物理电磁感应精.ppt
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1、物理电磁感应第1页,本讲稿共41页一一.电磁电磁感应现象感应现象 变化的变化的本质是电动势本质是电动势左面三种情况左面三种情况均可使电流计均可使电流计指针摆动指针摆动第一类第一类第二类第二类第2页,本讲稿共41页二二.楞次定律楞次定律 闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律楞次定律是能量守恒定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的在电磁感应现象上的具体体现。具体体现。第3页,本讲稿共41页三三.法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律 配以某些约定的配以某些约定的 或考虑楞
2、次定律的或考虑楞次定律的 约定约定 首先首先任定任定回路的绕行方向回路的绕行方向规定规定电动势方向与绕行方向一致时为电动势方向与绕行方向一致时为正正 当当磁力线方向与绕行方向成右螺时磁力线方向与绕行方向成右螺时规定规定磁通量为磁通量为正正第4页,本讲稿共41页如均匀磁场如均匀磁场.均匀磁场均匀磁场 若若绕行方向绕行方向取取如图所示的回路方向如图所示的回路方向按约定按约定 000电动势的方向电动势的方向与所设绕行方向一致与所设绕行方向一致按约定按约定磁通量取负磁通量取负由由正号说正号说明明两种绕行方向得到的结果相同两种绕行方向得到的结果相同第6页,本讲稿共41页 使用使用意味着约定意味着约定 磁
3、链磁链 对于对于N 匝串联回路匝串联回路 每匝中穿过的磁通分别为每匝中穿过的磁通分别为讨论讨论则有则有磁链磁链 第7页,本讲稿共41页例:直导线通交流电例:直导线通交流电 置于磁导率为置于磁导率为 的的介质中介质中求:与其共面的求:与其共面的N匝矩形回路中的感应电动势匝矩形回路中的感应电动势解:设当解:设当I I 0 0时,电流方向如图时,电流方向如图已知已知其中其中 I0 和和 是大于零的常数是大于零的常数设回路设回路L方向如图方向如图建坐标系如图建坐标系如图在任意坐标处取一面元在任意坐标处取一面元第8页,本讲稿共41页交变的交变的电动势电动势第9页,本讲稿共41页普遍普遍 000第13页,
4、本讲稿共41页二、感生电动势二、感生电动势建坐标如图建坐标如图均匀磁场均匀磁场设回路设回路L方向如图方向如图负号说明电动势方向负号说明电动势方向与所设方向相反与所设方向相反第14页,本讲稿共41页 适用于一切产生电动势的回路适用于一切产生电动势的回路例例 在空间均匀的磁场中在空间均匀的磁场中 讨论讨论 适用于切割磁力线的导体适用于切割磁力线的导体设设导线导线ab绕绕Z轴以轴以 匀速旋转匀速旋转导线导线ab与与Z轴夹角为轴夹角为 求:导线求:导线ab中的电动势中的电动势第15页,本讲稿共41页解:建坐标如图解:建坐标如图在坐标在坐标 处取处取该段导线运动速度垂直纸面向内该段导线运动速度垂直纸面向
5、内运动半径为运动半径为00方向从方向从 a b第16页,本讲稿共41页三三 感生电场感生电场 1.1.感生电场的性质感生电场的性质法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律非保守场非保守场无源场无源场 涡旋场涡旋场S是以是以L为边界的任意面积为边界的任意面积由于磁场的时间变化而产生的电场由于磁场的时间变化而产生的电场第17页,本讲稿共41页2.2.感生电场的计算感生电场的计算(1 1).原则原则(2 2).特殊特殊空间均匀的磁场被限制在圆柱体内,磁感强度方向平空间均匀的磁场被限制在圆柱体内,磁感强度方向平行柱轴,如长直螺线管内部的场。行柱轴,如长直螺线管内部的场。磁场随时间变化磁场随时间变化 则则感
6、生电场具有柱对称分布感生电场具有柱对称分布 具有某种具有某种对称性才有可能对称性才有可能计算出来计算出来第18页,本讲稿共41页作正柱面,如图作正柱面,如图感生电场对称性的分析感生电场对称性的分析限制在圆柱内的空间限制在圆柱内的空间均匀的变化磁场均匀的变化磁场建柱坐标系建柱坐标系 作矩形回路,如图作矩形回路,如图 第19页,本讲稿共41页3.3.特殊情况下感生电场的计算特殊情况下感生电场的计算空间均匀的磁场限制在半径为空间均匀的磁场限制在半径为的圆柱内,的圆柱内,求:求:分布分布解:设场点距轴心为解:设场点距轴心为r,r,根据对称性,取以根据对称性,取以o o为心,过场点的圆周环路为心,过场点
7、的圆周环路0 0由法拉第电由法拉第电磁感应定律磁感应定律的方向平行柱轴的方向平行柱轴且有且有第20页,本讲稿共41页 第21页,本讲稿共41页特殊条件特殊条件 感生电场是以法拉第电磁感应定律为基础的,感生电场是以法拉第电磁感应定律为基础的,源于法拉第电磁感应定律又高于法拉第电磁感应定律。源于法拉第电磁感应定律又高于法拉第电磁感应定律。只要以只要以L为边界的曲面内有磁通的变化,就存在感生为边界的曲面内有磁通的变化,就存在感生电场的。电场的。涡电流涡电流 趋肤效应趋肤效应电子感应加速器的基电子感应加速器的基本原理本原理 1947 1947年世界年世界第一台第一台 70MeV 70MeV讨论讨论第2
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