线圈中的感应电动势课件.ppt
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- 线圈 中的 感应 电动势 课件
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1、127-1 电磁感应定律电磁感应定律7-2 动生电动势与感生电动势动生电动势与感生电动势7-3 自感互感自感互感7-4 磁场的能量磁场的能量7-5 麦克斯韦电磁场理论麦克斯韦电磁场理论37-1 电磁感应定律电磁感应定律4电磁感应现象的发现是电磁感应现象的发现是电磁学发展史上的电磁学发展史上的一个重要成就一个重要成就,它进一步揭示了自然界,它进一步揭示了自然界电现电现象与磁现象之间的联系。象与磁现象之间的联系。在理论上在理论上,它为揭示电与磁之间的相互联系和转化,它为揭示电与磁之间的相互联系和转化奠定实验基础,促进了电磁场理论的形成和发展;奠定实验基础,促进了电磁场理论的形成和发展;在实践上在实
2、践上,它为人类获取巨大而廉价的电能开辟了,它为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。道路,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。5法拉第法拉第(Michael Faraday 17911867)伟大的英国物理学家和化学家。伟大的英国物理学家和化学家。主要从事电学、磁学、磁光学、电化学主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究,并在这些领域取得了一系方面的研究,并在这些领域取得了一系列重大发现。列重大发现。他创造性地提出场的思想,是电磁理论他创造性地提出场的思想,是电磁理论的创始人之一。的创始人之一。18311831年发现电磁感应现象,后又相继发年发现电磁感
3、应现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转。以及光的偏振面在磁场中的旋转。6一一 电磁感应现象电磁感应现象1820年,年,Oersted发现了电流的磁效应发现了电流的磁效应;1831年年11月月24日,日,Faraday发现电磁感应现象发现电磁感应现象;1834年,年,Lenz在分析实验的基础上,总结出了判在分析实验的基础上,总结出了判断感应电流分向的法则断感应电流分向的法则;1845年,年,Neumann诺依曼借助于安培的分析,从诺依曼借助于安培的分析,从矢势的角度推出了电磁感应电律的数学形式。矢势的角度推出了电磁感应电
4、律的数学形式。7穿过线圈所包围面积内的穿过线圈所包围面积内的磁通量发生变化磁通量发生变化时,在时,在回路中产生的电流叫感生电流,叫做电磁感应现象。回路中产生的电流叫感生电流,叫做电磁感应现象。第一类第一类第二类第二类 变化变化 本质是电动势本质是电动势8 当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化,回路中会产生感应电动势,且感应电动化,回路中会产生感应电动势,且感应电动势正比于势正比于磁通量对时间变化率磁通量对时间变化率的负值的负值.二二 电磁感应定律电磁感应定律tkddi国际单位制国际单位制1k韦伯韦伯i伏特伏特 闭合回路中感应电流的方向总是使得它所激闭合回路
5、中感应电流的方向总是使得它所激发的磁场来发的磁场来阻止阻止引起感应电流的磁通量的变化。引起感应电流的磁通量的变化。(磁场变化或线圈变形等)(磁场变化或线圈变形等).楞次定律楞次定律 法拉第电磁法拉第电磁感应定律感应定律91)闭合回路由)闭合回路由 N 匝密绕线圈组成匝密绕线圈组成 N磁通匝数(磁链)磁通匝数(磁链)2)若闭合回路的电阻为)若闭合回路的电阻为 R,感应电流为,感应电流为tRIdd1itddi10)()d(dttt 感应电动势的方向感应电动势的方向0ddtNB0ii与回路取向相与回路取向相反反tddi0(与回路成与回路成右右螺旋)螺旋)B11NB00ddt当线圈有当线圈有 N 匝时
6、匝时tNdditddi0ii与回路取向相与回路取向相同同12例例7-1真空中有两平行长直导线,通以等值反向电流真空中有两平行长直导线,通以等值反向电流I=I0sint,式中,式中I表示瞬间电流,表示瞬间电流,I0和和均为常量,在均为常量,在两导线间有一共面的矩形平面线圈,如图所示。两导线间有一共面的矩形平面线圈,如图所示。求:线圈中的感应电动势。求:线圈中的感应电动势。xoBIldIaa解:在某一瞬时,距离直导线为解:在某一瞬时,距离直导线为x处的磁感强度为处的磁感强度为 011()2IBxdx011dcos0 d()d2IlBSxxdx 000011d()d2sinlnlnd aaIlxxd
7、xIllItdadaaa00cosdlndilItdata 137-2动生电动势与感生电动势动生电动势与感生电动势14引起引起磁通量变化磁通量变化的原因的原因 1)稳恒磁场中的导体运动)稳恒磁场中的导体运动,或回路面积或回路面积变化、取向变化等变化、取向变化等 动生电动势动生电动势 2)导体不动,磁场变化)导体不动,磁场变化 感生电动势感生电动势15电动势电动势kE+-IlEdkllEdk 闭合电路的总电动势闭合电路的总电动势 kE:非静电的电场强度非静电的电场强度.E 将单位正电荷从电源负极经由电源内将单位正电荷从电源负极经由电源内部移到正极,非静电力所作的功部移到正极,非静电力所作的功方向
