大学物理第16章电磁场教程文件.ppt
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1、大学物理第16章电磁场4自感和互感自感和互感电流强度变化率为一个单位时,在这个线圈中产生的电流强度变化率为一个单位时,在这个线圈中产生的感应电动势等于该线圈的感应电动势等于该线圈的自感系数自感系数L。互感系数互感系数M 表示两线圈之间产生互感能力的物理量表示两线圈之间产生互感能力的物理量.互感取决于两个回路的几何形状,相对位置、两线圈的互感取决于两个回路的几何形状,相对位置、两线圈的匝数以及它们周围的磁介质的分布。匝数以及它们周围的磁介质的分布。5磁场的能量磁场的能量自感磁能自感磁能:互感磁能互感磁能磁场能量的一般公式磁场能量的一般公式磁场能量密度:磁场能量密度:6位移电流位移电流为了使安培环
2、路定理具有为了使安培环路定理具有更普遍更普遍的意义的意义,麦克斯韦提出麦克斯韦提出位移电流位移电流假设假设。27 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组麦克斯韦电磁理论的基本思想有两点:麦克斯韦电磁理论的基本思想有两点:除静止电荷产生无旋电场外,变化的磁场产生涡旋电场除静止电荷产生无旋电场外,变化的磁场产生涡旋电场;除传导电流激发磁场外,变化的电场(位移电流)也激发涡旋磁场除传导电流激发磁场外,变化的电场(位移电流)也激发涡旋磁场。8电磁波电磁波变化的电场、变化变化的电场、变化的磁场相互激发,的磁场相互激发,相互转化;以一定相互转化;以一定的速度由近及远地的速度由近及远地向周围空间传播向周围空间传播电磁
3、波。电磁波。天线天线能源能源CLL 天线天线31.1.如图所示,在磁感应强度如图所示,在磁感应强度B=7.6=7.6 1010-4-4T 的均匀磁场中,放置一个线的均匀磁场中,放置一个线圈。此线圈由两个半径均为圈。此线圈由两个半径均为3.7cm且相互垂直的半圆构成,磁感应强且相互垂直的半圆构成,磁感应强度的方向与两半圆平面的夹角分别为度的方向与两半圆平面的夹角分别为62620 0和和28280 0。若在。若在 4.5 4.5 1010-3-3S 的时的时间内磁场突然减至零,试问在此线圈内的感应电动势为多少?间内磁场突然减至零,试问在此线圈内的感应电动势为多少?解:由各种原因在回路中所引起的感应
4、电解:由各种原因在回路中所引起的感应电动势,均可由法拉第电磁感应定律求解,动势,均可由法拉第电磁感应定律求解,即即但在求解时应但在求解时应注意下列几个问题注意下列几个问题:1回路必须是闭合的,所求得的电动势为回回路必须是闭合的,所求得的电动势为回路的总电动势路的总电动势。2 应该是回路在任意时刻或任意位置处的应该是回路在任意时刻或任意位置处的磁通量。它由磁通量。它由计算。对于均匀磁场则有计算。对于均匀磁场则有其中其中为闭会回路在垂直于磁场的平面内的投影面积。为闭会回路在垂直于磁场的平面内的投影面积。4对于本题,对于本题,1 1和和 2 2为两半圆形平面法线与为两半圆形平面法线与B之间的夹角。之
5、间的夹角。为方便起见,所取回路的正向(顺时针或为方便起见,所取回路的正向(顺时针或逆时针)应与穿过回路的逆时针)应与穿过回路的B的方向满足右的方向满足右螺旋关系,此时螺旋关系,此时 恒为正值,这对符号确恒为正值,这对符号确定较为有利。定较为有利。迎着迎着B的方向,取逆时针为线圈回路的正的方向,取逆时针为线圈回路的正向。由法拉第电磁感应定律,有向。由法拉第电磁感应定律,有,说明感应电动势方向与回路正向一致。,说明感应电动势方向与回路正向一致。3感应电动势的方向可由感应电动势的方向可由-d-d/dt/dt来判定,来判定,52.如图所示,真空中一长直导线通有电流如图所示,真空中一长直导线通有电流I(
6、t)=I0e-t,式中为,式中为t 时间,时间,I0、为正常量;另一长为为正常量;另一长为l1、宽为、宽为l2的矩形导线框与长直导线平行共面。的矩形导线框与长直导线平行共面。设时刻设时刻t 二者相距为二者相距为a,矩形框正以速率,矩形框正以速率v向右运动,求此时刻线框内向右运动,求此时刻线框内的感应电动势。的感应电动势。解解:取线框面积的正法向垂直纸面向里,则通过线取线框面积的正法向垂直纸面向里,则通过线框的磁通量(由长直电流所提供)为框的磁通量(由长直电流所提供)为其中其中x随时间变化的,而且随时间变化的,而且参考:习题参考:习题16.10设设t 时,时,二者相距为二者相距为x.6由法拉第电
