第六章电磁感应与暂态过程参考模板范本.doc
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1、第六章 电磁感应与暂态过程一、 目的要求 1、熟悉电磁感应现象,掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律; 2、深刻理解动生电动势、感生电动势、自感电动势、互感电动势等概念; 3、能熟练求解动生电动势和感生电动势; 4、了解磁场能量、能量密度等概念,会求磁场能量、能量密度。 5、了解 RL、RC 和 RLC 暂态过程。 二、教学内容 1、电磁感应的基本定律(2学时)2、动生电动势(2学时)3、感生电动势(2学时)4、自感和互感(1学时5、磁场的能量(1学时)6、暂态过程 (2学时)三、教材分析 前面学过的是静止与稳恒的电场和磁场,这一章开始学习变化的电场和磁扬,上一章学习的是电流产生磁场的问题,这一章
2、将学习它的逆现象:磁场产生电流的电磁感应现象。其基本定律是法拉第电磁感应定律,因此,全章应抓住这一条主线, 且能熟练求解动生电动势和感生电动势。 四、重点难点 重点:法拉第电磁感应定律、动生电动势、感生电动势;难点:感生电动势的求解 。 6.1 电磁感应的基本定律 一、教学内容 1、电磁感应现象 2、法拉第电磁感应定律3、楞次定律二、教学方式、 讲授 三、讲课提纲 1电磁感应现象 1831年实验物理学家法拉第从实验中发现,当通过任一闭合导体回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象,产生的电流叫 感应电流 。回路中有电流的原因是电路中有电动势,直接由电磁感应得
3、到的电动势 叫感应电动势 。 由于电磁感应定律是一条实验定律,我们当从实验现象入手。通过观察、分析实验现象,给出结论,学习定律。 我们选择有代表性的实验来观察实验现象,围绕如下图6-1所示装置开展实验:将空心螺线管A与检流计G连成回路,我们就是针对这样的装置来做演示实验,观察G指针的偏转情况,进而判断有无电磁感应现象发生。图6-1需指出:由于G的指针是双向偏转的,观察时我们只关心每次操作时偏转与否、偏转方向如何、偏幅怎样。至于后来的来回摆动、复零我们不关心,欲知可见以后磁电式仪表工作原理再介绍。 从稳恒电路角度看,上述螺线管A只相当于一段导线,回路中无电源,电路中没有电流,检流计G指针不发生偏
4、转(调节示零),我们现在的问题是:对该装置,由磁现象能产生电效应吗?如果有,则我们说发生了电磁感应现象。我们判定的方法即是通过检流计G指针的偏转情况来确定:偏转方向反映回路中电流的方向,偏转幅度表明产生的大小。 再者,实验之前,我们应明确其目的,不能忘记主题和目标。目的:观察有否电磁感应现象发生,正确判明产生的条件和产生的因素。下面开始做演示实验:实验一: 插入、拔出磁棒。 投影片:上端为实物图,下端对应地置投影式检流计。向学生展示实物:空心螺线管A与投影式检流计按图连成闭路,磁棒。分三环节做实验:插入、静止、拔出(每步中间稍顿)。 指出插、拔时检流计G指针反向偏; 强调磁棒置管内静止时,最大
5、但不变,检流计G示零。 再做一遍:与上相比,插、拔速度相对地慢一些。两次差别仅在于相对速度不同,产生的大小有别。观察现象,我们至少看到如下事实: (1) 插、拔时有电磁感应现象发生; (2) 的大小与相对运动速度有关,的方向决定于是插入还是拔出。接下来,我们再做第二个实验(板书实验二及题名)。实验二:插入、拔出载流线圈。投影片:实物图的连接仅是小线圈(螺线管B)与电源(含开关)组成又一回路。投影式检流计仍置投影仪下端。展示小螺管B:通过开关与电源连成回路。做实验:仍按三步进行,(通上电源)小螺线管插入、静止、拔出。观察现象,我们发现: (1) 仍有电磁感应现象发生; (2)(与实验一比较)产生
6、并不在乎磁场是由什么激发的(是磁极,还是通电螺管激发)。至此,比较以上两实验,它们的共同点就是:有磁极相对运动参与其中,似乎给人的印象是要回路中产生,就要发生相对运动。现在要思考: (1)“相对运动”是否就是产生的唯一方式或原因? (2) 我们能否将“相对运动”当作产生的必然条件而作为一般方法或结论固定下来呢?或许有的同学已发现,上述实验中,在磁极插入、拔出过程中,表面上看有相对运动,但这不正是引起大线圈A中的磁通变化的原因或一种方式吗?联想实验的目的,论及产生的原因或条件,试问究竟是相对运动、还是线圈中磁通变化哪一个更具权威性或本质性。带着这个问题我们再做实验三。(板书:实验三及题名)实验三
