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1、江 苏 省 职 业 学 校理论课程教师教案本(20142015 学年 第 一 学期) 专业名称 数控 课程名称 电工基础 授课教师 左爱娟 学 校 江苏省高邮中等专业学校 授课时间2014-11-25教者左爱娟授课班级14数控机电课程名称电工基础授课形式新授授课章节名称磁场的基本物理量授课课时2课时使用教具纸质导学案、黑板等教学目的1.了解磁通的物理量概念及其在工程技术中的应用。2.了解磁场强度、磁感应强度和磁导率的基本概念及其相互关系。教学重点1.了解磁通的物理量概念及其在工程技术中的应用。2.了解磁场强度、磁感应强度和磁导率的基本概念及其相互关系。教学难点1.磁通的物理量概念及其在工程技术
2、中的应用。2.磁场强度、磁感应强度和磁导率的基本概念及其相互关系。课外作业补充主要内容板书设计5.2 磁场的基本物理量一、磁通二、磁感应强度三、磁导率1磁导率 m2相对磁导率 m r四、磁场强度课 堂 教 学 安 排教学过程主 要 教 学 内 容 及 步 骤复习导入教学设计课堂讨论课堂训练课堂小结知识复习1任何磁铁都有两个磁极,一个称为 ,用 表示;一个称为 ,用 表示。2.磁极之间相互作用力的规律:同名磁极相互 ,异名磁极相互 。新授一、磁通在磁感应强度为B的匀强磁场中取一个及磁场方向垂直,面积为S的平面,则B及S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量 F,简称磁通。即F = BS磁通的国际单位是
3、韦伯(Wb)。由磁通的定义式,可得 即磁感应强度B可看作是通过单位面积的磁通,因此磁感应强度B也常叫做磁通密度,并用Wb/m2作单位。二、磁感应强度磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,所受的磁场力F及电流I和导线长度l的乘积Il的比值叫做通电直导线所在处的磁感应强度B。即 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量。磁感应强度是一个矢量,它的方向即为该点的磁场方向。在国际单位制中,磁感应强度的单位是:特斯拉(T)。用磁感线可形象的描述磁感应强度B的大小,B较大的地方,磁场较强,磁感线较密;B较小的地方,磁场较弱,磁感线较稀;磁感线的切线方向即为该点磁感应强度B的方向。匀强磁场中各点的磁感应强度大小和
4、方向均相同。三、磁导率1磁导率 m磁场中各点的磁感应强度B的大小不仅及产生磁场的电流和导体有关,还及磁场内媒介质(又叫做磁介质)的导磁性质有关。在磁场中放入磁介质时,介质的磁感应强度B将发生变化,磁介质对磁场的影响程度取决于它本身的导磁性能。物质导磁性能的强弱用磁导率 m 来表示。m 的单位是:亨利/米(H/m)。不同的物质磁导率不同。在相同的条件下,m 值越大,磁感应强度B越大,磁场越强;m 值越小,磁感应强度B越小,磁场越弱。真空中的磁导率是一个常数,用 m0表示m0 = 4p 10-7 H/m2相对磁导率 m r为便于对各种物质的导磁性能进行比较,以真空磁导率 m0为基准,将其他物质的磁
5、导率 m 及 m0比较,其比值叫相对磁导率,用 mr表示,即 根据相对磁导率 m r的大小,可将物质分为三类:(1) 顺磁性物质:m r 略大于1,如空气、氧、锡、铝、铅等物质都是顺磁性物质。在磁场中放置顺磁性物质,磁感应强度B略有增加。(2) 反磁性物质:m r略小于1,如氢、铜、石墨、银、锌等物质都是反磁性物质,又叫做抗磁性物质。在磁场中放置反磁性物质,磁感应强度B略有减小。(3) 铁磁性物质:m r 1,且不是常数,如铁、钢、铸铁、镍、钴等物质都是铁磁性物质。在磁场中放入铁磁性物质,可使磁感应强度B增加几千甚至几万倍。四、磁场强度在各向同性的媒介质中,某点的磁感应强度B及磁导率 m 之比称为该点的磁场强度,记做H。即磁场强度H也是矢量,其方向及磁感应强度B同向,国际单位是:安培/米(A/m)。必须注意:磁场中各点的磁场强度H的大小只及产生磁场的电流I的大小和导体的形状有关,及磁介质的性质无关。五、课堂检测1磁感应强度,也称为 ,用字母 表示。磁感应强度的单位是 ,用字母 表示。2磁场中某点的磁场强度等于该点的 及 的比值,即 。课堂小结1.了解磁通的物理量概念及其在工程技术中的应用。2.了解磁场强度、磁感应强度和磁导率基本概念及其相互关系。教学反思第 5 页