第三章恒定磁场精选PPT.ppt
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1、第三章 恒定磁场第1页,本讲稿共84页 IntroductionIntroduction3.0 引言引言 客观意义客观意义客观意义客观意义1.1.研究磁场的意义研究磁场的意义研究磁场的意义研究磁场的意义 磁现象是客观存在,是我们了解和磁现象是客观存在,是我们了解和磁现象是客观存在,是我们了解和磁现象是客观存在,是我们了解和认识自然不可缺少的一部分。认识自然不可缺少的一部分。认识自然不可缺少的一部分。认识自然不可缺少的一部分。理论意义理论意义理论意义理论意义 导体中有电流,在导体内部和它周围的导体中有电流,在导体内部和它周围的导体中有电流,在导体内部和它周围的导体中有电流,在导体内部和它周围的媒
2、质中就不仅有电场还有磁场,磁的本质是动电现媒质中就不仅有电场还有磁场,磁的本质是动电现媒质中就不仅有电场还有磁场,磁的本质是动电现媒质中就不仅有电场还有磁场,磁的本质是动电现象,仅研究电场是不全面的。象,仅研究电场是不全面的。象,仅研究电场是不全面的。象,仅研究电场是不全面的。工程意义工程意义工程意义工程意义 许多工程问题与电流的磁效应有关,许多工程问题与电流的磁效应有关,许多工程问题与电流的磁效应有关,许多工程问题与电流的磁效应有关,需要知道磁场分布、磁力、电感的大小。需要知道磁场分布、磁力、电感的大小。需要知道磁场分布、磁力、电感的大小。需要知道磁场分布、磁力、电感的大小。下 页上 页返
3、回第2页,本讲稿共84页 当导体中通有恒定电流时,在空间产生不随时间变化当导体中通有恒定电流时,在空间产生不随时间变化当导体中通有恒定电流时,在空间产生不随时间变化当导体中通有恒定电流时,在空间产生不随时间变化的磁场,称为的磁场,称为的磁场,称为的磁场,称为恒定磁场恒定磁场。分析恒定电流产生的恒定磁场与分析静止电荷产分析恒定电流产生的恒定磁场与分析静止电荷产分析恒定电流产生的恒定磁场与分析静止电荷产分析恒定电流产生的恒定磁场与分析静止电荷产生的静电场在思路和方法上有许多共同之处,可以生的静电场在思路和方法上有许多共同之处,可以生的静电场在思路和方法上有许多共同之处,可以生的静电场在思路和方法上
4、有许多共同之处,可以采采采采用类比用类比用类比用类比的方法。但由于磁是动电现象,因此与静电场又有的方法。但由于磁是动电现象,因此与静电场又有的方法。但由于磁是动电现象,因此与静电场又有的方法。但由于磁是动电现象,因此与静电场又有本质的不同,有其本身的特点,在学习中必须掌握这些特点。本质的不同,有其本身的特点,在学习中必须掌握这些特点。本质的不同,有其本身的特点,在学习中必须掌握这些特点。本质的不同,有其本身的特点,在学习中必须掌握这些特点。恒定磁场恒定磁场恒定磁场恒定磁场 研究恒定磁场的方法研究恒定磁场的方法研究恒定磁场的方法研究恒定磁场的方法下 页上 页返 回第3页,本讲稿共84页1 1、安
5、培力定律安培力定律安培力定律安培力定律(Amperes Force Law)Amperes Force Law)安培经过大量的实验确定了磁场对一个恒定电流安培经过大量的实验确定了磁场对一个恒定电流元作用力的大小及方向:元作用力的大小及方向:安培力安培力3.1.1 安培定律与磁感应强度安培定律与磁感应强度 FBIdl图图图图3.1.1 F3.1.1 F、B B与与与与dldl间间间间 的关系的关系的关系的关系下 页上 页返 回3.1 恒定磁场的基本规律恒定磁场的基本规律第4页,本讲稿共84页安培力定律安培力定律:描述两个电流回路之间相互作用力的规律。描述两个电流回路之间相互作用力的规律。图图3.
