? 𐟌 题目15:带电粒子的磁场偏转 在第二象限内有一个半径为5cm的圆,与y轴相切于点Q(0,5√3cm)。圆内有匀强磁场,方向垂直于x0y平面向外。在x=-10cm处有一个比荷为1.0㗱0^10C/kg的带正电粒子,正对该圆圆心方向发射,粒子发射速率为4.0㗱0^6m/s。粒子在Q点进入第一象限。在第一象限某处存在一个矩形匀强磁场,磁场方向垂直于x0y平面向外,磁感应强度B=2T。粒子经该磁场偏转后,在x轴M点(6cm,0)沿y轴负方向进入第四象限。在第四象限存在沿x轴负方向的匀强电场。求: 第二象限圆内磁场的磁感应强度B的大小。 第一象限内矩形磁场的最小面积。 带电粒子在电场中运动时水平方向上的总路程。

2024年高考物理1卷答案及解析 𐟓Œ 解析: 第1题: 弹簧恢复原长时,A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程A=0.4m。根据动能定理,有: $mgh = \frac{1}{2}mv_A^2$ 其中,h为A的初始高度,v_A为A的速度。 B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离Tp=0.25m后停止。根据动量守恒定律,有: $m_Ag = m_Bg$ 其中,m_A和m_B分别为A和B的质量。 整个过程中,弹簧释放的弹性势能AEp可以通过能量守恒定律计算: $AEp = \frac{1}{2}k\Delta x^2$ 其中,k为弹簧的劲度系数,为弹簧的压缩量。 第2题: 小物块在t=4t时刻滑上木板。根据动量守恒定律,有: $m_A v_A = (m_A + m_B) v$ 其中,m_A和m_B分别为小物块和木板的质量,v_A为小物块的速度,v为小物块和木板共同的速度。 小物块和木板间动摩擦因数碌婀š过摩擦力公式计算: $= \frac{F}{mg}$ 其中,F为摩擦力,mg为重力。 小物块和木板的质量之比可以通过动量守恒定律计算: $\frac{m_A}{m_B} = \frac{v}{v_A}$ 其中,v为小物块和木板共同的速度,v_A为小物块的速度。 t=4t之后小物块和木板一起做匀速运动,速度不再变化。 第3题: 甲、乙两个粒子团中的两个电荷量均为+q,质量均为m。甲、乙先后射入I区时速度大小分别为v1和v2。甲到P点时,乙刚好射入I区。乙经过I区的速度偏转角为30Ⱟ𜌧”𒥈𐏧‚𙦗𖯼Œ乙恰好到P点。已知III区存在沿+x方向的匀强电场,电场强度大小E0。不计粒子重力及粒子间相互作用,忽略边界效应及变化的电场产生的磁场。 磁感应强度的大小B可以通过洛伦兹力公式计算: $B = \frac{F}{qv}$ 其中,F为洛伦兹力,q为电荷量,v为速度。 III区的宽度可以通过几何关系计算。 V区轴上的电场方向沿z轴,电场强度E随时间、位置坐标的变化关系为E=E0L-kz。乙追上甲前F与Az间的关系式可以通过能量守恒定律计算。 第4题: 高度h=0.8m的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量ma=mg=0.1kg,A、B间夹一压缩量Az=0.1m的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程A=0.4m,B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离Tp=0.25m后停止。A、B均视为质点,取重力加速度g=10m/s。 脱离弹簧时A、B的速度大小可以通过动能定理计算: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 其中,h为物块的高度,v为物块的速度。 物块与桌面间的动摩擦因数可以通过摩擦力公式计算: $= \frac{F}{mg}$ 其中,F为摩擦力,mg为重力。 整个过程中,弹簧释放的弹性势能AEp可以通过能量守恒定律计算: $AEp = \frac{1}{2}k\Delta x^2$ 其中,k为弹簧的劲度系数,为弹簧的压缩量。

