第12章 电磁感应电磁场.ppt
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1、12.1电磁感应的基本定律电磁感应的基本定律12.2动生电动势动生电动势12.3感生电动势和感生电场感生电动势和感生电场12.4自感应互感应自感应互感应12.5磁场的能量磁场的能量12.6位移电流和全电流定律位移电流和全电流定律12.7麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组12.8电磁波电磁波12.9 电磁场的物质性电磁场的物质性第第12章电磁感应电磁场章电磁感应电磁场1电磁感应定律的发现,进一步揭示了电与电磁感应定律的发现,进一步揭示了电与磁之间的相互联系及转化规律磁之间的相互联系及转化规律.麦克斯韦提出了麦克斯韦提出了“感生电场感生电场”和和“位移电位移电流流”两个假说,从而建立了完整的电磁场理两个
2、假说,从而建立了完整的电磁场理论体系论体系麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组本章主要研究电场和磁场相互激发的规律本章主要研究电场和磁场相互激发的规律212.1电磁感应的基本定律电磁感应的基本定律一、电磁感应现象电磁感应现象18201820年年,奥斯特发现奥斯特发现:电流磁效应电流磁效应电电流流产产生生磁磁场场对称性对称性 磁的电效应磁的电效应??1831年年,法拉第法拉第经过经过了了十年不懈的探索,发现十年不懈的探索,发现电磁感应现象电磁感应现象产产生生3法拉第法拉第(MichaelFaraday,1791-1867),),伟大的英国物理学伟大的英国物理学家和化学家家和化学家.他创造性地提出场他创造
3、性地提出场的思想,磁场这一名称是法拉第的思想,磁场这一名称是法拉第最早引入的最早引入的.他是电磁理论的创始他是电磁理论的创始人之一,于人之一,于1831年发现电磁感应年发现电磁感应现象,后又相继发现电解定律,现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,以及光物质的抗磁性和顺磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转的偏振面在磁场中的旋转.451.产生感应电流五种情况:产生感应电流五种情况:变化着的电流;变化着的电流;线圈中线圈中变化着的磁场;变化着的磁场;运动中的恒定电流;运动中的恒定电流;运动着的磁铁;运动着的磁铁;在磁场中运动着的导体在磁场中运动着的导体.感应电流与感应电流与原电流本身无关原
4、电流本身无关,而是与而是与原电流的变化有关原电流的变化有关。这种现象称为电磁感应这种现象称为电磁感应原因原因:线圈中磁通量发生改变线圈中磁通量发生改变导致产生感应电动势!导致产生感应电动势!62.2.楞次定律楞次定律1833年,楞次总结出:年,楞次总结出:闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻止或补偿引起感应电流的磁通量激发的磁场来阻止或补偿引起感应电流的磁通量的变化的变化.磁通量变化磁通量变化产生产生感应电流感应电流阻碍阻碍导线运动导线运动产生产生感应电流感应电流阻碍阻碍楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的楞次定律是能量守恒定律在电磁感
5、应现象上的具体体现。具体体现。机械能机械能焦耳热焦耳热7楞次定律8续39法拉第电磁感应定律10感应电动势的方向感应电动势的方向与规定的正绕向与规定的正绕向相反相反 若磁通量增加若磁通量增加 与规定的正绕向与规定的正绕向相同相同 若磁通量减少若磁通量减少 m11若若N匝线圈匝线圈串联:串联:式中式中磁通链磁通链12感应电流感应电流如果闭合回路为纯电阻如果闭合回路为纯电阻R回路时,则回路时,则感应电流的方向与感应电动势感应电流的方向与感应电动势的方向总是一致的。的方向总是一致的。t1t2时间内通过导线上任一截面的电量时间内通过导线上任一截面的电量13 测测Q 可以得到可以得到m这就是这就是磁通计的
6、原理磁通计的原理。设回路有设回路有N匝线圈匝线圈当当线圈线圈中磁场由中磁场由0B时时,不考虑不考虑Q的正负的正负,则则14思考15例例:一无限长直导线载有交变电流一无限长直导线载有交变电流ii0sin t,旁边有,旁边有一个和它共面的矩形线圈一个和它共面的矩形线圈abcd,如图所示,如图所示.求线圈中求线圈中的感应电动势的感应电动势.xdxdabchl2l1i讨论:讨论:当当0 t0,i0,逆时针方向;,逆时针方向;当当0 t 时,时,cos t0,顺时针方向,顺时针方向.i的方向还可由楞次定律直接判断的方向还可由楞次定律直接判断.解解:取矩形线圈沿顺时针取矩形线圈沿顺时针abcda方向方向为