6、1.2 回路回路l和和l间的安培力间的安培力下 页上 页返 回第5页,本讲稿共84页注意安培定律说明两载流元之间的作用力与两电流的乘积成安培定律说明两载流元之间的作用力与两电流的乘积成正比,与它们之间的距离成反比,方向为:正比,与它们之间的距离成反比,方向为:电流回路之间的作用力满足牛顿第三定律:电流回路之间的作用力满足牛顿第三定律:F F1212=F=F2121式中式中 0 0为真空中的磁导率,它与真空电容率和真空中光为真空中的磁导率,它与真空电容率和真空中光速满足关系:速满足关系:下 页上 页返 回第6页,本讲稿共84页得任一电流得任一电流I I在空间任意点产生的磁感应强度在空间任意点产生
7、的磁感应强度2 2、毕奥毕奥毕奥毕奥沙伐定律沙伐定律沙伐定律沙伐定律 磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度 从场的观点出发,认为电流之间的相互作用力是通从场的观点出发,认为电流之间的相互作用力是通从场的观点出发,认为电流之间的相互作用力是通从场的观点出发,认为电流之间的相互作用力是通过磁场传递的。过磁场传递的。过磁场传递的。过磁场传递的。毕奥毕奥沙伐沙伐定律定律注意毕奥毕奥毕奥毕奥沙伐定律只适用于恒定磁场中沙伐定律只适用于恒定磁场中沙伐定律只适用于恒定磁场中沙伐定律只适用于恒定磁场中无限大均匀媒质。无限大均匀媒质。无限大均匀媒质。无限大均匀媒质。下 页上 页返 回第7页,本讲稿共84页1.
8、1.基本变量基本变量3.1.2 3.1.2 恒定磁场的基本方程恒定磁场的基本方程磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度磁感应强度或磁通磁感应强度或磁通密度密度 为物质的磁导率为物质的磁导率为物质的磁导率为物质的磁导率,r r为物质的相对磁导率为物质的相对磁导率为物质的相对磁导率为物质的相对磁导率H/H/H/H/mm下 页上 页返 回第8页,本讲稿共84页若若若若S S S S面为闭合曲面面为闭合曲面面为闭合曲面面为闭合曲面(1 1)磁通连续性原理磁通连续性原理磁通连续性原理磁通连续性原理 (Magnetic Flux Continue Theorem)Magnetic Flux Continue T
9、heorem)下 页 定义穿过磁场中给定曲面定义穿过磁场中给定曲面定义穿过磁场中给定曲面定义穿过磁场中给定曲面S S 的的的的磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B 的通量为磁通:的通量为磁通:的通量为磁通:的通量为磁通:WbWb(韦伯韦伯韦伯韦伯)2.2.基本方程基本方程上 页返 回第9页,本讲稿共84页磁通连续磁通连续性原理性原理利用利用利用利用散度定理散度定理散度定理散度定理表明恒定磁场是无源场可作为判断一表明恒定磁场是无源场可作为判断一表明恒定磁场是无源场可作为判断一表明恒定磁场是无源场可作为判断一个矢量场是否为恒定磁场的必要条件。个矢量场是否为恒定磁场的必要条件。个矢量场是否
10、为恒定磁场的必要条件。个矢量场是否为恒定磁场的必要条件。下 页上 页返 回第10页,本讲稿共84页注意注意注意注意 磁力线的性质:磁力线的性质:B B B B线是闭合曲线;线是闭合曲线;线是闭合曲线;线是闭合曲线;B B B B线与电流方向成右螺旋关系线与电流方向成右螺旋关系线与电流方向成右螺旋关系线与电流方向成右螺旋关系;B B B B线不能相交线不能相交线不能相交线不能相交磁场强处,磁力线密集,否则稀疏。磁场强处,磁力线密集,否则稀疏。磁场强处,磁力线密集,否则稀疏。磁场强处,磁力线密集,否则稀疏。下 页上 页返 回第11页,本讲稿共84页(2 2 2 2)真空中的安培环路定律真空中的安培
