為什麼在磁場中的某點,北極所受磁力的方向跟該點的磁場方向一致

時間 2021-08-11 16:06:15

1樓:穿越流年的孩紙

在磁體的周圍,存在著一種能傳遞磁極間相互作用的物質,這種特殊的物質叫做磁場。磁場是有方向的。我們把小磁針在磁場中靜止時北極所指的方向規定為這點的磁場方向。

可見, 在磁場中某點,北極所受磁力的方向跟該點的磁場方向一致,南極所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反。

2樓:匿名使用者

用磁感線觀點:從n極出s極入。磁感線的切線方向是探測磁體受力方向。兩極處磁感線方向與磁極方向一致。

3樓:廣枋華

這是定義啊,**什麼為什麼

4樓:我只是某乙個人

定義就是定義,沒什麼好說的了...

受力方向時,所在的磁場方向是原磁場還是感應磁場

5樓:青島豐東熱處理****

想必樓主說的是線圈內產生的感應電流吧.這時可以等效地把該線圈看做乙個磁鐵,考慮該線圈所受安培力時,不應考慮其自身的磁場(即感應磁場).這就好比乙個磁鐵(或電荷)處在某個磁場(或電場)中,考慮其受力時,不應再考慮其自身產生的磁場(或電場).

北極所受磁力的方向和該點的磁場方向一致。這北極是該點的北極嗎,還是其他的??

6樓:蛀書軒

這個北極是指放在磁場中該點的小磁針的北極。放在磁場中的小磁針北極所指的方向就是它所受磁力的方向,也是該點的磁場方向。放在磁場中的小磁針南極所指的方向和它所受磁力的方向相反,也和該點的磁場方向相反。

7樓:hen少年

不可能,磁場力永遠與磁場方向垂直。。。

在磁場中的某一點,小磁針北極所受磁力的方向與該點的磁場方向______,南極所受磁力的方向與該點的磁場方

8樓:巧曼嵐

磁場的基本性質是它對放入其中的磁體有磁力的作用,小磁針n極在磁場中所受的磁力方向跟該點的磁場方向相同,小磁針南極在磁場中所受的磁力方向跟該點的磁場方向相反.

故本題答案為:相同;相反.

請問,小磁針南極在磁場中所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反,這個磁力方向是什麼意思?

9樓:匿名使用者

小磁針南極在磁場中所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反,這個磁力方向是磁場力的意思,f2就是南極受到的磁力方向

10樓:匿名使用者

規定磁場方向為小磁針在磁場中靜止時北極所指的方向,南極與北極方向相反,所以,,,,,

11樓:匿名使用者

磁力的方向就是:磁場力的方向

小磁針s極在磁場中某點受到的磁力方向是什麼跟磁場方

12樓:love就是不明白

小磁針s極在磁場中某點受到的磁力方向是跟該點的磁場方向相反。

磁場方向:規定小磁針的北極(n極)在磁場中某點所受磁場力的方向為該電磁場的方向 。

小磁針的北極(n極)在磁場中某點所受磁場力的方向,和該電磁場的方向 相同;小磁針s極在磁場中某點受到的磁場力方向是跟該點的磁場方向相反。

小磁針n極在磁場中某點所受磁力的方向跟該磁場的方向相反嗎?

13樓:匿名使用者

是相同的

這個是定義,沒有什麼道理的,記住就行了

什麼是電?什麼是磁?電有什麼作用?磁又有什麼作用? 20

14樓:斷線風箏

一些物體被磨擦後,能夠吸引輕小物體。人們把這種現象稱為物體帶了「電」,或者說帶了電荷。

磁是物質,具體來說是磁場。

但是口頭表述的時候同時也指「具有磁場」的性質。

電生磁?電和磁可以互相產生?以上說發都是不準確的!

靜止電荷會激發電場,運動的電荷激發磁場,但是運動的電荷除了在其周圍激發磁場同時也會激發本身的電場,所以運動的電荷既有電場也有磁場。大家都知道運動是相對的,對於某人來說,乙個相對靜止的電荷只激發電場(因為相對於他,電荷是靜止的),但相對於其他運動的人來說,這個電荷是運動的,即既有電場也有磁場。對於同乙個客觀存在,為什麼反映兩種意識呢?

