真空中稳恒电流的磁场(全套课件175p).ppt
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- 真空 中稳恒 电流 磁场 全套 课件 175
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1、大学物大学物理学理学 真空中稳恒电流的磁场真空中稳恒电流的磁场大学物大学物理学理学宏观宏观定向运动定向运动反作用反作用反作用反作用电荷电荷q电场电场E产生产生电流电流I产生产生磁场磁场B大学物大学物理学理学1.电流:电荷的宏观定向运动形成电流。电流:电荷的宏观定向运动形成电流。规定正电荷规定正电荷的的运动运动方向为电流方向。方向为电流方向。一一 电流及其形成条件电流及其形成条件导体中电场的方向导体中电场的方向 从高电势到低电势的方向从高电势到低电势的方向高电势高电势低电势低电势1V2V-SIE电流方向电流方向II-v电子运动方向电子运动方向稳恒电场方向稳恒电场方向-即即1 电流电流 电流密度电
2、流密度 电动势电动势大学物大学物理学理学2.形成条件:形成条件:导体中要存在自由电荷;导体中要存在自由电荷;导体两端有一恒定的电势差。导体两端有一恒定的电势差。0 导体内导体内E电荷不再运动电荷不再运动3.分类:分类:电流电流运流电流运流电流传导电流传导电流大学物大学物理学理学二二 电流强度电流强度 电流密度电流密度+ISSenIdv1.电流强度:电流强度:通过截面通过截面S 的电荷随时间的的电荷随时间的变化率变化率:电子电子漂移速度漂移速度的大小的大小dvtqId/dtSenqdddv单位:单位:A大学物大学物理学理学该点该点正正电荷电荷运动方向运动方向j方向方向:大小大小:单位时间内过该点
3、且垂直于:单位时间内过该点且垂直于正电荷运动方向的单位面积的电荷正电荷运动方向的单位面积的电荷细致描述导体内各点电流分布的情况细致描述导体内各点电流分布的情况2.电流密度电流密度:在垂于电流方向单位面积上的:在垂于电流方向单位面积上的电流强度,用电流强度,用 表示。表示。j SdISd通过面元通过面元dS的电流为的电流为dI,即为通过即为通过 的电流。的电流。Sd SIjdd大学物大学物理学理学SdjIdcosddcosdddvenSIStQj3.I 与与 的关的关系系j SjIddSjd EdSS面积元面积元与与 方向不垂直方向不垂直E穿过任一截面穿过任一截面 S 的电流:的电流:SSjId
4、大学物大学物理学理学SSdjtQSjisddd三三 电流的连续性方程电流的连续性方程 恒定电流条件恒定电流条件 单位时间内通过闭合曲面向外流出的单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷,等于此时间内闭合电荷,等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量曲面内电荷的减少量.cosdddSjSjIsSjId电流连续电流连续性方程性方程大学物大学物理学理学0d sSj021III0d/dtQi 若闭合曲面若闭合曲面 S 内的电荷内的电荷不随时间而变化,有不随时间而变化,有SSdjSI1I2I恒定电流条件恒定电流条件大小、方向都不随时间变化的大小、方向都不随时间变化的电流称为电流称为恒定电流恒定电流。大学物大学物理
5、学理学恒定电场恒定电场 (1)在恒定电流情况下,导体中电荷分在恒定电流情况下,导体中电荷分布不随时间变化形成恒定电场;布不随时间变化形成恒定电场;(2)恒定电场恒定电场与静电场具有相似性质与静电场具有相似性质(高斯定理和环路定理),(高斯定理和环路定理),恒定电场可引恒定电场可引入电势的概念;入电势的概念;(3)恒定电场的存在伴随能量的转换恒定电场的存在伴随能量的转换.SSdj0d sSj 恒定电流恒定电流 大学物大学物理学理学 例(例(1)若若每个铜原子贡献一个自由电子每个铜原子贡献一个自由电子,问铜导线中自由电子数密度为多少?问铜导线中自由电子数密度为多少?解解328m/1048.8个MN