11、环路定律真空中的安培环路定律真空中的安培环路定律 直流闭合回路直流闭合回路直流闭合回路直流闭合回路CCCC在任一闭合在任一闭合在任一闭合在任一闭合回路回路回路回路C C C C中产生的环流:中产生的环流:中产生的环流:中产生的环流:P P P P点和点和点和点和CCCC包围的表面构成一立体角包围的表面构成一立体角包围的表面构成一立体角包围的表面构成一立体角W WW W,P P P P点移动点移动点移动点移动dldl,立体角立体角立体角立体角改变改变改变改变d d d dW WW W,其值与其值与其值与其值与P P点不动,点不动,点不动,点不动,CC回路相反方向移动回路相反方向移动回路相反方向移
12、动回路相反方向移动dldl,结果结果结果结果一样。一样。一样。一样。dldldS-eR-dlIR RC CC CP下 页上 页返 回第12页,本讲稿共84页P P P P点沿回路点沿回路点沿回路点沿回路C C C C一周改变的立体角一周改变的立体角一周改变的立体角一周改变的立体角两种情况的两种情况的两种情况的两种情况的WWWW值:值:值:值:d dn nC C C CC C C CA AB B B Ba.a.a.a.回路回路回路回路C C C C不与不与不与不与CCCC相套链时,相套链时,相套链时,相套链时,W=0W=0W=0W=0,b.b.b.b.回路回路回路回路C C C C与与与与CCC
13、C套链时,套链时,套链时,套链时,W=2p-(-2p)=4pW=2p-(-2p)=4pW=2p-(-2p)=4pW=2p-(-2p)=4pdS下 页上 页返 回第13页,本讲稿共84页有一般规律有一般规律有一般规律有一般规律真空中的安真空中的安培环路定律培环路定律注意定律中电流定律中电流定律中电流定律中电流I I I I 的正负取决于电流的方向与积分回路的的正负取决于电流的方向与积分回路的的正负取决于电流的方向与积分回路的的正负取决于电流的方向与积分回路的绕行方向是否符合右螺旋关系,符合时为正,否则为绕行方向是否符合右螺旋关系,符合时为正,否则为绕行方向是否符合右螺旋关系,符合时为正,否则为绕
14、行方向是否符合右螺旋关系,符合时为正,否则为负。负。负。负。定律中的定律中的定律中的定律中的HH是整个场域中所有电流的贡献。是整个场域中所有电流的贡献。是整个场域中所有电流的贡献。是整个场域中所有电流的贡献。下 页上 页返 回第14页,本讲稿共84页恒定磁场是恒定磁场是有旋场有旋场上式两边取散度上式两边取散度上式两边取散度上式两边取散度表明安培环路定律反映了电流连续性原理。表明安培环路定律反映了电流连续性原理。表明安培环路定律反映了电流连续性原理。表明安培环路定律反映了电流连续性原理。斯托克斯定理斯托克斯定理斯托克斯定理斯托克斯定理b.b.当场分布不具有对称性时当场分布不具有对称性时当场分布不
15、具有对称性时当场分布不具有对称性时(1 1)采用叠加法,将非对称性)采用叠加法,将非对称性)采用叠加法,将非对称性)采用叠加法,将非对称性的磁场转化为两个对称磁场的叠加;(的磁场转化为两个对称磁场的叠加;(的磁场转化为两个对称磁场的叠加;(的磁场转化为两个对称磁场的叠加;(2 2)由定义引出的积)由定义引出的积)由定义引出的积)由定义引出的积分法求磁场。分法求磁场。分法求磁场。分法求磁场。a.a.磁场分布具有对称性时(轴对称、平面对称),用环路定理磁场分布具有对称性时(轴对称、平面对称),用环路定理磁场分布具有对称性时(轴对称、平面对称),用环路定理磁场分布具有对称性时(轴对称、平面对称),用
