第电流和恒磁场.pptx
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1、1磁学发展历史v公元13世纪,人们认识到磁极的存在(磁单极)v公元16世纪,Gilbert发现地磁场v。v 1865年,麦克斯韦方程组v1821年,安培提出分子环流假设v公元前5世纪,希腊人发现磁石(磁铁矿)v1819年,奥斯特发现磁针会受到电流的影响v1821年,法拉第发明第一台电动机v 战国时代,中国人开始利用磁石制成司南 第1页/共94页2 11-1 恒定电流条件和导电规律 11-2 磁场和磁感应强度 11-3 毕奥 萨伐尔定律 11-4 磁场的高斯定理和安培环路定理 11-5 磁场对电流的作用 11-6 带电粒子在磁场中的运动 11-7 磁介质的磁化*11-8 抗磁性 11-9 铁磁性
2、本章内容第2页/共94页3 11-1 恒定电流条件和导电规律 一、电流强度和电流密度电流的产生:载流子 电流强度是标量。电流强度I单位:安培(A)第3页/共94页4电流密度 电流线 电流管第4页/共94页5 二、电流的连续性方程和恒定电流条件 根据电荷守恒定律,电流连续性方程(积分形式)以体电荷形式分布 在曲面S所包围的体积 内积分电流连续性方程的微分形式第5页/共94页6 恒定电流:电流场不随时间变化的电流。恒定电流场的电流线必定是头尾相接的闭合曲线。恒定电流条件的积分形式 恒定电流条件的微分形式恒定电流恒定电荷分布第6页/共94页7三、导体的电阻(resistance of conduct
3、or)线性电阻(欧姆电阻)非线性器件伏安特性曲线 电阻单位是(欧姆):1=1V A-1,电阻电导,用G表示,单位是S(西门子):1S=1-1。第7页/共94页8四、导体的电阻率(resistivity of conductor)电阻率主要取决于自身性质,也和温度有关。金属材料的电阻率为:=0(1+t),为电阻温度系数。电阻温度计当当 或或S不均匀时:不均匀时:电阻率单位m(欧姆 米)。电阻率的倒数为电导率(conductivity)用 表示,单位是S m-1(西门子/米)。第8页/共94页9超导现象超导体(superconductor)。超导转变温度(TC),不同材料具有不同TC。钛的TC为0
4、.39K,铝为1.19K,铅为7.2K,Hg-Ba-Ca-Cu-O系氧化物为134K等。超导体还具有其它一些独特的物理性质。第9页/共94页10 例例1:一块扇形碳制电极厚为一块扇形碳制电极厚为t,电流从半径为,电流从半径为r1的端面的端面S1流向半径为流向半径为r2 的端面的端面S2,扇形张角为,扇形张角为,求:求:S1和和S2之间的电阻。之间的电阻。r1r2 tS1S2解:第10页/共94页11五、欧姆定律(Ohms law)适用范围:欧姆电阻(金属导体,电解液和熔融盐)。反映金属导体中任意一点上 j与E之间的关系。适用于恒定电流的情形和变化的电流场。R是与U 和I 无关的常量。欧姆定律的
5、微分形式:第11页/共94页12 例例2:长为长为a半径为半径为R1、R2的金属圆筒内、外缘电的金属圆筒内、外缘电势差为势差为U,电阻率为,电阻率为 ,求圆筒的径向电流。,求圆筒的径向电流。解解1:取半径取半径r和和r+dr作两个圆柱面作两个圆柱面 柱面面积为柱面面积为S=2 ra,柱面间电阻为,柱面间电阻为径向总电阻为径向总电阻为由欧姆定律由欧姆定律得径向电流得径向电流第12页/共94页13 解解2:由对称性知,圆柱面上各点的电流密度由对称性知,圆柱面上各点的电流密度 j 大小相等方向沿径向向外,通过半径大小相等方向沿径向向外,通过半径r 的柱面的柱面S 的的电流为:电流为:由欧姆定律微分形