7、磁感应定律得由法拉第电磁感应定律得显然,它是大于零的,表明感应电动势在线框内显然,它是大于零的,表明感应电动势在线框内取顺时针方向,可以通过楞次定律进行验证。取顺时针方向,可以通过楞次定律进行验证。通常用法拉第电磁感应定律来计算闭合路径中的感应电动势,得出的是整通常用法拉第电磁感应定律来计算闭合路径中的感应电动势,得出的是整个回路的总感应电动势,它个回路的总感应电动势,它可能是动生与感生电动势的总和可能是动生与感生电动势的总和。在在 中中固定固定a,仅对,仅对t求导数得感生电动势求导数得感生电动势73.在垂直图面的圆柱形空间内有一随在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间变化的匀强磁场,磁感应强度的
8、时间变化的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直图面向里。在图面内有两条方向垂直图面向里。在图面内有两条相交于相交于O点的夹角为点的夹角为600的直导线的直导线Oa和和Ob,而,而O点则是圆柱形空间与图面的点则是圆柱形空间与图面的交点。此外,在图面内另有一半径为交点。此外,在图面内另有一半径为r半圆环形导线在上述两条直线上以速半圆环形导线在上述两条直线上以速度匀速滑动。的方向与度匀速滑动。的方向与aOb的平分的平分线一致,并指向线一致,并指向O点点(如图如图)。在时刻在时刻t t,半圆环的圆心正好与,半圆环的圆心正好与O O点重合点重合。此时磁感应强度大小为此时磁感应强度大小为B。磁感应强度大小随时间
9、的变化率为磁感应强度大小随时间的变化率为k(k为正数为正数)。求。求此时此时半圆环的导半圆环的导线与两条直线围成的闭合回路线与两条直线围成的闭合回路CODC中的感应电动势中的感应电动势。?注意下列几个问题注意下列几个问题:1 1回路必须是闭合的,所求得的电动势为回路必须是闭合的,所求得的电动势为回路的总电动势回路的总电动势。2 2 应该是回路在任意时刻或任意位置处应该是回路在任意时刻或任意位置处的磁通量。的磁通量。8 1由涡旋电场所形成,它相当于半圆导线处于由涡旋电场所形成,它相当于半圆导线处于t 时刻所在位置静止不动时刻所在位置静止不动时,回路时,回路CODC中的感生电动势,所以中的感生电动
10、势,所以解:顺时钟为绕行方向。回路中感应电动势由感生电动势解:顺时钟为绕行方向。回路中感应电动势由感生电动势 1和动生电和动生电动势动势 2两部分叠加而成两部分叠加而成CD弧上的动生电动势相当于弧上的动生电动势相当于CD弦上的动生弦上的动生电动势,所以电动势,所以若若vB rk/6则则 的方向与所设正向一致,即顺时钟方向;的方向与所设正向一致,即顺时钟方向;vB rk/6,则,则 的方向与所设正向相反,即逆时钟方向。的方向与所设正向相反,即逆时钟方向。94.4.在半径为在半径为R的圆柱形空间中存在着均匀磁场,的圆柱形空间中存在着均匀磁场,B 的方向与柱的轴线的方向与柱的轴线平行。如图所示,有一
11、长为平行。如图所示,有一长为l 的金属棒放在磁场中,设的金属棒放在磁场中,设B随时间的变化随时间的变化率为常量。试证:棒上感应电动势的大小为率为常量。试证:棒上感应电动势的大小为 证证1 1:取取闭合回路闭合回路 OPQ由法拉第电磁感应定律,有由法拉第电磁感应定律,有OP、QO段,因为段,因为Ek(涡旋电场)涡旋电场)的方向与径的方向与径向垂直,与向垂直,与dl矢量点积为矢量点积为0。104.4.在半径为在半径为R的圆柱形空间中存在着均匀磁场,的圆柱形空间中存在着均匀磁场,B 的方向与柱的轴线的方向与柱的轴线平行。如图所示,有一长为平行。如图所示,有一长为l 的金属棒放在磁场中,设的金属棒放在
12、磁场中,设B随时间的变化随时间的变化率为常量。试证:棒上感应电动势的大小为率为常量。试证:棒上感应电动势的大小为 证证2 2:在:在rR 区域,感生电场强度的大小区域,感生电场强度的大小 设设PQ上上线线元元 dx 处处,Ek k的的方方向向如如图图所所示示,则金属杆则金属杆PQ上的电动势为上的电动势为11D (A)电动势只在导线电动势只在导线AB中产生。中产生。5.在圆柱空间内有一磁感应强度为在圆柱空间内有一磁感应强度为B的均匀磁场,如图所示。的均匀磁场,如图所示。B的大小以速度的大小以速度dB/dt变化。在磁场中有变化。在磁场中有A、B两点,其间可放直导两点,其间可放直导线线AB和弯曲的导
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