变化的磁场和电场课件.ppt
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- 变化 磁场 电场 课件
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1、 第二章第二章 场和波场和波 本章将讨论电荷的相互作用本章将讨论电荷的相互作用静电场静电场,运动电运动电荷间的相互作用荷间的相互作用稳恒磁场,变化的磁场和电场稳恒磁场,变化的磁场和电场电磁波以及电磁波中的一种光波。电磁波以及电磁波中的一种光波。1-1 电荷的相互作用电荷的相互作用 静电场静电场 人们对电现象的认识开始很早。人们对电现象的认识开始很早。电荷分为两大类电荷分为两大类 一一.电荷电荷正电荷正电荷,如质子、正电子等如质子、正电子等带正电荷。带正电荷。负电荷负电荷,如电子、反质子等如电子、反质子等带负电荷。带负电荷。现代认识到电性质是物质的一种基本特征,物质现代认识到电性质是物质的一种基
2、本特征,物质的电性质来自物质的微观结构。的电性质来自物质的微观结构。物体带电的多少称为电荷量,简称为电荷或电量。物体带电的多少称为电荷量,简称为电荷或电量。自然界物体所带电量总是基本电量的整数倍自然界物体所带电量总是基本电量的整数倍,称为电称为电荷的量子化。基本电量荷的量子化。基本电量e是电子所带电量的绝对值是电子所带电量的绝对值c101.602c10)0000046.06021892.1(-1919e实验验证实验验证,在精确在精确10-21时电荷仍是量子化的。时电荷仍是量子化的。二二.电荷守恒定律电荷守恒定律 总结摩擦起电、感应起电、电中和等实验总结摩擦起电、感应起电、电中和等实验,得这样得
3、这样的结论:如果系统与外界没有电荷交换的结论:如果系统与外界没有电荷交换,则系统内无论则系统内无论发生怎样的物理过程发生怎样的物理过程,系统正负电荷电量的代数和保持系统正负电荷电量的代数和保持不变。这是电荷守恒定律。不变。这是电荷守恒定律。三三.电荷间的相互作用通过场实现电荷间的相互作用通过场实现 超距作用:超距作用:认为电荷间的相互作用不需要借助认为电荷间的相互作用不需要借助介质介质,也不需要传递的时间也不需要传递的时间,即电荷间的相互作用可即电荷间的相互作用可以超越空间和时间以超越空间和时间,直接地、瞬时地实现直接地、瞬时地实现。电荷间的相互作用是如何实现的,历史上有过两电荷间的相互作用是
4、如何实现的,历史上有过两种观点的争论。种观点的争论。场的观点:场的观点:带电体周围存在着传递电荷间相互作带电体周围存在着传递电荷间相互作用的物质用的物质电场电场。这种相互作用的传递不是瞬时完。这种相互作用的传递不是瞬时完成成,需要传递的时间。法拉第同时认为需要传递的时间。法拉第同时认为,在磁体周围也在磁体周围也存在着场。磁体与磁体间的相互作用也是靠场传递。存在着场。磁体与磁体间的相互作用也是靠场传递。发现了电磁波并证明光波也是电磁波以后发现了电磁波并证明光波也是电磁波以后,超距超距作用的观点被彻底否定。作用的观点被彻底否定。相对观察者静止的电荷称为静止电荷。静止电荷相对观察者静止的电荷称为静止
5、电荷。静止电荷周围激发出的电场称为静电场。这是最简单的电场,周围激发出的电场称为静电场。这是最简单的电场,也是下面要讨论的。也是下面要讨论的。四四.库仑定律库仑定律221rqqkF 1785年年,在卡文迪许扭秤实验的基础上在卡文迪许扭秤实验的基础上,法国人库法国人库仑得出真空中的库仑定律仑得出真空中的库仑定律:两点电荷间的静电力的大两点电荷间的静电力的大小为小为作用力的方向沿两电荷的连线作用力的方向沿两电荷的连线,同号电荷相斥同号电荷相斥,异号电异号电荷相吸。荷相吸。如果带电体的线度比它与其它带电体间的距离小如果带电体的线度比它与其它带电体间的距离小很多很多,在物理学中运用了一个简化模型方法在