16、环路定理 计算场量。计算场量。计算场量。计算场量。H H H H或或或或B B B B的求法的求法的求法的求法下 页上 页返 回第15页,本讲稿共84页3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 磁介质的磁化磁介质的磁化磁介质的磁化磁介质的磁化下 页上 页 几乎所有的气体、液体和固体,不论其内部结构如何,放几乎所有的气体、液体和固体,不论其内部结构如何,放几乎所有的气体、液体和固体,不论其内部结构如何,放几乎所有的气体、液体和固体,不论其内部结构如何,放入磁场中都会对磁场产生影响,表明所有的物质都有磁性,但入磁场中都会对磁场产生影响,表明所有的物质都有磁性,但入磁场中都会对磁场产生影响,表
17、明所有的物质都有磁性,但入磁场中都会对磁场产生影响,表明所有的物质都有磁性,但大部分媒质的磁性较弱,只有铁磁物体才有较强的磁性。大部分媒质的磁性较弱,只有铁磁物体才有较强的磁性。大部分媒质的磁性较弱,只有铁磁物体才有较强的磁性。大部分媒质的磁性较弱,只有铁磁物体才有较强的磁性。引入磁场中感受轻微推斥力的物质。所有的引入磁场中感受轻微推斥力的物质。所有的引入磁场中感受轻微推斥力的物质。所有的引入磁场中感受轻微推斥力的物质。所有的有机化合物和大部分无机化合物是抗磁体。有机化合物和大部分无机化合物是抗磁体。有机化合物和大部分无机化合物是抗磁体。有机化合物和大部分无机化合物是抗磁体。抗磁体抗磁体引入磁
18、场中感受轻微吸引力拉向强磁场引入磁场中感受轻微吸引力拉向强磁场引入磁场中感受轻微吸引力拉向强磁场引入磁场中感受轻微吸引力拉向强磁场的物质。铝和铜等金属是顺磁体。的物质。铝和铜等金属是顺磁体。的物质。铝和铜等金属是顺磁体。的物质。铝和铜等金属是顺磁体。顺磁体顺磁体铁磁体铁磁体引入磁场中感受到强吸引力的物质(所引入磁场中感受到强吸引力的物质(所引入磁场中感受到强吸引力的物质(所引入磁场中感受到强吸引力的物质(所受磁力是顺磁物质的受磁力是顺磁物质的受磁力是顺磁物质的受磁力是顺磁物质的50005000倍)。铁和磁倍)。铁和磁倍)。铁和磁倍)。铁和磁铁矿等是铁磁体。铁矿等是铁磁体。铁矿等是铁磁体。铁矿等
19、是铁磁体。注意注意注意注意抗磁体和顺磁体在磁场中所受的力很弱,统抗磁体和顺磁体在磁场中所受的力很弱,统抗磁体和顺磁体在磁场中所受的力很弱,统抗磁体和顺磁体在磁场中所受的力很弱,统称为非磁性物质,其磁导率近似为称为非磁性物质,其磁导率近似为称为非磁性物质,其磁导率近似为称为非磁性物质,其磁导率近似为 0 0 0 0。第16页,本讲稿共84页1 1)磁偶极子磁偶极子磁偶极子磁偶极子(magnetic dipole)magnetic dipole)AmAm2 2 磁偶极矩磁偶极矩磁偶极矩磁偶极矩(magnetic dipole moment)magnetic dipole moment)下 页上 页
20、可以用原子模型来解释物质的磁性可以用原子模型来解释物质的磁性可以用原子模型来解释物质的磁性可以用原子模型来解释物质的磁性面积为面积为面积为面积为dSdSdSdS的很小的载流回路,场的很小的载流回路,场的很小的载流回路,场的很小的载流回路,场中任意点到回路中心的距离都远中任意点到回路中心的距离都远中任意点到回路中心的距离都远中任意点到回路中心的距离都远大于回路的线性尺度。大于回路的线性尺度。大于回路的线性尺度。大于回路的线性尺度。2 2 2 2)媒质的磁化)媒质的磁化)媒质的磁化)媒质的磁化轨道轨道轨道轨道磁矩磁矩磁矩磁矩电子自电子自旋磁矩旋磁矩 原子的净磁矩为所有原子的净磁矩为所有原子的净磁矩