7、回路正绕向,则为回路正绕向,则16例217从现象到原因1812.212.2动生电动势动生电动势 一、电源、电动势一、电源、电动势 一段导体内的静电电势差不能维持稳恒电流一段导体内的静电电势差不能维持稳恒电流AB用电器非静电力非静电力:能把正电荷从电势较低的点(电源负能把正电荷从电势较低的点(电源负极板)送到电势较高的点(电源正极板)的作用力,极板)送到电势较高的点(电源正极板)的作用力,记作记作Fk。191.非静电场强非静电场强:表示单位正电荷受到的非静电力表示单位正电荷受到的非静电力电源电源:能够提供非静电力的装置能够提供非静电力的装置非静电力做的元功为非静电力做的元功为电荷电荷q在含有非静
8、电力的闭合回路中绕行一周时,在含有非静电力的闭合回路中绕行一周时,非静电力做的功为非静电力做的功为电源又可以看成是将其他形式的能量转换成电能的电源又可以看成是将其他形式的能量转换成电能的装置装置.202.定义定义:电源电动势等于单位正电荷绕闭合回路一周过电源电动势等于单位正电荷绕闭合回路一周过程中,非静电力所做的功程中,非静电力所做的功非静电力集中在电源的内部时非静电力集中在电源的内部时21二二 动生电动势动生电动势 感应电动势的非静电力是什么力呢?感应电动势的非静电力是什么力呢?感应电动势感应电动势回路变动引起的回路变动引起的动生电动势动生电动势磁场变化引起的磁场变化引起的感生电动势感生电动
9、势动生电动势的非静电力动生电动势的非静电力洛仑兹力洛仑兹力取导线长取导线长dl,导体中载流子速度为导体中载流子速度为u Fm22电动势方向电动势方向:首先确定积分方向首先确定积分方向(正方向正方向)若若,则则 方向与方向与dl方向一致方向一致若若,则则 方向与方向与dl方向相反方向相反整个线圈整个线圈L中所产生的动生电动势为中所产生的动生电动势为23例:长度为例:长度为L的铜棒在磁感应强度为的铜棒在磁感应强度为B的均匀磁场中,的均匀磁场中,以角速度以角速度 绕绕O轴沿逆时针方向转动轴沿逆时针方向转动.求:求:(1)棒中感应电动势的大小和方向;棒中感应电动势的大小和方向;(2)如果将铜棒换成半径
10、为如果将铜棒换成半径为L的金属圆盘,求盘心与边的金属圆盘,求盘心与边缘间的电势差。缘间的电势差。0A解:解:方法一方法一取微元取微元u u电动势的方向电动势的方向:A024方法二方法二作辅助线,形成闭合回路作辅助线,形成闭合回路OACO0Au uC符号表示方向沿符号表示方向沿AOCAOC、CA段没有动生电动势段没有动生电动势25(2)将铜棒换成金属圆盘,可看作是由无数根并联的将铜棒换成金属圆盘,可看作是由无数根并联的金属棒金属棒OA组合而成,故盘心组合而成,故盘心O与边缘与边缘A之间的动生电之间的动生电动势仍为动势仍为26例:长直导线中通有电流例:长直导线中通有电流I,长为,长为l的金属棒的金
11、属棒ab,以,以 平行于直导线作匀速运动,棒与电流平行于直导线作匀速运动,棒与电流I垂直,它的垂直,它的a端距离导线为端距离导线为d,求金属棒中的动生电动势,求金属棒中的动生电动势.解:解:取取,则,则abxdxIdl负号表示负号表示 i的方向与的方向与x轴正方向轴正方向相反,即相反,即a端电势高端电势高.2712.3感生电动势和感生电场感生电动势和感生电场一、感生电动势、涡旋电场一、感生电动势、涡旋电场 1.感生电动势感生电动势 由于磁场发生变化而激发的电动势由于磁场发生变化而激发的电动势电磁感应电磁感应动生电动势动生电动势感生电动势感生电动势非静电力非静电力洛仑兹力洛仑兹力非静电力非静电力
12、?28实验表明,实验表明,非静电力只能是非静电力只能是磁场变化磁场变化引起引起。而这种非静电力能对而这种非静电力能对静止电荷静止电荷有作用力,因此,有作用力,因此,应是一种与电场力类似的力。应是一种与电场力类似的力。2.涡旋电场涡旋电场麦克斯韦假设:麦克斯韦假设:变化的磁场在其周围空间会激发一种涡旋状的非静变化的磁场在其周围空间会激发一种涡旋状的非静电场强,称为涡旋电场或感生电场,记为电场强,称为涡旋电场或感生电场,记为非静电力非静电力感生电动势感生电动势感生电场力感生电场力感生电场的电感生电场的电场场线是闭合的,是线是闭合的,是一种非静电场。一种非静电场。由电动势的定义由电动势的定义29由法
13、拉第电磁感应定律由法拉第电磁感应定律由电动势定义和电磁感应定律,得由电动势定义和电磁感应定律,得讨论讨论 的法线方向应与曲线的法线方向应与曲线 L的积分的积分方向成右手螺旋关系方向成右手螺旋关系(1)此式反映变化的磁场产生感生电场。此式反映变化的磁场产生感生电场。(2)S是以是以L为边界的任一曲面。为边界的任一曲面。LS30是曲面上的任一面元上磁感应强度的变化率是曲面上的任一面元上磁感应强度的变化率不是积分回路线元上的磁感应强度的变化率不是积分回路线元上的磁感应强度的变化率与与构成左旋关系。构成左旋关系。(3)注意:注意:E涡涡是与是与,而不是,而不是B组成左螺旋。组成左螺旋。(4)感生电场是