6、物理学中运用了一个简化模型方法:把带电体把带电体视为一个带电的几何点视为一个带电的几何点,称为点电荷称为点电荷.其中其中k=910-9牛牛米米/库库2,q1,q2是两点电荷的电量,是两点电荷的电量,r是它们的间距。是它们的间距。221rqqkF 2-2 运动电荷间的相互作用运动电荷间的相互作用 磁场磁场 一一.天然磁石的磁现象天然磁石的磁现象 中国人早就发现了天中国人早就发现了天然磁石的磁现象然磁石的磁现象,发明了发明了指南针。指南针。地球地理上的南北极地球地理上的南北极与磁针的南北极不重合与磁针的南北极不重合。地磁场的南极地理上的北极指南针地磁场的北极地理上的南极 二二.运动电荷的磁现象运动
7、电荷的磁现象 虽然人们很早就发现了电和磁,但虽然人们很早就发现了电和磁,但19世纪初科学界世纪初科学界仍普遍认为电和磁是两种独立的作用。丹麦物理学家仍普遍认为电和磁是两种独立的作用。丹麦物理学家奥斯特接受德国哲学家康德和谢林关于自然力统一的奥斯特接受德国哲学家康德和谢林关于自然力统一的哲学思想,坚信电与磁之间一定有某种联系。哲学思想,坚信电与磁之间一定有某种联系。1820年年奥斯特终于发现了电流的磁效应,宣布当电流通过导奥斯特终于发现了电流的磁效应,宣布当电流通过导线时,引起导线旁的磁针偏转。线时,引起导线旁的磁针偏转。法国物理学家安培进一步努力于同一年建立了电法国物理学家安培进一步努力于同一
8、年建立了电流与电流间相互作用的安培定律。流与电流间相互作用的安培定律。这样我们明确了这样我们明确了不仅在磁体周围不仅在磁体周围,在运动电荷周在运动电荷周围也存在着物质的又一种形式围也存在着物质的又一种形式磁场磁场,电流通过磁电流通过磁场实现电流与电流间的相互作用。场实现电流与电流间的相互作用。一一.法拉第用法拉第用“力线力线”描述场描述场 当然磁场有着和电场不同的一些特性当然磁场有着和电场不同的一些特性。3 对电场磁场的描述对电场磁场的描述 场看不见摸不着,法拉第极富想像地提出用场看不见摸不着,法拉第极富想像地提出用“力力线线”描述场描述场。如书图。如书图。从图上看出从图上看出,力线密的地方场
9、就强力线密的地方场就强,力线疏的地方力线疏的地方场就弱场就弱,力线上每一点的切线方向表示该点的场强方力线上每一点的切线方向表示该点的场强方向。向。法拉第关于场和力线的概念是物理学中具有开创法拉第关于场和力线的概念是物理学中具有开创意义的见解。爱因斯坦认为意义的见解。爱因斯坦认为“它的价值要比电磁感应它的价值要比电磁感应要高出许多。要高出许多。”还说还说“想象力比知识更重要想象力比知识更重要,因为知识因为知识是有限的是有限的,想象力概括着世界上的一切想象力概括着世界上的一切,推动着进步推动着进步,并并且是知识进化的源泉。且是知识进化的源泉。”二二.描述电场的物理量描述电场的物理量 1.电场对电荷
10、的力作用电场对电荷的力作用 电场强度电场强度 是反映电场的力性质的物理量。是反映电场的力性质的物理量。EF 实验表明实验表明,在电场中的固定点所放电荷受到的电场在电场中的固定点所放电荷受到的电场力力 的大小与所放电荷的电量的大小与所放电荷的电量q成正比。两者的比值成正比。两者的比值F/q是一常量是一常量,与所放电荷的电量无关。这个比值反映与所放电荷的电量无关。这个比值反映的是电场自身的属性。的是电场自身的属性。放入电场中某点的电荷所受的电场力跟这电荷的放入电场中某点的电荷所受的电场力跟这电荷的电量的比值叫作该点的电场强度电量的比值叫作该点的电场强度,简称场强。用符号简称场强。用符号E表示表示q
