第十二章电磁感应电磁场和电磁波课件.ppt
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1、第十二章 电磁感应 电磁场 一一 掌握掌握并能熟练应用法拉第电磁感应定律和楞并能熟练应用法拉第电磁感应定律和楞次定律来计算感应电动势,并判明其方向次定律来计算感应电动势,并判明其方向.二二 理解理解动生电动势和感生电动势的本质动生电动势和感生电动势的本质.了解有了解有旋电场的概念旋电场的概念.第十二章 电磁感应 电磁场 法拉第法拉第(Michael Faraday,1791-1867),伟大的英国物理学家),伟大的英国物理学家和化学家和化学家.他创造性地提出场的思想,他创造性地提出场的思想,磁场这一名称是法拉第最早引入的磁场这一名称是法拉第最早引入的.他是电磁理论的创始人之一,于他是电磁理论的
2、创始人之一,于1831年发现电磁感应现象,后又相继发现年发现电磁感应现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,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.12-1 电磁感应定律第十二章 电磁感应 电磁场一一 电磁感应现象电磁感应现象第十二章 电磁感应 电磁场 当穿过闭合回路所围当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时,面积的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势,回路中会产生感应电动势,且感应电动势正比于磁通且感应电动势正比于磁通量对时间变化率的负值量对时间变化率的负值.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
3、韦伯iE伏特伏特第十二章 电磁感应 电磁场1)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tRIdd1i时间内,流过回路的电荷时间内,流过回路的电荷12ttt21dtttIq)(1d12121RRtddi第十二章 电磁感应 电磁场)()d(dttt 感应电动势的方向感应电动势的方向0ddtNB0iEi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)B第十二章 电磁感应 电磁场2022/12/16NB00ddt当线圈有当线圈有 N 匝时匝时tNdditd
4、di0iEi与回路取向相与回路取向相同同第十二章 电磁感应 电磁场2022/12/16三三 楞次定律楞次定律 闭合的导线回路中所闭合的导线回路中所出现的感应电流,总是使出现的感应电流,总是使它自己所激发的磁场反抗它自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的原因任何引发电磁感应的原因(反抗相对运动、磁场变(反抗相对运动、磁场变化或线圈变形等)化或线圈变形等).NSBvFtddi第十二章 电磁感应 电磁场NBSvNSBv用楞次定律判断感应电流方向II第十二章 电磁感应 电磁场 楞次定律是能量守楞次定律是能量守恒定律的一种表现恒定律的一种表现viI 维持滑杆运动必须外加一力,此过程为外力克服维持滑杆运动
5、必须外加一力,此过程为外力克服安培力做功转化为焦耳热安培力做功转化为焦耳热.机械能机械能焦耳热焦耳热 楞次定律楞次定律 闭合的导线回路中所出现的感应电流,闭合的导线回路中所出现的感应电流,总是使它自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的总是使它自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的原因原因.mF+B第十二章 电磁感应 电磁场RNooiBne 例例 在匀强磁场中在匀强磁场中,置有面积为置有面积为 S 的可绕的可绕 轴转动的轴转动的N 匝线圈匝线圈.若线圈以角速度若线圈以角速度 作匀速转动作匀速转动.求求线圈线圈 中的感应电动势中的感应电动势.第十二章 电磁感应 电磁场已知已知,NS求求E解解设设
6、时时,0tBne与与 同向同向,则则ttNBSNcostNBStsinddE令令NBSmEtsinmEE 则则R RNooiBne第十二章 电磁感应 电磁场tsinmEE tItRisinsinmmERImmE 可见可见,在匀强磁场中匀速在匀强磁场中匀速转动的线圈内的感应电电流转动的线圈内的感应电电流是时间的正弦函数是时间的正弦函数.这种电流这种电流称称交流电交流电.RNooiBne第十二章 电磁感应 电磁场引起磁通量变化的原因引起磁通量变化的原因 1)稳恒磁场中的导体运动)稳恒磁场中的导体运动,或者回路面积或者回路面积变化、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
