第十一章-电磁感应..ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第十一章-电磁感应..ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十一章-电磁感应..ppt(88页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出1 第十一章第十一章 电磁感应电磁感应11-1 11-1 电磁感应定律电磁感应定律11-2 11-2 动生电动势动生电动势 感生电动势感生电动势11-3 11-3 电子感应加速器电子感应加速器 涡电流涡电流11-4 11-4 自感与互感自感与互感11-5 11-5 磁场能量磁场能量磁悬浮列车磁悬浮列车首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出2 前面所讨论的都是不随时间变化的稳恒场前面所讨论的都是不随时间变化的稳恒场 我们现将研究随时间变化的磁场,电场,以进一步揭我们现将研究随时间变化的磁场,电场,以进一
2、步揭示电与磁的联系示电与磁的联系首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出 11-1 11-1 电磁感应定律电磁感应定律一、电磁感应现象:一、电磁感应现象:1)当磁棒移近并插入线圈时,与线圈串联的电)当磁棒移近并插入线圈时,与线圈串联的电流计上有电流通过;磁棒拔出时,电流计上的流计上有电流通过;磁棒拔出时,电流计上的电流方向相反。电流方向相反。磁棒相对线圈的速度越快,线磁棒相对线圈的速度越快,线圈中产生的电流越大圈中产生的电流越大;2 2)原线圈中电流发生变化时)原线圈中电流发生变化时(接通或断开开关,接通或断开开关,改变电阻大小改变电阻大小),也会副线圈内引起电流;,也会副线圈内引起电流;
3、若线若线圈中有铁磁性介质棒时,效果更明显;圈中有铁磁性介质棒时,效果更明显;3 3)把接有电流计的、可滑动的导线放在)把接有电流计的、可滑动的导线放在均匀的恒定磁场中,导线运动时线框中产均匀的恒定磁场中,导线运动时线框中产生电流。生电流。共同特征:使通过闭合回路的共同特征:使通过闭合回路的磁通量发生了变化。磁通量发生了变化。首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出4如何判断感应电流的方向?如何判断感应电流的方向?结论:当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,不管这种变化是什结论:当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,不管这种变化是什么原因引起的,导体都会产生感应电流么原因引起的,导体都会产生感应电流
4、-电磁感应现象。电磁感应现象。首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出二、楞次定律二、楞次定律1、楞次定律:、楞次定律:闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来补偿或反抗引起感应电流的磁通量的变化,即:感应电流的场来补偿或反抗引起感应电流的磁通量的变化,即:感应电流的效果,总是反抗引起感应电流的原因。效果,总是反抗引起感应电流的原因。(a)反抗线圈内磁通量的增加)反抗线圈内磁通量的增加2、楞次定律是能量守恒定律在电、楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上体现。磁感应现象上体现。(b)磁棒远离,外力克服引)磁棒远离,外力克服引力做功,所做的
5、功转化为电力做功,所做的功转化为电能,再转化为焦耳热;能,再转化为焦耳热;(a)磁棒靠近,外力克服斥)磁棒靠近,外力克服斥力做功,所做的功转化为电力做功,所做的功转化为电能,再转化为焦耳热;能,再转化为焦耳热;(b)补偿线圈内磁通量的减少)补偿线圈内磁通量的减少首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出三、电动势三、电动势能把正电荷从电势较低的点(电源负极)送到电势较高的点(电源正极)的作用力称为非静电力两个公式:非静电电场强度:Ek(电源)电动势:首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出7 不论何种原因使通过回路面积的磁通量发不论何种原因使通过回路面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感
6、应电动势的大小生变化时,回路中产生的感应电动势的大小与磁通量对时间的变化率成正比。即与磁通量对时间的变化率成正比。即四、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律若为若为N 匝线圈,则匝线圈,则式中式中=N 称作磁通匝链数,简称磁链。称作磁通匝链数,简称磁链。在在SISI制中制中 K=1=1式中的负号是楞次定律的数学表示式中的负号是楞次定律的数学表示首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出关于第关于第条的强调条的强调负号反应了感应电动势的方向,是楞次定律的数学表达式。负号反应了感应电动势的方向,是楞次定律的数学表达式。判断判断方向:方向:(2)确定)确定正负,正负,B与与n同向取正,反之取负。同