只有一種解釋——那就是電場與磁場本來就是統一的,他們都是反映同乙個客觀存在,統稱電磁場。因此,電場或磁場只是同乙個客觀存在的不同方面的反映而已,所以就無所謂電生磁或磁生電或什麼互相產生,只不過是人們習慣叫法而已.

我並非說這種說法錯,只是叫相互轉化更準確(並非相互產生),磁和電都是電磁場的兩種表現形式,正如動能和勢能都是機械能的兩種形式而已,而只聽說過動能和勢能相互轉化而從未聽說過什麼相互產生.

磁現象磁體能夠吸引鋼鐵一類的物質。它的兩端吸引鋼鐵的能力最強,這兩個部位叫做磁極。能夠自有轉動的磁體,例如懸吊這的磁針,靜止時指南的那個磁極叫做南極,又叫s極;指北的那個磁極叫做北極,又叫n極。

異名磁極相互吸引,同名磁極相互排斥.磁鐵吸引鐵、鈷、鎳等物質的性質稱為磁性。磁鐵兩端磁性強的區域稱為磁極,一端為北極(north因為英文北方的開頭字母是n,所以又稱n極),一端為南極(south 因為英文南方開頭第乙個字母是s,所以也稱s極)。

實驗證明,同性磁極相互排斥,異性磁極相互吸引。

鐵中有許多具有兩個異性磁極的原磁體,在無外磁場作用時,這些原磁體排列紊亂,它們的磁性相互抵消,對外不顯示磁性。當把鐵靠近磁鐵時,這些原磁體在磁鐵的作用下,整齊地排列起來,使靠近磁鐵的一端具有與磁鐵極性相反的極性而相互吸引。這說明鐵中由於原磁體的存在能夠被磁鐵所磁化。

而銅、鋁等金屬是沒有原磁體結構的,所以不能被磁鐵所吸引。

什麼是磁性?簡單說來,磁性是物質放在不均勻的磁場中會受到磁力的作用。在相同的不均勻磁場中,由單位質量的物質所受到的磁力方向和強度,來確定物質磁性的強弱。

因為任何物質都具有磁性,所以任何物質在不均勻磁場中都會受到磁力的作用。

在磁極周圍的空間中真正存在的不是磁力線,而是一種場,我們稱之為磁場。磁性物質的相互吸引等就是通過磁場進行的。我們知道,物質之間存在萬有引力,它是一種引力場。

磁場與之類似,是一種布滿磁極周圍空間的場。磁場的強弱可以用假想的磁力線數量來表示,磁力線密的地方磁場強,磁力線疏的地方磁場弱。單位截面上穿過的磁力線數目稱為磁通量密度。

運動的帶電粒子在磁場中會受到一種稱為洛侖茲(lorentz)力作用。由同樣帶電粒子在不同磁場中所受到洛侖磁力的大小來確定磁場強度的高低。特斯拉是磁通密度的國際單位制單位。

磁通密度是描述磁場的基本物理量,而磁場強度是描述磁場的輔助量。特斯拉(tesla,n)(1886~1943)是克羅埃西亞裔美國電機工程師,曾發明變壓器和交流電動機。

物質的磁性不但是普遍存在的,而且是多種多樣的,並因此得到廣泛的研究和應用。近自我們的身體和周邊的物質,遠至各種星體和星際中的物質,微觀世界的原子、原子核和基本粒子,巨集觀世界的各種材料,都具有這樣或那樣的磁性。

世界上的物質究竟有多少種磁性呢?一般說來,物質的磁性可以分為弱磁性和強磁性,再根據磁性的不同特點,弱磁性又分為抗磁性、順磁性和反鐵磁性,強磁性又分為鐵磁性和亞鐵磁性。這些都是巨集觀物質的原子中的電子產生的磁性,原子中的原子核也具有磁性,稱為核磁性。

