第10章 電磁感應(yīng)與電磁場(chǎng)_第1頁(yè)
第10章 電磁感應(yīng)與電磁場(chǎng)_第2頁(yè)
第10章 電磁感應(yīng)與電磁場(chǎng)_第3頁(yè)
第10章 電磁感應(yīng)與電磁場(chǎng)_第4頁(yè)
第10章 電磁感應(yīng)與電磁場(chǎng)_第5頁(yè)
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第十章電磁感應(yīng)電磁場(chǎng)電源電動(dòng)勢(shì)非靜電力:能使正電荷從低電勢(shì)點(diǎn)向高電勢(shì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的作用力,即為Fk.電源:提供非靜電力的裝置.通過(guò)非靜電力做功將其他形式的能量轉(zhuǎn)化為電能。

非靜電電場(chǎng)強(qiáng)度

:為單位正電荷所受的非靜電力.+++---+例:干電池、發(fā)電機(jī)、太陽(yáng)能電池電動(dòng)勢(shì)的定義:在電源內(nèi)部,把單位正電荷從負(fù)極移至正極,非靜電力所做的功.+++---+電動(dòng)勢(shì)描述電路中非靜電力做功的本領(lǐng)大小。電動(dòng)勢(shì)是標(biāo)量,規(guī)定其方向?yàn)殡娫磧?nèi)部電勢(shì)升高的方向。

閉合電路的總電動(dòng)勢(shì)

§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律英國(guó)物理學(xué)家和化學(xué)家,電磁理論的創(chuàng)始人之一.他創(chuàng)造性地提出場(chǎng)的思想,最早引入磁場(chǎng)這一名稱(chēng).1831年發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象,后又相繼發(fā)現(xiàn)電解定律,物質(zhì)的抗磁性和順磁性,及光的偏振面在磁場(chǎng)中的旋轉(zhuǎn).法拉第(MichaelFaraday,1791-1867)一電磁感應(yīng)現(xiàn)象§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律當(dāng)穿過(guò)閉合導(dǎo)電回路的磁通量發(fā)生變化時(shí),回路中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),且感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)正比于磁通量對(duì)時(shí)間變化率的負(fù)值.二電磁感應(yīng)定律§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律國(guó)際單位制中負(fù)號(hào)表示感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)總是反抗磁通量的變化——楞次定律(1)閉合回路由

N

匝密繞線圈組成磁通匝數(shù)(磁鏈)(2)若閉合回路的電阻為R,感應(yīng)電流為§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律(3)t1~t2內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體任一截面的感應(yīng)電量NS三楞次定律閉合的導(dǎo)線回路中所出現(xiàn)的感應(yīng)電流,總是使它自己所激發(fā)的磁場(chǎng)反抗任何引發(fā)電磁感應(yīng)的原因(反抗相對(duì)運(yùn)動(dòng)、磁場(chǎng)變化或線圈變形等).§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律NS用楞次定律判斷感應(yīng)電流方向NS§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律NS原線圈變壓器副線圈Ii變壓器原線圈中電流在減少,判別副線圈中Ii

的方向.§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律

楞次定律是能量守恒定律的一種表現(xiàn)維持滑桿運(yùn)動(dòng)必須外加一外力,此過(guò)程為外力克服安培力做功轉(zhuǎn)化為焦耳熱.機(jī)械能焦耳熱例如××××××××××××××××××××××××××××××§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律用法拉第電磁感應(yīng)定律判斷感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向判定任意假設(shè)回路繞行方向,確定n的方向。規(guī)定磁場(chǎng)線與n方向夾角小于90°時(shí)磁通量為正,反之為負(fù)。規(guī)定電動(dòng)勢(shì)的方向與回路的繞行方向一致時(shí)為正?!?0.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律結(jié)論無(wú)論回路的繞行方向怎樣選取,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的正負(fù)總是與磁通量的變化率的正負(fù)相反

例1在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,置有面積為S的可繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)的N匝線圈.若線圈以角速度

作勻速轉(zhuǎn)動(dòng).求線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì).§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律四電磁感應(yīng)定律應(yīng)用解設(shè)時(shí),與

同向,

則令則§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律法拉第電機(jī)(發(fā)電機(jī))

在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的線圈內(nèi)的感應(yīng)電流是時(shí)間的正弦函數(shù)。這種電流稱(chēng)為交流電。

例2無(wú)限長(zhǎng)載流直導(dǎo)線,有一導(dǎo)體線框與載流導(dǎo)線共面,求線框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。解§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律討論:無(wú)限長(zhǎng)載流直導(dǎo)線通過(guò)恒定電流I,旁邊放置四個(gè)相同大小的線圈,判斷線圈中是否產(chǎn)生感應(yīng)電流w×§10.1電磁感應(yīng)的基本規(guī)律§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)(1)穩(wěn)恒磁場(chǎng)中的導(dǎo)體運(yùn)動(dòng),或者回路面積變化、取向變化等動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)