21、为所有原子的净磁矩为所有电子的轨道磁矩和自旋磁电子的轨道磁矩和自旋磁电子的轨道磁矩和自旋磁电子的轨道磁矩和自旋磁矩所组成。分子中所有电矩所组成。分子中所有电矩所组成。分子中所有电矩所组成。分子中所有电子的运动可等效为电流子的运动可等效为电流子的运动可等效为电流子的运动可等效为电流i i,称为称为称为称为分子电流分子电流分子电流分子电流。第17页,本讲稿共84页 无外磁场作用时,媒质对外不显磁性,无外磁场作用时,媒质对外不显磁性,无外磁场作用时,媒质对外不显磁性,无外磁场作用时,媒质对外不显磁性,下 页上 页媒质中原子的净磁矩对外的效应相当于一个磁偶极子。媒质中原子的净磁矩对外的效应相当于一个磁
22、偶极子。媒质中原子的净磁矩对外的效应相当于一个磁偶极子。媒质中原子的净磁矩对外的效应相当于一个磁偶极子。在外磁场作用下,磁偶极子发生旋转,在外磁场作用下,磁偶极子发生旋转,在外磁场作用下,磁偶极子发生旋转,在外磁场作用下,磁偶极子发生旋转,第18页,本讲稿共84页1 1 1 1、磁化强度、磁化强度、磁化强度、磁化强度(magnetization Intensitymagnetization Intensity)(A/mA/mA/mA/m)下 页上 页单位体积内的单位体积内的净偶极距净偶极距其中其中其中其中N N N N为单位体积内的分子数。为单位体积内的分子数。为单位体积内的分子数。为单位体积
23、内的分子数。第19页,本讲稿共84页2 2 2 2、磁化电流磁化电流磁化电流磁化电流媒质磁化的结果是在表面或体内形成磁化电流。媒质磁化的结果是在表面或体内形成磁化电流。媒质磁化的结果是在表面或体内形成磁化电流。媒质磁化的结果是在表面或体内形成磁化电流。下 页上 页CS 计算介质中任一曲面计算介质中任一曲面计算介质中任一曲面计算介质中任一曲面S S内的磁化内的磁化内的磁化内的磁化电流电流电流电流I Imm,则先计算其边界则先计算其边界则先计算其边界则先计算其边界C C上任一线上任一线上任一线上任一线元元元元d dl l的分子电流,若以的分子电流,若以的分子电流,若以的分子电流,若以d dl l为
24、轴线作一为轴线作一为轴线作一为轴线作一斜的圆柱面,底面等于分子电流的斜的圆柱面,底面等于分子电流的斜的圆柱面,底面等于分子电流的斜的圆柱面,底面等于分子电流的面积面积面积面积 S S,并与分子电流平行,长度,并与分子电流平行,长度,并与分子电流平行,长度,并与分子电流平行,长度为为为为d dl l,则斜圆柱体积内的磁化电流为则斜圆柱体积内的磁化电流为则斜圆柱体积内的磁化电流为则斜圆柱体积内的磁化电流为:MMd dl lq S S第20页,本讲稿共84页 有磁介质存在时,场中的有磁介质存在时,场中的有磁介质存在时,场中的有磁介质存在时,场中的 B B 是传导电流和磁化电流共同作是传导电流和磁化电
25、流共同作是传导电流和磁化电流共同作是传导电流和磁化电流共同作用在真空中产生的磁场。用在真空中产生的磁场。用在真空中产生的磁场。用在真空中产生的磁场。磁化电流是一种等效电流,是大量分子电流磁效应的表示。磁化电流是一种等效电流,是大量分子电流磁效应的表示。磁化电流是一种等效电流,是大量分子电流磁效应的表示。磁化电流是一种等效电流,是大量分子电流磁效应的表示。下 页上 页注意注意注意注意MMd dl lq体磁化电流体磁化电流体磁化电流体磁化电流面磁化电流面磁化电流面磁化电流面磁化电流第21页,本讲稿共84页下 页上 页注意注意电偶极子总是削弱外电场,磁偶极子则不然。电偶极子总是削弱外电场,磁偶极子则
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