6、式由欧姆定律微分形式求圆筒的电场分布为求圆筒的电场分布为圆筒内外缘圆筒内外缘的电势差为的电势差为径向电流为径向电流为第13页/共94页14六、电功率(electric power)和焦耳定律(Joules law)p=E2,焦耳定律的微分形式。如果电势能的降低全部转变为热能,则 Q=A=I2R t,P=I2R,焦耳定律的数学表达式。在电路中电场力作的功称为电流的功或电功。电流作功为dA=dqU=IUdt,U:从A到点B电势降落。电流作的总功 A=IUt,电功率为 第14页/共94页15七、电动势(electromotive force)非静电力电源+非静电性电场的电场强度,用K表示。遵从环路定
7、理,上式化为 第15页/共94页16 电源的电动势 是标量,可取正、反两种方向。我们规定,从负极经电源内部到正极的方向为电动势的方向。第16页/共94页17 11-2 磁场和磁感应强度 一、磁 现 象 (magnetic phenomenon)第17页/共94页18二、磁 感 应 强 度 (magnetic induction)1.任一点P的磁感应强度的方向 零力线 把这条零力线的方向规定为点P的磁感应强度的方向。+q 用磁感应强度描述磁场,以矢量 表示。洛伦兹力第18页/共94页192.点P的磁感应强度的大小 3.点P的磁感应强度的指向 B、v、F 满足右螺旋关系:电荷速度与该特定方向垂直时
8、受到的磁力最大。点P磁感应强度的大小正试探电荷所受洛伦兹力大小为F=q0vBsin 单位特斯拉(T),N s C-1 m-1,V s m-2,N A-1 m-1。第19页/共94页20三、磁感应线和磁通量 磁感应线:1.曲线上每点切线方向与该点B方向一致;2.疏密程度反映出B的大小。3.磁感线不会相交 4.载流导线周围磁感线都是围绕电流的闭合曲线,没有起点,也没有终点。磁感应管:由一簇磁感应线所围成的管状区域第20页/共94页21磁通量磁通量(magnetic flux)在国际单位制中,磁通量在国际单位制中,磁通量的单位是的单位是T m2,也称为,也称为Wb(韦伯韦伯)。第21页/共94页22
9、奥斯特实验及其意义奥斯特实验及其意义19世纪世纪20年代前,磁和电是年代前,磁和电是独立发展的独立发展的奥斯特奥斯特,丹麦物理学家丹麦物理学家 Hans Christian Oersted深受康德深受康德哲学关于哲学关于“自然力自然力”统一观统一观点的影响,试图找出电、磁点的影响,试图找出电、磁之间的关系之间的关系 11-3 毕奥-萨伐尔定律第22页/共94页23奥斯特实验奥斯特实验1820年年7月月第23页/共94页24奥斯特实验表明奥斯特实验表明长直载流导线使与之平行放置的长直载流导线使与之平行放置的磁针受力偏转磁针受力偏转电流的磁效应电流的磁效应磁针是在水平面内偏转的磁针是在水平面内偏转
10、的 横向横向力力突破了非接触物体之间只存在有突破了非接触物体之间只存在有心力的观念心力的观念拓宽了作用力的拓宽了作用力的类型类型第24页/共94页25意义意义揭示了电现象与磁现象的联系揭示了电现象与磁现象的联系宣告电磁学作为一个统一学科宣告电磁学作为一个统一学科诞生诞生历史性的突破历史性的突破此后迎来了电磁学蓬勃发展的此后迎来了电磁学蓬勃发展的高潮高潮第25页/共94页26评价评价 Ampere写写 道道:“Oerster先先 生生已已经经永永远远把把他他的的名名字字和和一一个个新纪元联系在一起了新纪元联系在一起了”Faraday评评论论说说:“它它突突然然打打开开了了科科学学中中一一个个一一