7、向取正,反之取负。(3)由)由d /dt正负判断正负判断的方向,若的方向,若0,则,则与绕行方向一致,反之则反。与绕行方向一致,反之则反。(1)任选绕行方向,确定其法线)任选绕行方向,确定其法线n方向;方向;首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出9(4(4)磁通计)磁通计 那么那么t1t2 时间内通过导线上任一截面处的感应电量为时间内通过导线上任一截面处的感应电量为式式1,2 中是中是t1,t2 时刻回路中的磁通。时刻回路中的磁通。:如果能测出导线中的感应电量,且回路中的电阻为已知时,:如果能测出导线中的感应电量,且回路中的电阻为已知时,那么由上面公式,即可算出回路所围面积内的磁通的变化
8、量那么由上面公式,即可算出回路所围面积内的磁通的变化量磁通计就是根据这个原理设计的。磁通计就是根据这个原理设计的。如果闭合回路中为纯电阻如果闭合回路中为纯电阻R 时,则回路中的感应电流为时,则回路中的感应电流为 上式说明,在一段时间内,通过导线截面的电量与这段时间内上式说明,在一段时间内,通过导线截面的电量与这段时间内导线所围磁通的增量成正比导线所围磁通的增量成正比首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出例例11-1:一长直导线中通有电流:一长直导线中通有电流I,在其旁边平行的放置一矩形线圈,在其旁边平行的放置一矩形线圈abcd,已知线圈长度为,已知线圈长度为l1宽度为宽度为l2,初始时刻
9、,线圈近直线一边离直导,初始时刻,线圈近直线一边离直导线的距离为线的距离为d。求:(。求:(1)导线中电流为交变电流)导线中电流为交变电流I=I0sint,线圈静止,线圈静止时线圈中的感应电动势的大小和方向时线圈中的感应电动势的大小和方向(1)选取顺时针方向为绕行方向)选取顺时针方向为绕行方向方向随时间变化,若方向随时间变化,若0,则为顺时针,则为顺时针;若若0,则为逆时针;则为逆时针;首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出1111-2 11-2 动生电动势动生电动势 感生电动势感生电动势 感应电动势的非静电力实质?感应电动势的非静电力实质?研究表明对应于磁通变化的两种方式,其产生电动势
10、的非静研究表明对应于磁通变化的两种方式,其产生电动势的非静电力的实质是不同的。电力的实质是不同的。一是磁场不变一是磁场不变,回路的一部分相对磁场运动或回路面积发生回路的一部分相对磁场运动或回路面积发生变化致使回路中磁通量变化而产生的感应电动势,谓之变化致使回路中磁通量变化而产生的感应电动势,谓之动生电动生电动势动势 另一种情况是回路面积不变另一种情况是回路面积不变,因磁场变化使回路中磁通量变因磁场变化使回路中磁通量变化而产生的感应电动势化而产生的感应电动势,谓之谓之感生电动势感生电动势 首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出12一、动生电动势一、动生电动势 1 1、动生电动势的电子理论解
11、释、动生电动势的电子理论解释 图中导线图中导线ab以以v向右切割磁力线,导体中自由电子也以向右切割磁力线,导体中自由电子也以v速向右运动速向右运动.则由则由 知电子将向下堆积,而知电子将向下堆积,而a端将因缺端将因缺 少电子而带正电,少电子而带正电,vabfm首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出13 当当 fe 与与fm平衡时平衡时,即有即有eE=evB,于是于是ab两端形成稳定的电两端形成稳定的电势差势差电子又将受到一个电场力电子又将受到一个电场力 向上向上 于是在导体内就形成一个由于是在导体内就形成一个由ab的附加电场的附加电场E/kvabfmE/e 如果把这段导体看成电源,那么电
12、源中的如果把这段导体看成电源,那么电源中的非静电力就是洛非静电力就是洛仑兹力仑兹力,其电动势的大小,即为,其电动势的大小,即为首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出14 由电源电动势的定义由电源电动势的定义 在任意的稳恒磁场中,一个任意形状的导线线圈在任意的稳恒磁场中,一个任意形状的导线线圈L(闭合的或闭合的或不闭合的不闭合的)在运动或发生形变时,各个线元的速度在运动或发生形变时,各个线元的速度v 的大小和的大小和方向都可能是不同的。这时,在整个线圈方向都可能是不同的。这时,在整个线圈L中所产生的动生电中所产生的动生电动势为动势为2 2、动生电动势计算式的一般表示式、动生电动势计算式的一
