电磁学课件:第三章.ppt
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- 电磁学 课件 第三
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1、1第三章第三章 稳稳恒电流恒电流1、电流、电流 电流密度电流密度2、电源、电源 电动势电动势3、复杂电路与基尔霍夫定律、复杂电路与基尔霍夫定律1电流和电流密度2电流的连续性方程 3欧姆定律,焦耳定律4电源和电动势5含源电路的欧姆定律 6基尔霍夫定律2静电场中的导体处于静电平衡时,其内部的场强为零,内部静电场中的导体处于静电平衡时,其内部的场强为零,内部没有电荷作定向的宏观运动。没有电荷作定向的宏观运动。如果把导体接在电源的两极上,如果把导体接在电源的两极上,则导体内任意两点之间将维持恒则导体内任意两点之间将维持恒定的电势差,在导体内维持一个定的电势差,在导体内维持一个电场,导体内的电荷在电场力
2、的电场,导体内的电荷在电场力的作用下作宏观的定向运动,形成作用下作宏观的定向运动,形成电流电流。Uv3 电流电流 电流密度电流密度 一、电流一、电流电荷的定向运动形成电流。电流分为传导电流和运流电流。电荷的定向运动形成电流。电流分为传导电流和运流电流。 电流的微观机制:电流的微观机制:导体内自由电子在电场力作用下在原来导体内自由电子在电场力作用下在原来 不规则的热运动上附加了定向漂移运动不规则的热运动上附加了定向漂移运动.电流方向电流方向:正电荷的定向运动方向,即沿电场方向,从高:正电荷的定向运动方向,即沿电场方向,从高 电势流向低电势。电势流向低电势。 1800年春,意大利人伏打制成了伏打电
3、池,从而获得年春,意大利人伏打制成了伏打电池,从而获得持续的电流。有了稳定的电源,就为人类持续的电流。有了稳定的电源,就为人类从研究静电从研究静电现象过渡到研究动电现象提供了坚实的技术基础。现象过渡到研究动电现象提供了坚实的技术基础。4 二、电流强度与电流密度二、电流强度与电流密度 1. 电流强度:单位时间内通过导体任一横截面的电量。电流强度:单位时间内通过导体任一横截面的电量。tqI dtdqtqIt 0lim取取 ,则得,则得0 t单位:单位:AmAA 6310101 5电流密度与电荷运动速度的关系电流密度与电荷运动速度的关系dnevj ddneSvdtdtneSvdtdqI n导体中自由
4、电子的数密度导体中自由电子的数密度e e电子的电量电子的电量v vd d假定每个电子的漂移速度假定每个电子的漂移速度在时间间隔在时间间隔d dt t内,长为内,长为d dl l= =v vd dd dt t、横截面积为、横截面积为S S 的圆柱体内的圆柱体内的自由电子都要通过横截面积的自由电子都要通过横截面积S S,所以此圆柱体内的自由电,所以此圆柱体内的自由电子数为子数为nSvnSvd dd dt t,电量为,电量为d dq q= =neSvneSvd dd dt t通过此导体的电流强度为通过此导体的电流强度为电流强度与电子漂移速度的关系电流强度与电子漂移速度的关系6 电流密度是一个矢量,其
5、方向和该点正电荷运动的方向电流密度是一个矢量,其方向和该点正电荷运动的方向一致,数值上等于通过该点单位垂直截面的电流强度。一致,数值上等于通过该点单位垂直截面的电流强度。 电流密度矢量构成的矢量场称之为电流场。电流密度矢量构成的矢量场称之为电流场。3. 电流线:用电流线描述电流场电流线:用电流线描述电流场 曲线方向:该点电流密度方向;曲线方向:该点电流密度方向; 曲线密度:与该点电流密度的大小成正比。曲线密度:与该点电流密度的大小成正比。4. 电流强度和电流密度矢量关系电流强度和电流密度矢量关系 SSjId说明:电流强度是通过某面积的电流密度的通量。说明:电流强度是通过某面积的电流密度的通量。