霍尔效应是什么?工作原理与应用详解 在许多生产和科研领域,磁场测量是一个常见的问题。利用半导体材料在磁场中产生的霍尔效应来测量磁感应强度,是一种常用的方法。那么,什么是霍尔效应?它的工作原理是什么?今天我们来详细讲解一下。 𐟓š 定义与原理 霍尔效应是电磁效应的一种,由美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机制时发现。当导体中的电子流动方向与磁场方向垂直时,电子会受到一个垂直于电流和磁场的洛伦兹力,从而形成电势差。这个电势差被称为霍尔电压,它可以用来检测磁场的强度和方向。 𐟔砩œ尔传感器 根据霍尔原理制成的传感器芯片称为霍尔传感器。在霍尔传感器的对角处施加电流,受到磁场作用后会在另一对角产生霍尔电压。通过测量霍尔电压的大小,可以计算出对应的磁场强度。 通常测量表磁用的探头是由霍尔芯片制成,根据应用场景的不同,霍尔探头分为径向和轴向两种类型。 径向霍尔探头通常是扁平的矩形,主要应用于磁路间隙、表面磁场测量等。 轴向霍尔探头大多为圆柱形,应用包括环形磁铁中心孔测量、螺线管、表面磁场测量等。 𐟌Ÿ 特点与应用 霍尔传感器具有精度高、对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大等优点。因此,在磁测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用,如电机控制、医疗设备、家电、马达、液位传感器等。 在磁测量中,根据霍尔效应制成的测量磁感应强度的仪器高斯计有着广泛的应用。高斯计由霍尔探头和测量仪表构成,其中霍尔探头内的性能与封装结构对磁场测量的准确度起着关键的作用。 总之,霍尔效应及其应用在许多领域都发挥着重要作用,为我们提供了便捷的磁场测量方法。

2024年全国甲卷高考物理真题及答案详解 𐟓„ 2024年高考全国甲卷理综物理真题,已排版可直接打印 𐟔 四、解答题 11. 救护车紧急出发,鸣笛沿水平直路从静止开始做匀加速运动,加速度大小为2m/sⲣ€‚10秒时停止加速开始匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,41秒时在救护车出发处的人听到最后的鸣笛声。已知声速为340m/s,求: 救护车匀速运动时的速度大小; 在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。 12. 如图,金属导轨平行且水平放置,导轨间距为L,导轨光滑无摩擦。定值电阻大小为R,其余电阻忽略不计。电容大小为C。在运动过程中,金属棒始终与导轨保持垂直。整个装置处于竖直方向且磁感应强度为B的匀强磁场中。求: 当开关S闭合时,对金属棒施加以水平向右的恒力,金属棒能达到的最大速度为Vo。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,金属棒速度v的大小; 当金属棒速度为v时,断开开关S,改变水平外力并使金属棒匀速运动。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求电容器两端的电压以及从开关断开到此刻外力所做的功。 𐟓 五、选修3-3 13. 如图,四个相同的绝热试管分别倒立在盛水的烧杯a、b、c、d中,平衡后烧杯a、b、c中的试管内外水面的高度差相同,烧杯d中试管内水面高于试管外水面。已知四个烧杯中水的温度分别为la、6、1、a,且<<1=。水的密度随温度的变化忽略不计。下列说法正确的是: a中水的饱和气压最小; a、b中水的饱和气压相等; c、a中水的饱和气压相等; a、b中试管内气体的压强相等; d中试管内气体的压强比c中的大。 𐟌᯸ 六、解答题 14. 如图,一竖直放置的汽缸内密封有一定量的气体,一不计厚度的轻质活塞可在汽缸内无摩擦滑动,移动范围被限制在卡销a、b之间,b与汽缸底部的距离c=10ab。活塞的面积为1.0x10~mⲣ€‚初始时,活塞在卡销a处,汽缸内气体的压强、温度与活塞外大气的压强、温度相同,分别为1.0㗱0*Pa和300K。在活塞上施加竖直向下的外力,逐渐增大外力使活塞缓慢到达卡销b处(过程中气体温度视为不变),外力增加到200N并保持不变。求: 外力增加到200N时,卡销b对活塞支持力的大小; 再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销b时气体的温度。 𐟌Š 七、多选题 15. 一列简谐横波沿x轴传播,周期为2s,t=0时刻的波形曲线如图所示,此时介质中质点b向y轴负方向运动。下列说法正确的是: 该波的波速为1.0m/s; 该波沿x轴正方向传播; t=0.25s时质点a和质点c的运动方向相反; t=0.5s时介质中质点a向y轴负方向运动; t=1.0s时介质中质点b的速率达到最大值。 𐟌ˆ 八、解答题 16. 一玻璃柱的折射率n=5,其横截面为四分之一圆,圆的半径为R,如图所示。截面所在平面内,一束与AB边平行的光线从圆弧入射。入射光线与AB边的距离由小变大,距离为时,光线进入柱体后射到BC边恰好发生全反射。求此时h与R的比值。