11、FE 单位牛单位牛/库(库(N/C)电场强度是一矢量。上式表明电场强度在数值上电场强度是一矢量。上式表明电场强度在数值上等于单位正电荷所受的电场力等于单位正电荷所受的电场力,电场强度的方向为正电电场强度的方向为正电荷在该点所受电场力的方向。荷在该点所受电场力的方向。EqF 从电场强度的定义式看出从电场强度的定义式看出,知道了电场中某点的场知道了电场中某点的场强强E,就可求出任意电量,就可求出任意电量q的电荷在该点所受的电场力的电荷在该点所受的电场力应用应用 利用电场加速带电粒子利用电场加速带电粒子 利用电场使带电粒子偏转利用电场使带电粒子偏转于是电场强度反映了电场的力性质。于是电场强度反映了电
12、场的力性质。+-+qF+q+-带电粒子的速度方向与带电粒子的速度方向与电场强度方向垂直时,电场强度方向垂直时,带电粒子运动轨道发生带电粒子运动轨道发生偏转。偏转。带电粒子的速度方向与电带电粒子的速度方向与电场强度方向相同时,带电场强度方向相同时,带电粒子沿场强方向被加速。粒子沿场强方向被加速。+-+-+vFEEv 例题例题2-1 求带电量为求带电量为q 的点电荷周围的电场强度分的点电荷周围的电场强度分布。布。解解 在距点电荷在距点电荷r 处,放置电量很小的正电荷(称处,放置电量很小的正电荷(称为检验电荷),为检验电荷),q0 所受静电场力为所受静电场力为 F=k又据电强度的定义得该点场强为又据
13、电强度的定义得该点场强为 E=k 可见点电荷电场中某点的场强与该点到点电荷的距离可见点电荷电场中某点的场强与该点到点电荷的距离平方成反比,所有与点电荷距离相同点的场强相同。平方成反比,所有与点电荷距离相同点的场强相同。且且q0,电场线是发散的;,电场线是发散的;q0,电场线指向点电荷。,电场线指向点电荷。20rqq0qF2rq 例题例题2-2 两个电量各为两个电量各为+10-9C的电荷在真空中相距的电荷在真空中相距8cm。假设第三个电荷的电量为假设第三个电荷的电量为q0=+510-11C,位于两点电荷的中垂位于两点电荷的中垂线上线上,与两电荷各相距与两电荷各相距5cm,求两电荷作用在第三个电荷
14、上的合求两电荷作用在第三个电荷上的合力的方向和数值力的方向和数值。q1q2q0 解解:作用在作用在q0上的力为上的力为F1,q2作作用在用在q0上的力为上的力为F2q1 ,20222011bqqkFbqqkFba21FF 1F2FF合力的大小合力的大小且且babbqqkFF222201)4(2cos2N1016.21051041051010510927222/122229119)()()(方向方向b 2.从电场力作功的角度研究静电场从电场力作功的角度研究静电场 电荷在电场中两点间移动时电荷在电场中两点间移动时,电场力所作的功电场力所作的功W跟跟电荷电量的比值称为这两点间的电势差电荷电量的比值称
15、为这两点间的电势差,也叫作电压也叫作电压,用符号用符号U表示表示 在静电场中在静电场中,电荷在电场力的作用下移动电场力要电荷在电场力的作用下移动电场力要作功。作功。单位伏特(单位伏特(V)。qWU 电势差与高度差相似。电势差与高度差相似。10m 0.5m伏253ABU 有了电势的概念,我们便可把电势差理解为两点有了电势的概念,我们便可把电势差理解为两点电势之差。如电势之差。如A点的电势为点的电势为3伏伏,B点的电势为点的电势为5 伏伏,则则AB两点间的电势差为两点间的电势差为 在电场中选一个标准位置在电场中选一个标准位置,电场中某点跟标准位置间的电势电场中某点跟标准位置间的电势差称为该点的电势