6、 2. 电流密度矢量电流密度矢量jnSInSIj cosdddd 定义定义nS 0S S j 电流强度是标量电流强度是标量,它只能描述导体中通过某一截面的整体特征它只能描述导体中通过某一截面的整体特征.为反映导体中各处电荷定向运动的情况,需引入为反映导体中各处电荷定向运动的情况,需引入电流密度电流密度概念概念.dnevj 与电荷运动速度的关系与电荷运动速度的关系7 三、三、 电流的连续性方程电流的连续性方程左侧:单位时间内由左侧:单位时间内由S 面流出的电量;面流出的电量;右侧:单位时间内右侧:单位时间内S 面的电量减少量。面的电量减少量。1. 电流的连续性方程电流的连续性方程tqSjSddd
7、 连续性方程积分形式连续性方程积分形式在导体内任一闭合曲面内,根据电荷守恒定律,满足在导体内任一闭合曲面内,根据电荷守恒定律,满足,tq时时当当0dd 0d SSj有有,则流入,则流入S面内电荷量多于流出量。面内电荷量多于流出量。,tq时时当当0dd 0d SSj有有,则流出,则流出S面内电荷量多于流入量。面内电荷量多于流入量。8恒定电流的电流线不可能在任何地方中断,它们永远是闭合曲线。恒定电流的电流线不可能在任何地方中断,它们永远是闭合曲线。2. 电流的恒定条件电流的恒定条件利用数学上的高斯定理利用数学上的高斯定理0d SSj0 j0 t dVtdtdqdVjSdjvvs 0 tj 电流连续
8、方程微分形式电流连续方程微分形式得得9欧姆定律对金属或电解液成立。欧姆定律对金属或电解液成立。对于半导体、气体等不成立,对于对于半导体、气体等不成立,对于一段含源的电路也不成立。一段含源的电路也不成立。GUI RUI G 电导(电导(S西门子西门子)R=1/G电阻(电阻(欧姆)欧姆)1、电阻率,欧姆定律、电阻率,欧姆定律URI+_欧姆(欧姆(Georg Simom Ohm,1787-1854)德国物理学家,在德国物理学家,在18271827年发现了以他名字命名年发现了以他名字命名的欧姆定律。的欧姆定律。 电流和电阻这两个术语也是由欧姆提出的。电流和电阻这两个术语也是由欧姆提出的。 四四 电阻率
9、,欧姆定律电阻率,欧姆定律102、电阻定律、电阻定律对于粗细均匀的导体,当导体的材料与温度一定时,导对于粗细均匀的导体,当导体的材料与温度一定时,导体的电阻与它的长度体的电阻与它的长度l 成正比,与它的横截面积成正比,与它的横截面积S成反比成反比SlR :电阻率:电阻率 =1/ :电导率:电导率 3、电阻与温度的关系、电阻与温度的关系 12121TT a a 叫作电阻的叫作电阻的温度系数温度系数,单位为,单位为K K-1-1,与导体的材料有关,与导体的材料有关。电阻率的数量级:电阻率的数量级:纯金属:纯金属:1010-8-8W W .m .m 合金:合金:1010-6-6W W .m .m半导
10、体:半导体:1010-5-51010-6-6W W .m .m绝缘体:绝缘体:10108 810101717W W .m .m r r 小小用来作导线用来作导线r r 大大用来作电阻丝用来作电阻丝a a 小小制造电工仪表和标准电阻制造电工仪表和标准电阻a a 大大金属电阻温度计金属电阻温度计 SdlR 11超导现象的几个概超导现象的几个概念:念:有些金属在某些温度下,有些金属在某些温度下,其电阻会突变为零。这其电阻会突变为零。这个温度称为超导的转变个温度称为超导的转变温度,上述现象称为超温度,上述现象称为超导现象。在一定温度下导现象。在一定温度下能产生零电阻现象的物能产生零电阻现象的物质称为超