𐟓š高中物理磁场与电磁感应笔记𐟓˜ 𐟓Œ 磁场的基本性质 𐟔젧づœ𚯼š客观存在于磁体或电流周围的特殊物质。 𐟔�て„Ÿ应强度:描述磁场的强弱和方向,单位为特斯拉(T)。 𐟧�て„Ÿ线:用以描述磁场存在的互不相交的闭合曲线。 𐟓Œ 常见的磁场 𐟧頦᥽⧣体、蹄形磁体 𐟔Œ 安培定则:右手握住导线,大拇指指向电流方向,弯曲的四指则指向磁场的方向。 𐟓Œ 匀强磁场 𐟓 特点:磁场中各点的磁感应强度大小相等、方向相同。 𐟓 磁感线为等间距的平行线。 𐟓Œ 地磁场 𐟌 特点:地磁的N极在地理南极附近,地磁的S极在地理的北极附近。 𐟧�𕤩“、北半球、南半球的地磁场方向。 𐟓Œ 磁场的叠加 𐟔„ 在匀强磁场中,两长直导线垂直放置,纸面内与两导线距离均为/的‚𙥤„的磁感应强度为零。 𐟓Œ 带电粒子在匀强磁场中的运动 𐟌€ 运动半径:由qv=m得:r=mv/qB。 𐟕’ 运动周期:由T=2/qB得,运动周期与速度V无关,与粒的比荷有关。 𐟓Œ 带电粒子在有界磁场中的运动 𐟚ꠥ•边界、平行边界、圆形边界、三角形边界。 𐟓Œ 磁场中的动态圆 𐟔„ 平移圆、放缩圆、旋转圆。 𐟓Œ 电磁感应 𐟔‹ 磁通量:表示穿过某一面积的磁感线条数,公式为BS。 𐟔‹ 法拉第电磁感应定律:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 𐟓Œ 动生电动势 𐟔„ 平动切割:E=BLV(B、L、V互相垂直)。 𐟔„ 转动切割:E=BLW(W为角速度)。

2024年高考物理新课标1卷真题解析 25. (14分) 如图所示,一长度为1.0m的均匀薄板初始时静止在光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘对齐。一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离为A时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到Q点。已知物块与薄板的质量相等,它们之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度大小为10m/sⲣ€‚求: (1)物块的初速度大小及其在薄板上运动的时间; (2)平台距地面的高度。 26. (20分) 一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子始终在同一水平面内运动,其速度可用图示的直角坐标系内一个点P(x, y)表示。粒子出发时P位于图中a点,粒子在水平方向的匀强电场作用下运动,P点沿线段ab移动到bc点;随后粒子离开电场,进入方向竖直、磁感应强度大小为B的匀强磁场,P点沿以O为圆心的圆弧移动至c点,然后粒子离开磁场返回电场,P点沿线段a回到a点。已知任何相等的时间内P点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求: (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期; (2)电场强度的大小; (3)P点沿图中闭合曲线移动1周回到a点时,粒子位移的大小。

2024年湖南高考物理试卷解析(下) 𐟓š 最后的压轴题可是重点中的重点,大家一定要好好研究一下。特别是碰撞问题,了解清楚三类碰撞的普遍规律和通解公式是非常有帮助的。 𐟒ᠥ楤–,还有一种有趣的解法是结合质心和动量守恒。感兴趣的同学可以多练练这两道题,对提升解题能力很有帮助哦! --- 𐟓– 题目1:气球内气体体积的计算 气球内气体可视为理想气体,已知初始气体压强为p,体积为V。当气球内气体等温膨胀至大气压强po时,求此时气体的体积Vo。 解答:根据理想气体状态方程,PV=VoP0,其中P0为大气压强。已知P0=1.0㗱05pa,代入公式得Vo=V/P0。 --- 𐟓– 题目2:电子在磁场和电场中的运动 一个内半径为2、长为L的圆筒,左右端面圆心O'、O处各开有一小孔。在筒内x≤0区域有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向沿x轴正方向;筒外x>0区域有一匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向。一电子枪在O处向圆筒内多个方向发射电子,电子初速度方向均在xOy平面内,且在x轴正方向的分速度大小均为vo。已知电子的质量为m、电量为e,不计电子之间的相互作用及电子的重力。 解答:根据洛伦兹力公式F=qvB,电子在磁场中做匀速圆周运动。当电子进入电场后,由于洛伦兹力与电场力的共同作用,电子将沿螺旋线运动。通过分析电子的运动轨迹和周期,可以求得电子在电场中运动时y轴正方向的最大位移。 --- 𐟓– 题目3:质心与动量守恒的结合 在光滑水平面上有一凹槽A,中央放一小物块B,物块与左右两边槽壁的距离如图所示。凹槽与物块的质量均为m,两者之间的动摩擦因数𘺰.05。开始时物块静止,凹槽以v0=5m/s向右运动。设物块与凹槽槽壁碰撞过程中没有能量损失,且碰撞时间不计。求物块与凹槽相对静止时的共同速度,以及从凹槽开始运动到两者相对静止所经历的时间和凹槽运动的位移大小。 解答:根据动量守恒定律,物块与凹槽碰撞前后动量守恒。通过分析碰撞过程和摩擦力作用下的减速运动,可以求得物块与凹槽相对静止时的共同速度和时间。再利用位移公式求得凹槽运动的位移大小。