7、:通、断小线圈电流。投影片:大、小线圈相对静止的实物连接图(上端置投影片,下端放G)。展示实物:大、小线圈各自所在回路事前已连好,表明大、小之间存在两个“无”,一“无”相对运动(将小线圈置于大线圈之内);二 “无”电的直接联系。通过小线圈通、断电源,能在大线圈中 产生吗?让实验回答:实验:仍分三个层次观察现象,我们得知:(1) 虽无相对运动,但仍有电磁感应现象发生;(2) 回答了相对运动只是产生的一种方式,并非一般性条件。综观以上实验,眼见为实,观察到电磁感应现象。联想实验过程,回顾目的要求,试分析以上实验中在产生的原因、决定的因素方面其共同的事实是什么?请同学们思考,并予以(提问)回答: (
8、1) 作为一般性结论,回路中产生的条件是什么?答:回路中磁通量随时间t发生变化时(若回答有偏差,再结合实验启发),这正是要害所在,但这仅是告诉了我们由的方法。至于具体地可见下。 (2) 的大小是决定于磁通本身、还是决定于磁通的时间变化率?的方向决定于什么?答:决定于,的方向决定于回路磁通是增还是减。2、结论以上实验和其他实验一致表明:回路中磁通发生变化时,产生,其大小决定于、方向决定于的增减。应该指出:以上实验,回路闭合,有即意味着回路中有电动势,而且与电阻有关;但如若不闭合,则既使有,也无。因而从这个意义上看:比更能反映电磁感应现象的本质。以下我们将目光投向,且在电源放电状态下,电源内与同向
9、(以下判知的方向,即知的方向)。有了以上知识和基础,现在再来学习法拉第电磁感应定律的内容,应该说不是一件太困难的事了。2、法拉第电磁感应定律(1)、定律内容导体回路中产生的与穿过该回路的磁通变化率成正比,即为比例系数,负号为能量守恒定律的要求。在SI制中:,定律表成(2)、定律讨论 N匝串联,总电动势式中,为总磁通,或称为磁链。若,则,。的大小,并非。 的方向公式中、均为代数量,可正、可负或为零。或的正负各代表什么含义,我们需约定一个规则赋予正负以明确的意义。的正负,在前我们已有约定:回路绕行方向与法向组成右手关系,若与夹锐角,则;若与夹钝角,则。但与是两个不同的物理量,需寻求一个共同“支点”
10、将两者统一于一个约定框架下,这个联络桥梁-即回路的绕行方向,人为选取的参考正方向:为正,其真实方向与正方向相同;为负,则真实方向与正方向相反。如图6-2,以下按四种情况分析,训练判断方向的方法。(a) 正向增 (b) 反向增 (c) 正向减 (d) 反向减 图6-2在图6-2中,的方向已示于其中,分别地对应于: (a) ; (b) ;(c) ;(d) 。综合四种情况分析,发现:回路中的取向,进而的流向,总是使其激发的回路磁通来阻碍(反抗)原磁通的变化。有这么一种“对着干”的味道,这实际上就是电感线圈表现出的“电磁惯性”,关于此内容,感兴趣的同学可参阅我发表于“大学物理”99年第4期教学研究栏的
11、文章。法拉第电磁感应定律既给出了计算大小的方法,又给出了判定方向的方法,此方法比较系统,但不总是方便和一目了然,下面学习楞次定律,简明地判定和的方向。3、楞次定律作用:判定感应电流的方向。内容:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因。图6-3 意义:能量守恒定律在电磁感应现象中的体现,其数学形式即法拉第电磁感应定律中的负号。释义:如图6-3,条形磁铁的N极插入螺线管,管内产生激发、极阻碍插入:外力克服斥力做功,转化为线圈焦耳热。如不是这样,则违反能量守恒:给小初速,感应端为吸N,愈来愈快,则感应电流更大,如此下去,磁棒加速地被自动吸入,体系的动能、焦耳热均无来处-永动机。应用:据的变化趋势及
12、“阻碍”含义(右手定则)确定感应电流方向。图6-4 R 计算实例例1:如图6-4,均匀磁场中,半径为R的圆回路形变成椭圆,保持周长一定,判定的方向。图6-6解:周长一定,圆面积最大,形变成椭圆则面积减小,即变小,由楞次定律可判知的方向,如图6-4所示。例2:均匀磁场中平面回路,一边长良好接触地以匀速运动,求。解:如图6-5,选取正方向,则图6-5 表明的方向为逆时针方向。例3:题意如图6-6。 解: ,方向同参考方向。 另一类:线圈不动,令,则楞次定律指出: 闭合回路中的感应电流总是企图使它自己所产生的磁场反抗原磁通量的变化 。因此对感应电流方向的判断可按相反的顺序分三步进行: (1)原磁场的