但是核磁性只有電子磁性的約千分之一或更低,故一般講物質磁性和原子磁性都主要考慮原子中的電子磁性。原子核的磁性很低是由於原子核的質量遠高於電子的質量,而且原子核磁性在一定條件下仍有著重要的應用,例如現在醫學上應用的核磁共振成像(也常稱磁共振ct,ct是計算機化層析成像的英文名詞的縮寫),便是應用氫原子核的磁性。

磁性材料可分為軟磁性材料如鐵和硬 磁性材料 如鋼。

編輯本段磁場

歷史上,電與磁是分別發現和研究的。後來,電與磁之間的聯絡發現了,如奧斯特(

h.c.oersted)發現的電流磁效應和安培發現的電流與電流之間相互作用的規律。再後來,

法拉第提出了電磁感應定律,這樣電與磁就連成一體了。

19世紀中葉,麥克斯韋提出了統一的電磁場理論,實現了物理學的第二次大綜合。電磁

定律與力學規律有乙個截然不同的地方。根據牛頓的設想,力學考慮的相互作用,特別是萬

有引力相互作用,是超距的相互作用,沒有力的傳遞問題(當然,用現代觀點看,引力也應

該有傳遞問題),而電磁相互作用是場的相互作用。從粒子的超距作用到電磁場的「場的相

互作用」,這在觀念上有很大變化。場的效應被突出出來了。

電場與磁場不斷相互作用造成電磁波的傳播,這一點由赫茲在實驗室中證實了。電磁波

不但包括無線電波,實際上包括很寬的頻譜,其中很重要的一部分就是光波。光學在過去是

與電磁學完全分開發展的,麥克斯韋電磁理論建立以後,光學也變成了電磁學的乙個分支了

,電學、磁學和光學得到了統一。

這個統一在技術上有重要意義,發電機、電動機幾乎都是建立在電磁感應基礎上的。電

磁波的應用導致現代的無線電技術。直到現在,電磁學在技術上還是起主導作用的一門學問

,因此,在基礎物理學中電磁學始終保持它的重要地位。

電磁學牽涉到在什麼參考系統中來看問題,牽涉到運動導體的電動力學問題。直觀地說

,「電流即電荷的流動產生磁效應」,但判斷電荷是否流動就牽涉到觀察者的問題——參考

系問題。光學是電磁學的一部分,所以這個問題也可表達成「光的傳播與參考系統有什麼關

系」。邁克耳孫-莫雷實驗表明慣性系中真空光速為不變數。這樣一來,也就肯定了在慣性

系統中電磁學遵循同一規律。這實際上導致了後來的愛因斯坦狹義相對論。狹義相對論基本

上是電磁學的進一步發展和推廣。邁克耳孫-莫雷實驗在19世紀還沒能解釋清楚,這是19世

紀遺留的乙個重要問題。

一、磁現象:

1、磁性:磁鐵能吸引鐵、鈷、鎳等物質的性質(吸鐵性)

2、磁體: 定義:具有磁性的物質

分類:永磁體分為 天然磁體、人造磁體

3、磁極:定義:磁體上磁性最強的部分叫磁極。(磁體兩端最強中間最弱)

種類:水平面自由轉動的磁體,指南的磁極叫南極(s),指北的磁極叫北極(n)

作用規律:同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。

說明:最早的指南針叫司南 。乙個永磁體分成多部分後,每一部分仍存在兩個磁極。

4、磁化: ① 定義:使原來沒有磁性的物體獲得磁性的過程。

磁鐵之所以吸引鐵釘是因為鐵釘被磁化後,鐵釘與磁鐵的接觸部分間形成 異名磁極,異名磁極相互吸引的結果。

②鋼和軟鐵的磁化:軟鐵被磁化後,磁性容易消失,稱為軟磁材料。鋼被磁化後,磁性能長期保持,稱為硬磁性材料。所以製造永磁體使用鋼 ,製造電磁鐵的鐵芯使用軟鐵。

5、物體是否具有磁性的判斷方法:①根據磁體的吸鐵性判斷。②根據磁體的指向性判斷。③根據磁體相互作用規律判斷。④根據磁極的磁性最強判斷。

練習:☆磁性材料在現代生活中已經得到廣泛應用,音像磁帶、計算機軟盤上的磁性材料就具有硬磁性。( 填「軟」和「硬」)