13、般表示式式中式中是单位正电荷在磁场力作用下的位移。是单位正电荷在磁场力作用下的位移。首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出15 产生动生电动势的非静电力是洛仑兹力,说明洛仑兹力在搬产生动生电动势的非静电力是洛仑兹力,说明洛仑兹力在搬运电荷的过程中作了功,可在运电荷的过程中作了功,可在10-410-4中已交待因洛仑兹力总是中已交待因洛仑兹力总是垂直于电荷的运动速度而不做功,这是一对矛盾垂直于电荷的运动速度而不做功,这是一对矛盾 。在运动导体中载流子具有随在运动导体中载流子具有随导体本身的运动速度导体本身的运动速度v,而受洛,而受洛仑兹力仑兹力 qv B 载流子相对于导体的定向运载流子相对于
14、导体的定向运 动速度动速度u,所受洛仑兹力,所受洛仑兹力 qu B 总洛仑兹力总洛仑兹力 qv B qu B、产生动生电动势的过程中的能量转换、产生动生电动势的过程中的能量转换 首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出16 载流子的合速度载流子的合速度总的洛仑兹力的功率为总的洛仑兹力的功率为利用混合积公式利用混合积公式首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出17可知可知 所以总的洛仑兹力的功率为零,即总的洛仑兹力仍然不做功。所以总的洛仑兹力的功率为零,即总的洛仑兹力仍然不做功。但为维持导体棒以速度但为维持导体棒以速度v作匀速运动,必须施加外力以克服作匀速运动,必须施加外力以克服洛仑兹力
15、的一个分力洛仑兹力的一个分力fmu=quB。由前述可知由前述可知 即外力克服洛仑兹力的一个分力即外力克服洛仑兹力的一个分力fmu=quB所做的功率所做的功率fmuv 刚好等于通过洛仑兹力的另一个分力刚好等于通过洛仑兹力的另一个分力fmv对电子的定向对电子的定向运动所做的正功的功率运动所做的正功的功率 fmvu。首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出18 即,即,总的洛仑兹力不对电子作功,而只是传递能量。在总的洛仑兹力不对电子作功,而只是传递能量。在这里,洛仑兹力起到了能量转化的传递作用这里,洛仑兹力起到了能量转化的传递作用首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出19则则oa棒所产生的
16、总动生电动势为棒所产生的总动生电动势为解:在解:在 oa 棒上离棒上离o点点l处处取微元取微元dl动生电动势的方向:动生电动势的方向:由由vB知,其方向由知,其方向由a指向指向o。例例11112 2长为长为L的金属棒的金属棒oa在与在与B 的均匀磁场中以匀角速的均匀磁场中以匀角速绕绕o点转动,求棒中的动生电动势的大小和方向。点转动,求棒中的动生电动势的大小和方向。v与与B垂直,且垂直,且首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出20 ab上的感应电动势上的感应电动势由由vB可判断可判断,其方向从其方向从b到到a,即即a点电势高。点电势高。例例11113 3 一金属棒一金属棒ab与长直电流与长
17、直电流I 且共面,其相对关系如图所示,且共面,其相对关系如图所示,ab以匀速以匀速v平行于长直导线向上运动,求金属棒中的动生电动的平行于长直导线向上运动,求金属棒中的动生电动的大小和方向。大小和方向。解解:在在ab上取上取 dl,与长直导线与长直导线的距离为的距离为l,该点的磁感强度为该点的磁感强度为首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出21例例11114 4 一棒一棒ab,绕,绕OO轴转动,轴转动,ao长长l2,bo长长l1,匀强磁场,匀强磁场B竖直向上,求动生电动势竖直向上,求动生电动势ab则则a端电势高端电势高,则则a端电势低端电势低首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出22
18、例例14145 5四根辐条的金属轮子在均匀磁场四根辐条的金属轮子在均匀磁场B中转动,转轴与中转动,转轴与B平行,轮子和辐条都是导体,辐条长为平行,轮子和辐条都是导体,辐条长为R,轮子转速为,轮子转速为n,则轮子中心则轮子中心a与轮边缘与轮边缘b之间的感应电动势为之间的感应电动势为-,电势最高点是在,电势最高点是在-处。处。解:由于轮子绕轴转动时,轮子边缘没解:由于轮子绕轴转动时,轮子边缘没有切割磁力线,故不产生感应电动势。有切割磁力线,故不产生感应电动势。所以轮子中心所以轮子中心a与轮边缘与轮边缘b之间的感应之间的感应电动势即为一根辐条两端电动势即为一根辐条两端a、b之间的感之间的感应电动势:
19、应电动势:由于由于故故a端的电势高于端的电势高于b端的电势。即端的电势。即a a端的电势最高。端的电势最高。BRab首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出23、导体线圈在磁场中旋转时电动势的计算导体线圈在磁场中旋转时电动势的计算 如图,在一均匀磁场中,矩形线圈如图,在一均匀磁场中,矩形线圈面积为面积为S,共为共为N匝,可绕匝,可绕00/轴旋转,轴旋转,时刻时刻 t 线圈平面的法线方向线圈平面的法线方向n0与与B的的夹角为夹角为,若线圈角速为,若线圈角速为,则,则 t 时时刻穿过该线圈的磁通为刻穿过该线圈的磁通为 由法拉第电磁感应律由法拉第电磁感应律电动势的实质依然是动生电动势电动势的实质