16、。差称为该点的电势。电势差有绝电势差有绝对值的意义对值的意义。如图如图,旗杆的长度旗杆的长度,即高度差有绝对的即高度差有绝对的意义。意义。例题例题2-3 如果电子的动能不得超过静止能量的如果电子的动能不得超过静止能量的1%,则通过某一电场加速的电子的最大电势差为多少?,则通过某一电场加速的电子的最大电势差为多少?解:电子通过电场时电场力对电子所作的功转化为解:电子通过电场时电场力对电子所作的功转化为电子的动能电子的动能。设电场的电势差为。设电场的电势差为U,电场力对电子作,电场力对电子作的功为的功为eU,电子获得的动能为电子获得的动能为 Ek,有,有 而而=m0c21%V1012.5106.1
17、%1)103(101.9%1 31928312 ecU0mUe Ek Ek 三三.描述磁场的物理量描述磁场的物理量 磁场力磁场力B 磁感强度是反映磁场的力性质磁感强度是反映磁场的力性质的物理量的物理量.我们从力的角度研究磁场以及磁场对运动电荷、我们从力的角度研究磁场以及磁场对运动电荷、通电导线的作用。通电导线的作用。实验表明实验表明,当电荷垂直磁场方向运动时当电荷垂直磁场方向运动时,电荷所受电荷所受磁力最大磁力最大,为为Fmax,且最大磁力与电荷的带电量且最大磁力与电荷的带电量q和电和电荷荷 的运动速度的运动速度v 成正比例成正比例,所以比值所以比值 是一常量是一常量,与运动电荷与运动电荷 无
18、关。比值反映的是磁场本身属性。无关。比值反映的是磁场本身属性。vqF/max 放入磁场中某点的运动电荷所受的最大磁力与它放入磁场中某点的运动电荷所受的最大磁力与它的电量和速度乘积的比值叫作该点的磁感强度的电量和速度乘积的比值叫作该点的磁感强度,用用B表表示示 运动电荷在磁场中要受到磁场力的作用运动电荷在磁场中要受到磁场力的作用,这个磁场这个磁场力通常称为力通常称为洛伦兹力洛伦兹力。电荷在垂直磁场方向运动时。电荷在垂直磁场方向运动时,磁磁场对运动电荷场对运动电荷 的作用力为的作用力为vqFBmax BqFv max单位特斯拉单位特斯拉(牛牛/安米安米)。磁感强度是一矢量。磁感强度是一矢量,方向是
19、置方向是置于该处的小磁针静止时北极所指的方向。于该处的小磁针静止时北极所指的方向。如果运动电荷如果运动电荷 的速度与磁场方向成一定角度的速度与磁场方向成一定角度 ,则运动则运动电荷所受力可写为电荷所受力可写为 F=qvB sin ())(BqF v 运动电荷换成载流导线,实验表明,磁场对载流运动电荷换成载流导线,实验表明,磁场对载流导线有力的作用,通常把导线有力的作用,通常把磁场对载流导线的作用称为磁场对载流导线的作用称为安培力安培力。垂直于磁场方向的通电直导线受到的磁场力。垂直于磁场方向的通电直导线受到的磁场力最大。如果通电导线的电流与磁场方向成一定的角最大。如果通电导线的电流与磁场方向成一
20、定的角度度 ,则则F可写为可写为 上式也表明上式也表明,当电荷当电荷 的运动方向与磁场方向平行时的运动方向与磁场方向平行时,导导线不受磁场的作用力线不受磁场的作用力。sinIlBF 式中式中I为流过导线电流的电流强度,为流过导线电流的电流强度,l是导线长,是导线长,B为均为均匀磁场的磁感强度。、电流方向、匀磁场的磁感强度。、电流方向、B三者方向满足右手三者方向满足右手螺旋定则。螺旋定则。)(BqF vF 我们说不可以,这正是电场与磁场的差别所在。我们说不可以,这正是电场与磁场的差别所在。电场力是保守力电场力是保守力,可以引入相关的势能可以引入相关的势能电势能电势能,静静电场是有势场。而电场是有