14、非保守场感生电场是非保守场(涡旋电场涡旋电场)313.感应电动势的相对性感应电动势的相对性选择不同参考系进行坐标变换时,动生电动势和选择不同参考系进行坐标变换时,动生电动势和感生电动势可相互转换,具有相对性感生电动势可相互转换,具有相对性。选择长直电流选择长直电流I为参考系为参考系S 则线圈则线圈A中产生动生电动势中产生动生电动势IA选择线圈选择线圈A为参考系为参考系S则长直电流相对于则长直电流相对于A以以-运动,导运动,导致致A中磁场随时间变化,因此中磁场随时间变化,因此A中产生中产生感生电动势感生电动势若又有一观察者以速度若又有一观察者以速度u相对长直电流向右运动相对长直电流向右运动则此观
15、察者会认为则此观察者会认为A中既产生动生电动势,又产中既产生动生电动势,又产生感生电动势生感生电动势.32例:半径为例:半径为R的圆柱形空间内分布有均匀磁场,的圆柱形空间内分布有均匀磁场,方向垂直于纸面向里,磁场的变化率方向垂直于纸面向里,磁场的变化率,求,求圆柱内、外圆柱内、外E涡涡的分布的分布解:取积分回路的回绕方向与解:取积分回路的回绕方向与E涡涡的的回绕方向一致回绕方向一致.rErl与与l积分方向切向同向积分方向切向同向若若rR33若若rRrE涡涡因圆柱外因圆柱外B0,故对任一,故对任一回路均有回路均有lRE涡涡r34二、电子感应加速器二、电子感应加速器 利用涡旋电场对电子进行加速利用
16、涡旋电场对电子进行加速原理:原理:电磁铁线圈中交变电流,产生交变磁场电磁铁线圈中交变电流,产生交变磁场交变磁场又在真空室内激发涡旋电场交变磁场又在真空室内激发涡旋电场 电子得到加速电子得到加速的时间最长只是的时间最长只是交流电流周期交流电流周期T T的四分之一的四分之一35三、涡电流三、涡电流金属导体块金属导体块处在变化的磁场中或在非匀强磁场中切处在变化的磁场中或在非匀强磁场中切割,割,就会在导体块内形成自成回路的电流,这种电流就会在导体块内形成自成回路的电流,这种电流就叫就叫涡电流涡电流。应用:应用:涡电流涡电流(涡流涡流)的热效应的热效应高频感应加热炉高频感应加热炉变压器铁芯用变压器铁芯用
17、绝缘硅钢片叠成绝缘硅钢片叠成涡电流涡电流(涡流涡流)的机械效应的机械效应电磁阻尼(电表,制动器)电磁阻尼(电表,制动器)电磁驱动(异步感应电动机)电磁驱动(异步感应电动机)3612.4自感应自感应互感应互感应 一、自感自感 由于回路的电流、形状、周围的磁介质发生变由于回路的电流、形状、周围的磁介质发生变化时,穿过该回路自身的磁通量随之改变,从而在化时,穿过该回路自身的磁通量随之改变,从而在回路中产生感应电动势的现象。回路中产生感应电动势的现象。叫叫自感现象自感现象,相应相应的电动势叫做的电动势叫做自感电动势自感电动势1.自感系数自感系数L自感系数自感系数单位:亨利单位:亨利(H)L的计算的计算
18、 37 自感系数在数值上等于回路中通过单位电流自感系数在数值上等于回路中通过单位电流时,通过自身回路所包围面积的磁通链数。时,通过自身回路所包围面积的磁通链数。2.自感电动势自感电动势若回路几何形状、尺寸不变,周围介质的磁导率不变若回路几何形状、尺寸不变,周围介质的磁导率不变(1)负号是楞次定律的数学表示负号是楞次定律的数学表示自感电动势的方向总是阻碍回路电流的变化自感电动势的方向总是阻碍回路电流的变化则则 L 0,I感感阻碍电流阻碍电流I的变化;的变化;则则 L 0,I感感也阻碍电流也阻碍电流I的变化;的变化;38(2)因为因为 LL,L的存在总是阻碍电流的变化,的存在总是阻碍电流的变化,所
19、以自感电动势是反抗电流的变化所以自感电动势是反抗电流的变化,而不是反而不是反抗电流本身。抗电流本身。L对交流电流有感抗,但对直流电流畅通。对交流电流有感抗,但对直流电流畅通。3.自感系数(电感)的计算自感系数(电感)的计算自感一般由实验测定;简单情况可以计算。自感一般由实验测定;简单情况可以计算。1)由由计算:计算:2)由由计算:计算:思路思路:设设I B L思路思路:39例例:试计算长直螺线管的自感。试计算长直螺线管的自感。已知:匝数已知:匝数N,横截面积横截面积S,长度长度l,磁导率磁导率 S 解解:思路思路:I B Labcd40例例:求一无限长同轴传输线单位长度的自感求一无限长同轴传输
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