20、依然是动生电动势,上述为交流发电机的工作原理上述为交流发电机的工作原理abcdno00/B首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出24例例11116 6由导线弯成的宽为由导线弯成的宽为a高为高为b的矩形线圈,以不变速的矩形线圈,以不变速率率v平行于其宽度方向从无磁平行于其宽度方向从无磁场空间垂直于边界进入一宽为场空间垂直于边界进入一宽为3a的均匀磁场中,线圈平面与的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直(如图),然后磁场方向垂直(如图),然后又从磁场中出来,继续在无磁又从磁场中出来,继续在无磁场空间运动。设右边刚进入磁场空间运动。设右边刚进入磁场时为场时为t=0时刻,试在附图中时刻,试在附图中
21、画出感应电流画出感应电流I与时间与时间t的函数的函数关系曲线。线圈的电阻为关系曲线。线圈的电阻为R,取线圈刚进入磁场时感应电流取线圈刚进入磁场时感应电流的方向为正向。(忽略线圈自的方向为正向。(忽略线圈自感)感)首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出25解:从解:从 到到 ,矩形线圈的,矩形线圈的 边以边以 切割磁力线,切割磁力线,电动势为逆时针方向、大小为电动势为逆时针方向、大小为 电流电流 按题意,此时电流为正(逆时针);按题意,此时电流为正(逆时针);-(Bvb)/R(Bvb)/R I t 3t 4t 0 从从 到到 ,矩形线圈内磁通,矩形线圈内磁通量不变,量不变,;从从 到到 ,
22、矩形线圈的另一条边,矩形线圈的另一条边 切割磁力切割磁力线,电动势为顺时针方向、大小线,电动势为顺时针方向、大小 电流电流按题目规定按题目规定I R)的圆形环的圆形环路与路与ab交于交于P点,点,Er沿沿P点的逆时针点的逆时针切线方向。则切线方向。则 Er首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出39Erh0/d 求感生电动势:求感生电动势:设设0点到点到ab的距离为的距离为h,并以垂足并以垂足0/点为原点,则点为原点,则首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出40ab沿沿ab方向方向 如图,如图,P 点到点到0/点的距离为点的距离为l,则则Erh0/d 首首 页页 上上 页页 下下 页
23、页退退 出出41例例101010 10 dBdt=c,若导体线框,若导体线框abcd的一部分置于磁场内,如的一部分置于磁场内,如图所示,其中图所示,其中ab 弧弧,cd 弧是弧是=3的圆心角所对应的圆弧,的圆心角所对应的圆弧,bc,ad在直径上,在直径上,ad/=dd/=oa=R2,c/、d/是线框与圆柱面的交点。求:是线框与圆柱面的交点。求:(1 1)导线各边)导线各边ab,bc,cd,da上的感生电动势;(上的感生电动势;(2 2)导线框总的感)导线框总的感生电势。生电势。解解()()对于对于ba弧,它是半径为弧,它是半径为R/2的圆弧,的圆弧,且弧上各点且弧上各点Er值相等,由上例可知,
24、值相等,由上例可知,EbrEar首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出42cd 弧,它是半径为弧,它是半径为3R/2的圆弧,该处的的圆弧,该处的Er大小大小为为首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出43()回路总的电动势为各段导线上的电动势之和,()回路总的电动势为各段导线上的电动势之和,首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出44 例例10101111在圆柱形空间内有一磁感应强度为在圆柱形空间内有一磁感应强度为B的均匀磁场,的均匀磁场,如图所示,如图所示,B的大小以速率的大小以速率dBdt变化,有一长度为变化,有一长度为l0的金属的金属棒先后放在两个不同的位置棒先后放在两个不
25、同的位置1 1(ab)和)和2 2(a/b/),则金属棒在),则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为 答:答:由例由例68可知,在圆柱内可知,在圆柱内离轴心离轴心o点越远,点越远,Er越大越大 故知故知 应选应选B o a a b b首首 页页 上上 页页 下下 页页退退 出出45例例10101212在圆柱形空间内有一磁感受强度为在圆柱形空间内有一磁感受强度为B的均匀磁场,的均匀磁场,如图所示,如图所示,B的大小以速率的大小以速率dBdt变化,在磁场中有变化,在磁场中有A、B两点,两点,其间可放直导线其间可放直导线AB和弯曲的导线和弯曲的导线
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第十一 电磁感应
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内