8、:方向:负极负极内部内部正极正极16+vBOP设杆长为设杆长为 l一一 动生电动势动生电动势动生电动势的动生电动势的非非静电力场来源静电力场来源 洛伦兹力洛伦兹力+mF-+eFBqF vm平衡时平衡时kemEqFFBqFEvmkOPlBd)(vOPlEdkiBllBlvv0id17v例例7-2 有一长载流导线通有电流为有一长载流导线通有电流为I,其附近有一金属棒,其附近有一金属棒ab,以,以速度速度v作平行于该导线的匀速运动,如图所示,求金属棒中的动作平行于该导线的匀速运动,如图所示,求金属棒中的动生电动势生电动势(设设I=10A,l=0.2 m,d=0.1 m,v=2.0 m/s)。dlId
9、xxBv()dvBdx000sin90cos02Ivdxx02vIdxx02d ldvIdxx0ln2Ivdldab解:解:方向方向ba02IBx64.4 10 V18二二 感生电动势有旋电场感生电动势有旋电场 产生感生电动势的非静电场产生感生电动势的非静电场 感生电场感生电场 麦克斯韦尔假设麦克斯韦尔假设 变化的磁场在其周围空间激变化的磁场在其周围空间激发一种电场发一种电场,这个电场叫感生电场这个电场叫感生电场 .kE闭合回路中的感生电动势闭合回路中的感生电动势tlELdddkiSsBtdddSLsdtBdlEddki19感生感生电场电场静静电场电场非非保守场保守场保守场保守场由变化的磁场由
10、变化的磁场产生产生由电荷产生由电荷产生0d LlE静0dddktlEL感生电场和静电场的感生电场和静电场的对比对比20 RBrrE例例7-3 长直螺线管内部磁场均匀分布,半径为长直螺线管内部磁场均匀分布,半径为R,求:螺线管内、外涡旋电场的分布求:螺线管内、外涡旋电场的分布解:根据磁场分布轴对称性及感生电解:根据磁场分布轴对称性及感生电场的电场线是闭合曲线这两个特点,场的电场线是闭合曲线这两个特点,可以断定可以断定感生电场的电场线处在垂直感生电场的电场线处在垂直于轴线的平面内,它们是以轴为圆心于轴线的平面内,它们是以轴为圆心的一系列同心圆的一系列同心圆。E Er r处处与圆周相切,处处与圆周相
11、切,在同一条电场线上在同一条电场线上E E的大小处处相等的大小处处相等,取一半径为取一半径为r r的电场线作为闭合回路的电场线作为闭合回路 21 RBrrErrrdd2dLLsElrEt BElSr1d2sErt BS当rR时 2dddsBRttBS2rd2dRBErt 22 三三 感生电场的应用感生电场的应用 1电子感应加速器电子感应加速器原理:原理:在电磁铁的两磁极间放一个真空室,电磁铁是由在电磁铁的两磁极间放一个真空室,电磁铁是由交流电来激磁的。交流电来激磁的。当磁场发生变化时,两极间任意闭合回路的磁通发生变化,当磁场发生变化时,两极间任意闭合回路的磁通发生变化,激起感生电场,电子在感生
12、电场的作用下被加速,电子在激起感生电场,电子在感生电场的作用下被加速,电子在LorentzLorentz力作用下将在环形室内沿圆周轨道运动。力作用下将在环形室内沿圆周轨道运动。232 涡电流涡电流 感应电流不仅感应电流不仅能在导电回能在导电回 路内出路内出现,现,而且当而且当大块导大块导体体与磁场有相对运与磁场有相对运动或处在变化的磁动或处在变化的磁场中时,在这块导场中时,在这块导体中也会激起感应体中也会激起感应电流电流.这种在大块导这种在大块导体内流动的感应电体内流动的感应电流流,叫做叫做涡电流涡电流,简简称涡流称涡流.应用应用 热效应、电磁阻尼效应热效应、电磁阻尼效应.24257-3 自感
13、与互感自感与互感26IB L自感系数。自感系数。与线圈大小、形状、磁介质有关;与线圈大小、形状、磁介质有关;与线圈是否通电流无关与线圈是否通电流无关。单位:单位:H mH =LI物理意义:物理意义:一个线圈中通有单位电流时,通过线圈自一个线圈中通有单位电流时,通过线圈自身的磁通链数,等于该线圈的自感系数。身的磁通链数,等于该线圈的自感系数。一 自感自感BIIBi27ddILt ddLt 自感电动势自感电动势 自感电自感电动势动势反抗线圈中反抗线圈中电流变化电流变化dtdILi/解解 先设电流先设电流 I 根据安培环路定理求得根据安培环路定理求得 H B L.VnSlNL22 例例7-4 如图的
14、长直密绕螺线管如图的长直密绕螺线管,已知已知 ,求其自感求其自感 .(忽略边缘效应)(忽略边缘效应),NSllSEL增大增大L的方法:的方法:(1)n大大(2)大大二二 互感互感 在在 电流回电流回路中所产生的磁通量路中所产生的磁通量 1I2I12121IM 1B2B2I1I2121212112IIMMMM M互感系数互感系数。与两个回路的大小、形状与两个回路的大小、形状 、相对位置及磁介质有关,、相对位置及磁介质有关,与回路中是否通有电流无关。与回路中是否通有电流无关。单位:单位:H mHH mH30tItIMdddd212121 互感系数互感系数互感电动势互感电动势 tIMdd212tIM
15、dd12131 例例7-6 两同轴长直密绕螺线管的互感两同轴长直密绕螺线管的互感 有两个长有两个长度均为度均为l,半径分别为半径分别为r1和和r2(r1r2),匝数分别为匝数分别为N1和和N2的同轴长直密绕螺线管的同轴长直密绕螺线管.求求它们的互感它们的互感 .M 解解 先设某一线圈中先设某一线圈中通以电流通以电流 I 求出另一求出另一线圈的磁通量线圈的磁通量M 设半径为设半径为 的线圈中的线圈中通有电流通有电流 ,则则1r1I1101101InIlNB321101101InIlNB)(2112rlBn121210212)(IrlnnN代入代入 计算得计算得1B则则)(21210121212r
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