13、方向及磁通量m如何变? (2)由“反抗”m的变化确定感应电流的磁场方向; (3)由感应电流的磁场方向确定感应电流(电动势)方向。 这里要注意“反抗”的含义,反抗并不是相反,“反抗”是指 m若变大,感应电流的磁场方向应与之相反;而m变小,感应电流的磁场方向应与之相同。 四、练习作业 思考题: 13 作 业:6.2.1 6.2.3 6.2 动生电动势 一、教学内容 1、动生电动势 2、动生电动势与能量守恒 3、交流发电机原理 二、教学方式、 讲授 三、讲课提纲 1动生电动势 (1)、动生电动势由洛仑兹力引起。 特例分析如图6-7(a),其中感生电动势可用求出为:。运动段:如图6-7(b)电子受电力
14、及洛仑兹力分别为、,平衡后,、间建立一定电势差,相当于电源。(a) (b) (c) 图6-7 外路段:导体框外路导通,形成电流,平衡破坏,电子在作用下继续,等效成闭合电路, 如图6-7 (c)。 分析可见:扮演非静电力作用,运动段相当于电源内部,不动的外路仅提供形成电流I的闭路通道。定义非静电场强:(单位正电荷所受洛仑兹力),则图6-8与用求得结果相一致。 一般情况下动生电动势的计算公式 当,此时如何求微分法。例如:如图6-8,在无限长载流直导线激发的磁场中,半圆形导线定轴转动,出现非均匀、运动部分非直线,且各元段上不等速。此时处理方法为:在运动导线上取元段,则,然后标量叠加,得总电动势为对于
15、连续情况,写成一般表达式为: 的大小可由此积分公式计算,的方向可结合判知。讨论 电动势仅存在于运动导线段上,此段相当于电源; 若一段导线在中运动而无回路,则有电动势,而无I; 电动势对应的非静电力为洛仑兹力(); 导体怎样运动才产生电动势:形象地说成导线切割磁感应线产生。图6-9可举几图示让学生分析。(2)、动生电动势与能量守恒回路中电动势推动电荷可做功,而上述由引起,这与不做功相矛盾吗?回答:否。分析如下:如图6-9所示,载流导线在外磁场中以匀速运动,则电子参与两种运动:;,故合成速度为:,且。电子参与两种运动,在中就有两洛仑兹力:,其中与对应,与对应,且、,又 。这一结论与以前相一致。又从
16、上述过程可见:,即,表明合洛仑兹力的两分力之功率相等。当导线以匀速运动时,即外力克服对棒做功,外力功率,表明:外力克服总洛仑兹力的一分力做功,通过另一分力引起电荷定向移动产生,并转换为感应电流的能量,两者大小相等(能量守恒)物理图象如下:外力功洛仑兹力(桥梁)电能。例1:如图6-10(a),匀强磁场中一段长为2L的导线绕一端转动,用求电动势。 (a) (b) (c)图6-10) 解:的方向:由判知为,即;的大小:。讨论 导体圆盘垂直放置,盘半径,绕中心轴转动,结果同上; 上例中将转动改为平动,如图6-10(b),则 若转轴不在一端, 若是在中央,如图6-10(c),则,但; 若是在处,情况又如
17、何?(3)、交流发电机原理正视 每匝 图6-11匀强磁场中,单匝线圈绕定轴转动发电,如图6-11所示。任一时刻,段、 段切割磁力线产生电动势为 若导线框以匀角速度旋转,则,由上式得其中为线圈面积。令时作为计时开始,则任时刻转过角度为,故可表成 其中电动势幅值,为圆频率。注实际发电机:电枢多匝,多极,转动磁极;以上也可用方法求出。四、练习作业 思考题: 45 作 业:6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.66.3 感生电动势 一、教学内容 1、感生电动势与感生电场 2、感生电场的性质 3、螺线管磁场变化引起的感生电场4、电子感应加速器 涡电流 二、教学方式、 讲授 三、讲课提纲 1、感生电
18、动势和感生电场 (1) 感生电动势当磁场随时间变化,而回路不变时产生的感生电动势,如图6-14。由Faradays Law 给出为:式中由回路所围的任意曲面。只当回路不变时,上述最后等号才成立。(2) 感生电场是感生电动势之非静电力实验表明,感生完全与导体种类和性质无关,由变化引起。麦克斯韦分析了一些电磁感应现象后,敏锐地感觉到:感生电动势现象预示着有关电磁场的新效应,他相信,即使不存在导体回路,变化的磁场周围也会激发一种电场,称之为涡旋电场,此场即之非静电力。故上述回路中感生为:(3) 场方程综上有 一般地,空间、并存,有总场:,因为,故,所以,场方程有可写为 图6-12表明电场、磁场不可分
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