(2)導(dǎo)體不動(dòng),磁場(chǎng)變化感生電動(dòng)勢(shì)引起磁通量變化的原因

××××××××××××××××××××ab一動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)的非靜電力場(chǎng)來(lái)源洛倫茲力---++平衡時(shí)§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)設(shè)導(dǎo)線長(zhǎng)為

××××××××××××××××××××ab---++§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)若v和B夾角θ(1)

適用于一切產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的回路。(2)適用于切割磁力線的導(dǎo)體。(3)

討論§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)(4)閉合回路中的動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)為

方向ab解方法1:動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)

例1一長(zhǎng)為的銅棒在磁感強(qiáng)度為的均勻磁場(chǎng)中,以角速度在與磁場(chǎng)方向垂直的平面上繞棒的一端轉(zhuǎn)動(dòng),求銅棒兩端的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì).×××××××××××××××××××××××××ab§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)×××××××××××××××××××××××××ab0§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)方法2:用法拉第電磁感應(yīng)定律由楞次定律確定方向?yàn)棣萣做輔助線,形成回路a-b-b0-a§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)...角速率,繞通過(guò)盤(pán)心垂直的金屬軸O轉(zhuǎn)動(dòng),軸的半徑為R2,圓盤(pán)放在磁感強(qiáng)度為的均勻磁場(chǎng)中,的方向亦與盤(pán)面垂直.有兩個(gè)集電刷a,b分別與圓盤(pán)的邊緣和轉(zhuǎn)軸相連.試計(jì)算它們之間的電勢(shì)差,并指出何處的電勢(shì)較高.例2

圓盤(pán)發(fā)電機(jī),半徑為R1的銅薄圓盤(pán),以§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)...解因?yàn)?,所以不?jì)圓盤(pán)厚度.如圖取線元(方法一)圓盤(pán)邊緣的電勢(shì)高于中心轉(zhuǎn)軸的電勢(shì)(方法二)則取一虛擬的閉合回路并取其繞向與相同....§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)

設(shè)時(shí)點(diǎn)與點(diǎn)重合即則時(shí)刻盤(pán)緣的電勢(shì)高于中心...§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)法拉第直流發(fā)電機(jī)例3在一通有恒定電流I的長(zhǎng)直導(dǎo)線旁,共面放置一長(zhǎng)為L(zhǎng)的導(dǎo)線ab,并以速度v

平行于通電長(zhǎng)直導(dǎo)線運(yùn)動(dòng)求

導(dǎo)線ab上的動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)解線元所在處磁感應(yīng)強(qiáng)度為方向垂直向里導(dǎo)線上的動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)為方向dLl§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)二感生電動(dòng)勢(shì)

產(chǎn)生感生電動(dòng)勢(shì)的非靜電場(chǎng)感生電場(chǎng)麥克斯韋假設(shè)變化的磁場(chǎng)在其周?chē)臻g激發(fā)一種渦旋狀電場(chǎng)——感生電場(chǎng)(渦旋電場(chǎng)).§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)感生電動(dòng)勢(shì)的非靜電力場(chǎng)來(lái)源感生電場(chǎng)力§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)

靜電場(chǎng)(庫(kù)侖場(chǎng))感生電場(chǎng)(渦旋電場(chǎng))場(chǎng)源靜止電荷變化的磁場(chǎng)場(chǎng)的性質(zhì)有源場(chǎng)無(wú)源場(chǎng)保守場(chǎng)(無(wú)旋場(chǎng))非保守場(chǎng)(渦旋場(chǎng))力線起源于正電荷,終止于負(fù)電荷,不閉合閉合線作用力閉合回路中的感生電動(dòng)勢(shì)§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)在變化的磁場(chǎng)中,渦旋場(chǎng)強(qiáng)對(duì)任意閉合路徑的線積分等于這一閉合路徑所包圍面積上磁通量的變化率。S不變說(shuō)明BEgBEg方向判斷:楞次定律§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)空間有磁場(chǎng)存在的圓柱形區(qū)域的半徑為R=5cm,dB/dt=0.2T/s,求離開(kāi)軸線的距離2cm、5cm及10cm處的渦旋電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)。

以半徑r

作一圓形閉合回路L,圓環(huán)上任一點(diǎn)的感生電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小相等,方向與回路相切。若r<R,則

例解§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)故本題的結(jié)果為:r=2cm時(shí)

r=5cm時(shí)

r=10cm時(shí)