11、直直是是黑黑暗暗的的领领域的大门,使其充满光明域的大门,使其充满光明”第26页/共94页27毕奥萨筏尔的研究课题毕奥萨筏尔的研究课题寻找电流元对磁极作用力的定量规寻找电流元对磁极作用力的定量规律律认认为为电电流流对对磁磁极极的的作作用用力力是是自自然然界界的基本力的基本力 受受Oester横横向向力力的的影影响响,认认为为每每一一个个电电流流元元对对磁磁极极的的作作用用力力也也垂垂直直于于导线与磁极构成的平面导线与磁极构成的平面 困难是无孤立的电流元困难是无孤立的电流元 第27页/共94页28毕奥萨筏尔定律毕奥萨筏尔定律Biot和和Savart通过设计实验研究电流对磁极的作用力通过设计实验研究
12、电流对磁极的作用力在数学家在数学家Laplace的帮助下,得出的帮助下,得出B-S定律(早于安培)定律(早于安培)第28页/共94页29载流回路的磁场载流回路的磁场Biot-Savart-Laplace定律的应用定律的应用n载流直导线的磁场载流直导线的磁场n载流圆线圈轴线上的磁场载流圆线圈轴线上的磁场 n载流螺线管中的磁场载流螺线管中的磁场 n亥姆霍兹线圈亥姆霍兹线圈 第29页/共94页30载流直导线的磁场载流直导线的磁场分割,取微元分割,取微元Idl,微元在,微元在P 点的磁感应强度点的磁感应强度 n叠加叠加 第30页/共94页31计算 第31页/共94页32载流圆线圈轴载流圆线圈轴线上的磁
13、场线上的磁场由对称性由对称性,只有只有x分量不为零分量不为零,即即x第32页/共94页33载流螺线管中的磁载流螺线管中的磁场场 长为L L,匝数为N N密绕螺线管,可忽略螺距,半径为R R。(一匝线圈轴线上的场,可用圆电流结果)在螺线管上距 p p点处取一小段为(含匝线圈)第33页/共94页34说明轴线上的B B处处相同,可以证明,管内B B也均匀第34页/共94页35亥姆霍兹线圈 结构:一对间距等于半径的同轴载流圆线圈用处:在实验室中,当所需磁场不太强时,常用来产生均匀磁场 命题:证明上述线圈在轴线中心附近的磁场最为均匀将两单匝线圈轴线上磁场叠加求极值第35页/共94页36原则上,原则上,B
14、-SB-S定理定理加上加上叠加原理叠加原理可以求任何载流可以求任何载流导线在空间某点的导线在空间某点的B B实际上,只在电流分布具有一定对称性,能够实际上,只在电流分布具有一定对称性,能够判断其磁场方向,并可简化为标量积分时,才判断其磁场方向,并可简化为标量积分时,才易于求解;易于求解;为完成积分,需要利用几何关系,统一积分变为完成积分,需要利用几何关系,统一积分变量;量;一些重要的结果应牢记备用;一些重要的结果应牢记备用;如果对称性有所削弱,求解将困难得多如果对称性有所削弱,求解将困难得多 如圆线圈非轴线上一点的磁场,就需要借助特殊函如圆线圈非轴线上一点的磁场,就需要借助特殊函数才能求解数才
15、能求解又如在螺距不可忽略时,螺线管的电流既有环向分又如在螺距不可忽略时,螺线管的电流既有环向分量又有轴向分量,若除去密绕条件,就更为复杂。量又有轴向分量,若除去密绕条件,就更为复杂。小结:小结:第36页/共94页37 11-4 磁场的高斯定理和安培环路定理一、磁场的高斯定理任意闭合曲面的 都为零。恒定电流的磁场中任意闭合曲面的磁通量必定都等于零,磁场的高斯定理。第37页/共94页38二、安培环路定理二、安培环路定理1.安培环路定理的表述安培环路定理的表述 恒电流磁场中,磁感应强度沿任意闭合环路的恒电流磁场中,磁感应强度沿任意闭合环路的积分等于此环路所包围的电流代数和的积分等于此环路所包围的电流