7、变化)导体不动,磁场变化 感生电动势感生电动势 电动势电动势+-kEIlEdkEllEdkE 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.第十二章 电磁感应 电磁场设杆长为设杆长为 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+vBOP-mF-+eFBeFv)(m平衡时平衡时kemEeFFBeFEvmkOPlBd)(vOPlEdkiEBllBlvv0idE 12-2 动生电动势和感生电动势第十二章 电磁感应 电磁场解解lBdvLllB0dLlB0idvE2i21LBElBd)(di vE 例例1 一长为一长
8、为 的铜棒在磁感强度为的铜棒在磁感强度为 的均匀磁场的均匀磁场中中,以角速度以角速度 在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端转动,转动,求求铜棒两端的感应电动势铜棒两端的感应电动势.LB+oPB(点(点 P 的电势高于点的电势高于点 O 的电势)的电势)方向方向 O PiEvld第十二章 电磁感应 电磁场 例例2 一导线矩形框的平面与磁感强度为一导线矩形框的平面与磁感强度为 的均匀磁的均匀磁场相垂直场相垂直.在此矩形框上在此矩形框上,有一质量为有一质量为 长为长为 的可移动的的可移动的细导体棒细导体棒 ;矩形框还接有一个电阻矩形框还接有一个电阻 ,其值较之导线其值
9、较之导线的电阻值要大得很多的电阻值要大得很多.若开始时若开始时,细导体棒以速度细导体棒以速度 沿如图沿如图所示的矩形框运动所示的矩形框运动,试求棒的速率随时间变化的函数关系试求棒的速率随时间变化的函数关系.mlBMNR0v解解 如图建立坐标如图建立坐标棒所受安培力棒所受安培力Rv22lBIBlF方向沿方向沿 轴反向轴反向oxF+lRBvoxMNvBliE棒中棒中且由且由MNI第十二章 电磁感应 电磁场Rv22lBIBlF方向沿方向沿 轴反向轴反向ox棒的运动方程为棒的运动方程为Rvv22ddlBtm则则ttlB022ddmRvvvv0计算得计算得棒的速率随时间变化的函数关系为棒的速率随时间变化
10、的函数关系为tlB)(22emR0vvF+lRBvoxMN第十二章 电磁感应 电磁场二二 感生电动势感生电动势 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发一变化的磁场在其周围空间激发一种电场种电场,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tlELdddkiESsBdSLsBtlEddddkSLstBlEddddkiE第十二章 电磁感应 电磁场0dddktlEL 感生感生电场是电场是非非保守场保守场 和和 均对电荷有力的作用均对电荷有力的作用.kE静E感生电场和静电场
11、的感生电场和静电场的对比对比0dLlE静 静静电场是保守场电场是保守场 静静电场由电荷产生;电场由电荷产生;感生感生电场是由变化的磁场电场是由变化的磁场产生产生.第十二章 电磁感应 电磁场 例例 3 设有一半径为设有一半径为R,高度为高度为h 的铝圆盘的铝圆盘,其电导率其电导率为为 .把圆盘放在磁感强度为把圆盘放在磁感强度为 的均匀磁场中的均匀磁场中,磁场方向磁场方向垂直盘面垂直盘面.设磁场随时间变化设磁场随时间变化,且且 为一常量为一常量.求盘内的感应电流值求盘内的感应电流值.(圆盘内感应电流自己的磁场略去(圆盘内感应电流自己的磁场略去不计)不计)BktBddRBhrrdrrdh第十二章 电
12、磁感应 电磁场已知已知,R,h,BktBdd求求I解解 如图取一半径为如图取一半径为 ,宽度宽度为为 ,高度为高度为 的圆环的圆环.rrd h则圆环中的感生电动势的值为则圆环中的感生电动势的值为SLstBlEddddkiE代入已知条件得代入已知条件得2i dddrkstBSE又又rhrRd 21 d所以所以rrkhId2 drrdrrdh第十二章 电磁感应 电磁场rrkhId2 d由计算得圆环中电流由计算得圆环中电流于是圆盘中的感应电流为于是圆盘中的感应电流为RrrkhII0d2 dhRk241rrdrrdh第十二章 电磁感应 电磁场三 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
13、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.第十二章 电磁感应 电磁场一 自感电动势自感电动势 自感自感穿过闭合电流回路的磁通量穿过闭合电流回路的磁通量LI 1)自感)自感 IL 若线圈有若线圈有 N 匝,匝,ILN自感自感 磁通匝数磁通匝数BI 无铁磁质时无铁磁质时,自感仅与线圈形状、磁介质及自感仅与线圈形
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