若r≥R,則

方向?yàn)槟鏁r(shí)針電子感應(yīng)加速器………………………………R環(huán)形真空室電子軌道OBFvBEK··········××××××××××··········××××××××××§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)原理:在電磁鐵的兩磁極間放一個(gè)真空室,電磁鐵是由交流電來(lái)激磁的。交變磁場(chǎng)產(chǎn)生交變的渦旋電場(chǎng),電子在渦旋電場(chǎng)的作用下被加速,電子在洛倫茲力作用下將在環(huán)形室內(nèi)沿圓周軌道運(yùn)動(dòng)?!?0.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)大塊導(dǎo)體處在變化磁場(chǎng)中,或者相對(duì)于磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí),在導(dǎo)體內(nèi)部也會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流。這些感應(yīng)電流在大塊導(dǎo)體內(nèi)的電流流線呈閉合的渦旋狀,被稱(chēng)為渦電流或渦流。渦電流1、渦流的機(jī)械效應(yīng)——電磁驅(qū)動(dòng)和電磁阻尼2、渦流的熱效應(yīng)——電流通過(guò)導(dǎo)體發(fā)熱,釋放焦耳熱。a、高頻感應(yīng)爐---冶煉;b、渦流損耗---變壓器、電機(jī)鐵芯,制成片狀,縮小渦流范圍,減少損耗。高頻感應(yīng)爐金屬塊§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)§10.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)與感生電動(dòng)勢(shì)動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)感生電動(dòng)勢(shì)特點(diǎn)磁場(chǎng)不變,導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)導(dǎo)體不動(dòng),磁場(chǎng)變化原因變化引起回路磁通量變化

的變化引起回路磁通量的變化非靜電力來(lái)源洛倫茲力感生電場(chǎng)力(渦旋電場(chǎng)力)§10.3自感與互感回路自身電流發(fā)生變化時(shí),穿過(guò)該回路自身的磁通量隨之變化,從而在回路中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象,稱(chēng)為自感現(xiàn)象。產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)稱(chēng)為自感電動(dòng)勢(shì)。一自感電動(dòng)勢(shì)自感(1)自感系數(shù)(自感)若線圈有N匝,磁通匝數(shù)

無(wú)鐵磁質(zhì)時(shí),自感僅與線圈形狀、磁介質(zhì)及N

有關(guān).注意自感

§10.3自感與互感根據(jù)畢-薩定律L—自感系數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)自感)且§10.3自感與互感(2)自感電動(dòng)勢(shì)

即自感對(duì)確定的線圈,L不變(1)方向判斷:楞次定律——自感的存在總是阻礙電流的變化。討論(2)L與線圈的形狀、大小、匝數(shù)、以及周?chē)沤橘|(zhì)的分布有關(guān)。若回路周?chē)淮嬖阼F磁質(zhì),

與I無(wú)關(guān)。(3)自感系數(shù)單位是亨利(H)1H=1Wb/A§10.3自感與互感亨利(Henry,Joseph1797-1878)美國(guó)物理學(xué)家,他在1830年觀察到自感現(xiàn)象,直到1832年7月才將題為《長(zhǎng)螺線管中的電自感》的論文,發(fā)表在《美國(guó)科學(xué)雜志》上。亨利與法拉第是各自獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)的,但發(fā)表稍晚些。強(qiáng)力實(shí)用的電磁繼電器是亨利發(fā)明的,他還指導(dǎo)莫爾斯發(fā)明了第一架實(shí)用電報(bào)機(jī)。亨利的貢獻(xiàn)很大,只是有的沒(méi)有立即發(fā)表,因而失去了許多發(fā)明的專(zhuān)利權(quán)和發(fā)現(xiàn)的優(yōu)先權(quán)。但人們沒(méi)有忘記這些杰出的貢獻(xiàn),為了紀(jì)念亨利,用他的名字命名了自感系數(shù)和互感系數(shù)的單位,簡(jiǎn)稱(chēng)“亨”?!?0.3自感與互感(3)自感的計(jì)算方法

例1如圖的長(zhǎng)直密繞螺線管,已知求其自感(忽略邊緣效應(yīng)).先設(shè)電流

I

根據(jù)安培環(huán)路定理求得B解§10.3自感與互感(4)自感的應(yīng)用鎮(zhèn)流器LC諧振電路濾波電路等日光燈原理圖判斷下列敘述正確的是:(A)通過(guò)螺線管的電流越大,螺線管的自感系數(shù)越大(B)通過(guò)螺線管的電流變化率越大,螺線管的自感系數(shù)越大(C)螺線管的自感系數(shù),與螺線管是否充有磁介質(zhì)無(wú)關(guān)(D)螺線管中單位長(zhǎng)度的匝數(shù)越多,螺線管的自感系數(shù)越大§10.3自感與互感§10.3自感與互感二互感電動(dòng)勢(shì)互感兩個(gè)線圈中電流變化,在對(duì)方線圈中激起感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象,稱(chēng)為互感現(xiàn)象。§10.3自感與互感