16、代数和的 0倍。倍。表达式表达式 符号规定:穿过回路符号规定:穿过回路 L 的电的电流方向与流方向与 L 的环绕方向服从右的环绕方向服从右手关系的,手关系的,I 为正,否则为负。为正,否则为负。不穿过回路边界所围面积的电流不计在内。不穿过回路边界所围面积的电流不计在内。第38页/共94页39 2.安培环路定理的证明:安培环路定理的证明:无限长直电流的磁场无限长直电流的磁场 2)在围绕单根载流导线的在围绕单根载流导线的垂直平面内的任一回路。垂直平面内的任一回路。1)在围绕单根载流导线的垂直平面内的圆回路在围绕单根载流导线的垂直平面内的圆回路。r第39页/共94页403)闭合路径闭合路径L不包围电
17、流不包围电流,在垂直平面内的任一回路,在垂直平面内的任一回路 4)围绕单根载流导线的任一回路围绕单根载流导线的任一回路 L 对对L每个线元每个线元 以过垂直导线平面作参考分解以过垂直导线平面作参考分解为分量为分量 和垂直于该平面的分量和垂直于该平面的分量证明步骤同上证明步骤同上第40页/共94页41 5)围绕多根载流导线的任一回路围绕多根载流导线的任一回路 L 设设 电流过回路,电流过回路,根电流不穿过回路根电流不穿过回路L。令。令 分别为分别为单根导线产生的磁场单根导线产生的磁场所有电流的总场穿过回路的电流任意回路第41页/共94页42 安培环路定理的存在说明安培环路定理的存在说明磁场不是保
18、守场磁场不是保守场,不存在标量势,不存在标量势函数。函数。这是恒磁场不同于静电场的一个十分重要的性质。这是恒磁场不同于静电场的一个十分重要的性质。可以用来可以用来处理电流分布具有一定对称性的恒磁场问题处理电流分布具有一定对称性的恒磁场问题 根据矢量分析根据矢量分析闭闭合合路路径径包包围围的的电电流流为为电电流流密密度沿所包围的曲面的积分度沿所包围的曲面的积分 安培环路定理微分形式安培环路定理微分形式 电场与磁场的异同:电场与磁场的异同:(1)场与源的关系。场与源的关系。(2)E与与B环量的意义不同环量的意义不同 (3)电场是有源无旋场。磁场是有旋无源场。电场是有源无旋场。磁场是有旋无源场。第4
19、2页/共94页433.安培环路定理的应用安培环路定理的应用例例1:求无限长载流圆柱体磁场分布。:求无限长载流圆柱体磁场分布。解:圆柱体轴对称,以轴上一点为解:圆柱体轴对称,以轴上一点为圆心取垂直轴的平面内半径为圆心取垂直轴的平面内半径为 r 的的圆为安培环路圆为安培环路 圆柱外磁场与长直电流磁场相同,而内部的磁圆柱外磁场与长直电流磁场相同,而内部的磁场与场与r成正比;若是柱面电流则内部磁场为零。成正比;若是柱面电流则内部磁场为零。第43页/共94页44例例2:求载流无限长直螺线管内任一点的磁场。求载流无限长直螺线管内任一点的磁场。由对称性分析场结构由对称性分析场结构 1.磁场只有与轴平行磁场只
20、有与轴平行的水平分量;的水平分量;2.因为是无限长,在因为是无限长,在与轴等距离的平行线与轴等距离的平行线上磁感应强度相等。上磁感应强度相等。解:一个单位长度上有解:一个单位长度上有 n匝的无限长直螺线管匝的无限长直螺线管由于是密绕,每匝视为由于是密绕,每匝视为圆线圈。圆线圈。第44页/共94页45 取取 L 矩形回路矩形回路,ab 边在边在轴上,轴上,cd 边与轴平行,另边与轴平行,另两个边两个边bc、da 垂直于轴。垂直于轴。根据安培环路定理:根据安培环路定理:其方向与电流满足右手螺旋法则。其方向与电流满足右手螺旋法则。无垂直于轴的磁场分量,管外部磁场趋于零,无垂直于轴的磁场分量,管外部磁
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