11、导体。质称为超导体。4、超导现象、超导现象 超导体最早是由荷兰物理学家超导体最早是由荷兰物理学家昂昂尼斯尼斯于于19111911年发现的。他利用液年发现的。他利用液态氦的低温条件,测定在低温下态氦的低温条件,测定在低温下电阻随温度的变化关系,观察到电阻随温度的变化关系,观察到汞在汞在4.2K4.2K附近时,电阻突然减少附近时,电阻突然减少到零,变成了到零,变成了超导体超导体。在低温物理作出的杰出贡献,获在低温物理作出的杰出贡献,获得得19131913年诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。迄今为止,已发现迄今为止,已发现2828种金属元素(地种金属元素(地球的常态下)以及合金和化合物具有球的常态下
12、)以及合金和化合物具有超导电性。还有一些元素只高压下具超导电性。还有一些元素只高压下具有超导电性。提高超导临界温度是推有超导电性。提高超导临界温度是推广应用的重要关键之一。超导的特性广应用的重要关键之一。超导的特性及应用有着广阔的前景。及应用有着广阔的前景。12在导体中取一长为在导体中取一长为d dl l、横截面积为、横截面积为d dS S的小圆柱体,圆柱体的轴的小圆柱体,圆柱体的轴线与电流流向平行。设小圆柱体两端面上的电势为线与电流流向平行。设小圆柱体两端面上的电势为V V和和V V+d+dV V。根据欧姆定律,通过截面根据欧姆定律,通过截面d dS S的电流为:的电流为:dSVV+dVdl
13、dRdVdI dSdldR dSdldVdI 1 dldVdSdI 1 EdldV Ej /jEE欧姆定律的微分形式:欧姆定律的微分形式:通过导体中任一点的电流密度,等通过导体中任一点的电流密度,等于该点的场强与导体的电导率之积于该点的场强与导体的电导率之积 说明说明: 欧姆定律的微分形式欧姆定律的微分形式 对非稳恒电流也成立对非稳恒电流也成立.5、欧姆定律的微分形式、欧姆定律的微分形式13例例1 1、一块扇形碳制电极厚为、一块扇形碳制电极厚为 t t,电流从半径为,电流从半径为 r r1 1的端面的端面 S S1 1流向半径为流向半径为 r r2 2的端面的端面 S S2 2,扇形张角为,扇
14、形张角为 ,求:,求:S S1 1 和和 S S2 2面之间面之间的电阻。的电阻。解:解:rtdrSdldR 21rrrtdrR 12lnrrtR dr 平行于电流方向,平行于电流方向,dS 垂直于电流方向垂直于电流方向。r1r2 tS1S2141、J法向分量的连续性法向分量的连续性n2J1JS导体导体2导体导体1对恒定电流对恒定电流0SSdJ对图中的闭合曲面对图中的闭合曲面侧面下底上底SdJSdJSdJSdJSSnJSnJ210)(12SnJJnnJJ21或0)(12JJn6、两种导体分界面上的边界条件、两种导体分界面上的边界条件152、 E切向分量的连续性切向分量的连续性l1E介质介质2介
15、质介质12ESLSdBtl dEaddccbbaLl dEl dEl dEl dEl dElEEtt)(21021ttEE0)(12EEn16n导体导体2导体导体112222111cos,cosJJJJnn222111sin,sinEEEEtt 根据边界条件根据边界条件ttnnEEJJ2121, 由欧姆定律由欧姆定律222111,EJEJ2121tantan2J1J 讨论讨论:12若12tantan。90, 0217、电流线在导体界面上的折射、电流线在导体界面上的折射17五、焦耳楞次定律五、焦耳楞次定律 在一段纯电阻电路中,电功等于电热。但在非纯电阻电路在一段纯电阻电路中,电功等于电热。但在非
16、纯电阻电路中(如含有电动机等输出设备)电功和电热两者不相等。中(如含有电动机等输出设备)电功和电热两者不相等。tRUtRIAQ 22电流通过一段电路时,电场力要对移动电荷做功电流通过一段电路时,电场力要对移动电荷做功tIUA 电功率则为电功率则为RURIIUtAP22 18 表明:在导体中某点的热功率密度与该点的电场强度的平表明:在导体中某点的热功率密度与该点的电场强度的平方成正比,也与导体的电导率成正比。方成正比,也与导体的电导率成正比。220EEjElUSIVPp 热功率密度:纯电阻导体内单位体积内的热功率。热功率密度:纯电阻导体内单位体积内的热功率。焦耳楞次定律的微分形式焦耳楞次定律的微