在電流回路中所產(chǎn)生的磁通量

在電流回路中所產(chǎn)生的磁通量

(1)互感系數(shù)(互感)§10.3自感與互感互感系數(shù)注意

互感僅與兩個(gè)線圈形狀、大小、匝數(shù)、相對(duì)位置以及周?chē)拇沤橘|(zhì)有關(guān).§10.3自感與互感

互感系數(shù)(2)互感電動(dòng)勢(shì)

互感系數(shù)M在數(shù)值上等于一個(gè)線圈中的電流隨時(shí)間的變化率為每秒1安培時(shí),在另一個(gè)線圈中所引起的互感電動(dòng)勢(shì)的大?。回?fù)號(hào)表明,在一個(gè)線圈中所引起的互感電動(dòng)勢(shì)要反抗另一線圈中電流的變化;§10.3自感與互感(3)互感的計(jì)算先設(shè)某一線圈中通以電流

I

求出另一線圈的磁通量例1設(shè)有兩個(gè)一長(zhǎng)度均為l、橫截面積為S,匝線分別為N1和N2的同軸長(zhǎng)直密繞螺線管,它們繞在同一個(gè)圓柱面上,試計(jì)算它們的互感系數(shù)(管內(nèi)真空)?!?0.3自感與互感假設(shè)螺線管1上通過(guò)的電流為I1,則其內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度為穿過(guò)N2匝線圈的磁通鏈為:解§10.3自感與互感

k叫做耦合系數(shù),0≤

k≤1,其值反映了兩個(gè)線圈的耦合程度。以上是無(wú)漏磁情況下推導(dǎo)的,即彼此磁場(chǎng)完全穿過(guò)。當(dāng)有漏磁時(shí):討論:線圈1的自感系數(shù):線圈2的自感系數(shù):§10.3自感與互感例2一無(wú)限長(zhǎng)導(dǎo)線通有電流

現(xiàn)有一矩形線框與長(zhǎng)直導(dǎo)線共面。求

互感系數(shù)和互感電動(dòng)勢(shì)解穿過(guò)線框的磁通量互感系數(shù)互感電動(dòng)勢(shì)互感的應(yīng)用互感器:通過(guò)互感線圈能夠使能量或信號(hào)由一個(gè)線圈方便地傳遞到另一個(gè)線圈。電工、無(wú)線電技術(shù)中使用的各種變壓器都是互感器件?!?0.3自感與互感§10.4磁場(chǎng)能量電源做的功電流克服自感電動(dòng)勢(shì)做的功電阻上的熱損耗一、線圈貯存的能量——自感磁能線圈中儲(chǔ)存的磁場(chǎng)能量§10.4磁場(chǎng)能量以長(zhǎng)直螺線管為例:當(dāng)流有電流I時(shí)長(zhǎng)直螺線管的磁場(chǎng)能量:二、磁場(chǎng)的能量定義磁能密度:磁場(chǎng)所儲(chǔ)存的總能量:§10.4磁場(chǎng)能量

如圖同軸電纜,芯線與圓筒上的電流大小相等、方向相反.已知,求單位長(zhǎng)度同軸電纜的磁能.設(shè)金屬芯線內(nèi)的磁場(chǎng)可略.解由安培環(huán)路定律可求B則§10.4磁場(chǎng)能量

單位長(zhǎng)度殼層體積§10.4磁場(chǎng)能量經(jīng)典電磁理論的奠基人,氣體動(dòng)理論創(chuàng)始人之一.提出了有旋電場(chǎng)和位移電流的概念,建立了經(jīng)典電磁理論,預(yù)言了以光速傳播的電磁波的存在.在氣體動(dòng)理論方面,提出了氣體分子按速率分布的統(tǒng)計(jì)規(guī)律.麥克斯韋(1831-1879)英國(guó)物理學(xué)家方程的積分形式麥克斯韋電磁場(chǎng)(1)有旋電場(chǎng)麥克斯韋假設(shè)(2)位移電流1865年麥克斯韋在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,提出完整的電磁場(chǎng)理論,他的主要貢獻(xiàn)是提出了“有旋電場(chǎng)”和“位移電流”兩個(gè)假設(shè),從而預(yù)言了電磁波的存在,并計(jì)算出電磁波的速度(即光速).

(

真空中)1888年赫茲的實(shí)驗(yàn)證實(shí)了他的預(yù)言,麥克斯韋理

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