𐟌 毕奥-萨伐尔定律的深入理解 𐟌 1. 𐟔 毕奥-萨伐尔定律是电磁学中的重要公式,其中L代表载流导线的长度,r则是从载流导线到点P(位于导线外)的距离。 𐟓Š 在示例中,1和5点的€𜤸𚰂𐯼Œ3和7点的€𜤸𚹰Ⱟ𜌨€Œ2、4、6和8点的€𜤸𚴵Ⱓ€‚ 𐟓 示例1中需要注意:(1) 电流元的表示方法,(2) r和L都可以用已知量x表示,(3) 和的位置,它们的取值范围是0Ⱕˆ𐱸0Ⱓ€‚ 𐟓 示例2中要注意:(1) 在竖直方向上,点P的磁感应强度为0,(2) 对dl的积分结果为2,即电流导线的长度。 𐟔砧交𞋳中要注意:(1) 题目已知螺线管的总匝数为N,因此需要先求出单位长度的匝数(n=N/L),然后取电流元dI=nⷉdx, (2) 根据示例2的结果(圆电流在轴线上的磁感应强度B),对应到示例3,再对B求微分,把示例2中的I换成dI,dI=nⷉdx。 (3) x可以用R表示,之后进行正常的积分运算。 𐟤” 示例3的理解可能还存在一些问题,需要进一步查看和思考。

高中物理知识点大扫除𐟧𙧐†科生的福音! 𐟓š高中物理知识点全解析𐟓š 𐟎壘›学基础𐟎🐥Š觚„描述: 质点:理想化的物理模型,忽略大小和形状。 参考系:假设不动的物体,影响物体运动描述。 位移与路程:位移是矢量,路程是标量。 速度与速率:平均速度和瞬时速度,速率只有大小。 加速度:描述速度变化快慢,方向与速度变化量一致。 力的相互作用: 重力:地球吸引产生,方向竖直向下。 弹力:物体形变恢复时产生,如支持力、压力。 摩擦力:物体接触且有相对运动或趋势时产生。 力的合成与分解:遵循平行四边形定则。 牛顿运动定律: 牛顿第一定律:惯性定律,保持匀速直线或静止。 牛顿第二定律:F=ma,加速度与合外力成正比。 牛顿第三定律:作用力与反作用力,等大反向。 曲线运动: 平抛运动:水平初速度,受重力作用。 圆周运动:向心力维持,与线速度、半径有关。 𐟔姃�楟𚧡€𐟔劥ˆ†子动理论:物质由大量分子组成,不停运动,有引力和斥力。 内能:所有分子动能和势能总和,与温度、体积等有关。 热力学定律: 热力学第一定律:AU=Q+W,能量守恒。 热力学第二定律:热量自发从低温到高温,不可逆。 𐟌电磁学基础𐟌 静电场: 库仑定律:点电荷间作用力,与距离平方成反比。 电场强度:E=F/q,描述电场强弱。 电势:单位正电荷的电势能。 电容:C=Q/U,描述电场储能。 恒定电流: 欧姆定律:I=U/R,电流与电压、电阻关系。 电阻定律:R=p/S,电阻与材料、长度、横截面积有关。 焦耳定律:Q=IⲒt,电流产生热量。 磁场: 磁感应强度:描述磁场强弱和方向。 安培力:F=BILsino,电流在磁场中受力。 洛伦兹力:f=qvBsin,运动电荷在磁场中受力。 电磁感应: 法拉第电磁感应定律:E=n(ddt),感应电动势与磁通量变化率成正比。 楞次定律:感应电流阻碍磁通量变化。 𐟌ˆ光学基础𐟌ˆ 几何光学: 光的折射定律:入射角与折射角正弦之比为常数。 全反射:光从光密介质射向光疏介质,入射角大于临界角时发生。 𐟓高中物理知识点全面覆盖,助你高考无忧!𐟓

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磁感应强度方向和磁场方向有什么关系

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磁感应强度b是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。

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磁感应强度方向和磁感线方向

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磁感应强度方向与电流方向的关系是什么

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