17、分形式焦耳热的微观机制:焦耳热的微观机制: 自由电子与正离子碰撞时将在电场力作用下增加的动能传自由电子与正离子碰撞时将在电场力作用下增加的动能传给了正离子,使正离子无规振动的能量增大,这在宏观上表现给了正离子,使正离子无规振动的能量增大,这在宏观上表现为导体温度升高。为导体温度升高。19欧姆定律的经典解释欧姆定律的经典解释 金属内自由电子在电场金属内自由电子在电场E作用下,会在热运动的同时逆电作用下,会在热运动的同时逆电场场E的方向附加一个定向加速度的方向附加一个定向加速度Emeae 六、经典金属电子论六、经典金属电子论金属导体的微观电结构图像(自由电子模型):金属导体的微观电结构图像(自由电
18、子模型): 金属具有晶格点阵结构;金属具有晶格点阵结构; 电场力作用下电子的无规热运动附加了定向运动;电场力作用下电子的无规热运动附加了定向运动; 大量电子不断地与晶格碰撞。大量电子不断地与晶格碰撞。 自由电子的定向运动是一段一段加速运动的衔接,各段自由电子的定向运动是一段一段加速运动的衔接,各段加速运动都从定向速度为加速运动都从定向速度为0开始。开始。20 自由电子同原子实碰撞,只能在连续两次碰撞的时间间隔内自由电子同原子实碰撞,只能在连续两次碰撞的时间间隔内得以定向加速,从统计角度考虑,平均定向运动速度为得以定向加速,从统计角度考虑,平均定向运动速度为EvmeEmeuee 2121 若导体
19、内自由电子(载流子)密度为若导体内自由电子(载流子)密度为n,则,则EEvmneuenje22vmnee22 由经典电子论导出的结果只能定性说明金属导电的规律由由经典电子论导出的结果只能定性说明金属导电的规律由上式计算出的电导率与实际相差甚远上式计算出的电导率与实际相差甚远.这些困难需要量子理论这些困难需要量子理论来解决。来解决。21作业作业: : 两同轴铜质圆形套管,长为两同轴铜质圆形套管,长为L,内圆柱的,内圆柱的半径半径a,外圆柱的半径为,外圆柱的半径为b,两圆柱间充以电阻率为,两圆柱间充以电阻率为 的石墨。若以内、外圆柱分别为一个电极,求石墨的的石墨。若以内、外圆柱分别为一个电极,求石
20、墨的电阻。电阻。 解:两根铜管分别作为一个等势面,电流解:两根铜管分别作为一个等势面,电流 沿着径向由一个圆筒流向另一个圆筒,沿着径向由一个圆筒流向另一个圆筒, 根据对称性根据对称性 rLjSdjIrsr 2 通过各柱面的通过各柱面的I是相等的,故是相等的,故rLIjErLIj1212 abl22两极间的电势差为两极间的电势差为 baabLIrdrLIl dEUUln2221 abLIUURln221 作业作业 图中所示是电学仪器中调节电阻的装置图中所示是电学仪器中调节电阻的装置,其其中中R是一个较大的电阻,是一个较大的电阻,r是一个较小的电阻,是一个较小的电阻,R和和r都都可以改变可以改变.
21、试证明试证明Rr时,时,r是粗调,是粗调,R是微调(即是微调(即r改改变某一数值时,变某一数值时,ab间电间电阻阻 改变较大;而改变较大;而R改改变同一数值时,则变同一数值时,则 改改变较小)。变较小)。RabrabRabR23 电源电源 电动势电动势IR AB 一、电源一、电源 电源是不断地将其它形式的能量转换为电源是不断地将其它形式的能量转换为电能的装置。电源中非静电力的存在是形电能的装置。电源中非静电力的存在是形成恒定电流的根本原因。成恒定电流的根本原因。不同类型电源中,非静电力不同:不同类型电源中,非静电力不同:发电机:电机作用将机械能转化为电能;发电机:电机作用将机械能转化为电能;化
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