21、势场。而磁场力是非保守力磁场力是非保守力,不能引入相关的不能引入相关的势能势能。例题例题2-4 某一粒子的质量为某一粒子的质量为0.5g,带有,带有2.510C的电量。这一粒子获得一水平速度的电量。这一粒子获得一水平速度610m/s。欲使这。欲使这一粒子仍水平匀速前进,外加磁场的磁感强度最小为一粒子仍水平匀速前进,外加磁场的磁感强度最小为多少?多少?那末是不是也可从磁场力作功的角度引入一个物那末是不是也可从磁场力作功的角度引入一个物理量描述磁场呢理量描述磁场呢?解解 带电粒子在磁场中受洛伦兹力带电粒子在磁场中受洛伦兹力F和重力和重力G作作用,粒子沿水平方向匀速运动,所以粒子所受的用,粒子沿水平
22、方向匀速运动,所以粒子所受的F与与G大小相等,方向相反,即大小相等,方向相反,即 G=mg=F=qvB27.3106105.28.9105.0483vqmgBT 补充例题补充例题 一根长为一根长为0.2m的水平杆固定在秤上,杆的水平杆固定在秤上,杆上载有电流。在杆附近有一均匀水平磁场,其大小为上载有电流。在杆附近有一均匀水平磁场,其大小为0.05T,方向与杆垂直,作用在杆上的力用秤测得为,方向与杆垂直,作用在杆上的力用秤测得为0.24N,问电流有多大?,问电流有多大?I 解:据题意,解:据题意,、电流方向、电流方向、的关系如的关系如图。图。载流导线与载流导线与 的夹角的夹角为为90,据,据F=
23、BlI 有有A242.005.024.0BlFIBFFBB 2-4 电磁感应电磁感应 一一.磁通量磁通量 法拉第引入法拉第引入“力线力线”的概念描述磁场。的概念描述磁场。磁通量表磁通量表示磁场中穿过某个面的磁场线的条数示磁场中穿过某个面的磁场线的条数。显然,同等面。显然,同等面积的平面,在与磁场方向垂直时穿过平面的磁场线条积的平面,在与磁场方向垂直时穿过平面的磁场线条数最多,即磁通量最大;平面与磁场方向平行时穿过数最多,即磁通量最大;平面与磁场方向平行时穿过的磁场线条数为零,即磁通量为零。的磁场线条数为零,即磁通量为零。单位时间内磁通量的变化量称为磁通量对时间的单位时间内磁通量的变化量称为磁通
24、量对时间的变化率。变化率。二二.电磁感应与能量守恒电磁感应与能量守恒 穿过回路的磁通量发生变化时,回路中产生感应穿过回路的磁通量发生变化时,回路中产生感应电动势的现象称为电磁感应电动势的现象称为电磁感应。若回路闭合,产生的电。若回路闭合,产生的电流为感应电流。流为感应电流。法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势电路中感应电动势E 的大小的大小与穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。如果各量与穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。如果各量均选用国际单位制可写为均选用国际单位制可写为t E ERIE E 若闭合回路的电阻为若闭合回路的电阻为R,回路中的,回路中的感应电流感应电流I 为为
25、 回路在磁场中运动引起穿过回路磁通量改变回路在磁场中运动引起穿过回路磁通量改变 动生电动势。如图动生电动势。如图a。对产生电动势的原因归类对产生电动势的原因归类:由于磁场的变化引起穿过回路的磁通量变化由于磁场的变化引起穿过回路的磁通量变化感生电动势。如图感生电动势。如图b。回路本身的电流发生改变或其周围回路的电流发回路本身的电流发生改变或其周围回路的电流发生变化生变化,引起穿过该回路的磁通量发生变化引起穿过该回路的磁通量发生变化自感自感或互感电动势。如图或互感电动势。如图b 中电路接通或断开时。中电路接通或断开时。能量守恒定律是普遍适用的能量守恒定律是普遍适用的,电磁感应现象也要满电磁感应现象
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