☆ 磁懸浮列車底部裝有用超導體線圈饒制的電磁體,利用磁體之間的相互作用,使列車懸浮在軌道的上方以提高執行速度,這種相互作用是指:同名磁極的相互排斥作用。

☆放在條形磁鐵南極附近的一根鐵棒被磁化後,靠近磁鐵南極的一端是磁北極。

☆用磁鐵的n極在鋼針上沿同一方向摩擦幾次

鋼針被磁化如圖那麼鋼針的右端被磁化成 s極。

二、磁場:

1、定義:磁體周圍存在著的物質,它是一種看不見、摸不著的特殊物質。

磁場看不見、摸不著我們可以根據它所產生的作用來認識它。這裡使用的是轉換法。通過電流的效應認識電流也運用了這種方法。

2、基本性質:磁場對放入其中的磁體產生力的作用。磁極間的相互作用是通過磁場而發生的。

3、方向規定:在磁場中的某一點,小磁針北極靜止時所指的方向(小磁針北極所受磁力的方向)就是該點磁場的方向。

4、磁感應線:

①定義:在磁場中畫一些有方向的曲線。任何一點的曲線方向都跟放在該點的磁針北極所指的方向一致。

②方向:磁體周圍的磁感線都是從磁體的北極出來,回到磁體的南極。

③典型磁感線:

④說明:a、磁感線是為了直觀、形象地描述磁場而引入的帶方向的曲線,不是客觀存在的。但磁場客觀存在。

b、用磁感線描述磁場的方法叫建立理想模型法。

c、磁感線是封閉的曲線。

d、磁感線立體的分布在磁體周圍,而不是平面的。

e、磁感線不相交。

f、磁感線的疏密程度表示磁場的強弱。

5、磁極受力:在磁場中的某點,北極所受磁力的方向跟該點的磁場方向一致,南極所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反。

6、分類:

ι、地磁場:

① 定義:在地球周圍的空間裡存在的磁場,磁針指南北是因為受到地磁場的作用。

② 磁極:地磁場的北極在地理的南極附近,地磁場的南極在地理的北極附近。

③ 磁偏角:首先由我國宋代的沈括發現。

ⅱ、電流的磁場:

①奧斯特實驗:通電導線的周圍存在磁場,稱為電流的磁效應。該現象在2023年被丹麥的物理學家奧斯特發現。該現象說明:通電導線的周圍存在磁場,且磁場與電流的方向有關。

②通電螺線管的磁場:通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場一樣。其兩端的極性跟電流方向有關,電流方向與磁極間的關係可由安培定則來判斷

電荷在電場中某點所受電場力的方向與該點電場的方向不一定相同,這句話是什麼意思?是錯還是對

這句話是對的。正電荷在電場中某點所受電場力的方向與該點電場的方向一定相同,負電荷在電場中某點所受電場力的方向與該點電場的方向一定相反。電場強度是描述電場性質的物理量,它是由電場本身的性質決定的,與試探電荷無關 並且場強是向量,有大小,有方向,其大小和方向可以用試探電荷在這一點所受的力來測定。擴充套件...

下列說法正確的是A磁場中某點的磁場方向是由放在該點的小磁針決定的B通電的導體在磁

a 磁場中任一點的磁場方向,規定為小磁針在該點n極所受磁場力的方向,或者指小磁針在該點靜止時的n極指向,該選項說法不正確 b 通電導體在磁場中不一定都要受到磁場力的作用,當電流的方向與磁感線方向相同或相反 即二者方向平行 時,通電導體不受磁場的作用力,該選項說法不正確 c 產生感應電流的首要條件是閉...

磁場的方向是這樣規定的 放在磁場中某點的小磁針,靜止時所指的方向就是該點的磁場方向

磁場是有方向的,物理學上規定,在磁場中的某一點,小磁針靜止時 n極所指的方向就是該點的磁場方向 故答案為 北極 繩碧蓉功英 磁場是有方向的,人們規定,在磁場中的某一點,小磁針靜止時 n極所指的方向就是該點的磁場方向 故答案為 北極 磁場是有方向的,小磁針在磁場中某點 極受力方向或小磁針靜止時 極所指...