6、nA(2)家用线路电流最大值家用线路电流最大值 15 A,铜铜 导导 线半径线半径0.81 mm此时电子漂移速率多少?此时电子漂移速率多少?-1-14hm2sm1036.5nSeIdv解解大学物大学物理学理学 (3)铜导线中电流密度均匀,电流密度铜导线中电流密度均匀,电流密度值多少?值多少?26224mA1028.7mA)1010.8(15SIj解解大学物大学物理学理学四四 电动势电动势要使电流能够持续下去,必须要有一个作用方向与静电力要使电流能够持续下去,必须要有一个作用方向与静电力的方向相反的的方向相反的非静电力非静电力,非静电力非静电力维持了电流的持续运转。维持了电流的持续运转。大学物大
7、学物理学理学 非静电力非静电力:能不断分离正负电荷使正电能不断分离正负电荷使正电荷逆静电场力方向运动荷逆静电场力方向运动.电源电源:提供非静电力的:提供非静电力的装置装置.非静电非静电电场强度电场强度 :为单位正电荷所受的非静电力为单位正电荷所受的非静电力.kElllEqlEEqWdd)(kkE+-RI+kE大学物大学物理学理学 电动势的定义:电动势的定义:单位正电荷绕闭合回路单位正电荷绕闭合回路运动一周,非静电力运动一周,非静电力所做的功所做的功.kdlqElWqq电动势:电动势:E+-RI+kE大学物大学物理学理学 电源电动势大小电源电动势大小等于将单位正电荷从负等于将单位正电荷从负极经电
8、源内部移至正极时非静电力所作的功极经电源内部移至正极时非静电力所作的功.kkinoutddElEl0doutklEkkinddlElEl电源电动势电源电动势大学物大学物理学理学伏打电池伏打电池18011801年年伏打向拿破伏打向拿破仑演示他的电池仑演示他的电池大学物大学物理学理学机械能机械能水力水力机械能机械能风力风力 法国的法国的太阳能电站太阳能电站镜面系统镜面系统化学能化学能电源就是把其他形式的能量转化为电能的装置电源就是把其他形式的能量转化为电能的装置大学物大学物理学理学持罗盘的陶佣持罗盘的陶佣 指南车(模型)指南车(模型)2 磁场磁场 磁感强度磁感强度一一 基本磁现象基本磁现象司南司南
9、NS大学物大学物理学理学1、自然磁现象、自然磁现象 磁性:磁性:具有能吸引铁磁物质具有能吸引铁磁物质(Fe(Fe、CoCo、NiNi)的一种特性。)的一种特性。磁体:磁体:具有磁性的物体具有磁性的物体磁极:磁极:磁性集中的区域磁性集中的区域地磁:地磁:地球是一个大磁体。地球是一个大磁体。451501070965070,东东经经纬纬地地磁磁北北极极大大约约在在南南,西西经经纬纬地地磁磁南南极极大大约约在在北北磁极不能分离,(正负电荷可以分离开)磁极不能分离,(正负电荷可以分离开)大学物大学物理学理学 地核每地核每400400年比年比地壳多转一周地壳多转一周据据 1 19 99 95 5 年年 4
10、 4 月月 3 3 日日,中中国国教教育育报报 报报道道,兰兰州州大大学学地地质质地地 理理教教授授对对我我国国黄黄土土高高原原的的古古地地磁磁进进行行考考察察时时,证证实实了了世世界界多多国国的的 发发现现:地地磁磁的的南南北北极极曾曾经经多多次次颠颠倒倒,在在大大颠颠倒倒间间隙隙、地地磁磁的的磁磁极极 有有不不断断漂漂移移的的历历史史。现现在在的的磁磁极极正正处处在在缓缓慢慢漂漂移移期期,暂暂时时还还不不会会 对对人人类类产产生生影影响响 地球的磁极每隔几地球的磁极每隔几千年会发生颠倒千年会发生颠倒大学物大学物理学理学、磁现象起源于运动电荷磁现象起源于运动电荷I后来人们还发现磁电联系的例子
11、有:后来人们还发现磁电联系的例子有:磁体对载流导线的作用;磁体对载流导线的作用;通电螺线管与条形磁铁相似;通电螺线管与条形磁铁相似;载流导线彼此间有磁相互作用;载流导线彼此间有磁相互作用;1819181918201820年丹麦物理学家奥斯年丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流的磁效应。特首先发现了电流的磁效应。18201820年年4 4月,奥斯特做了一个实验,通月,奥斯特做了一个实验,通电流的导线对磁针有作用,使磁针电流的导线对磁针有作用,使磁针在电流周围偏转。在电流周围偏转。上述现象都深刻地说明了:上述现象都深刻地说明了:磁现象与运动电荷之间有着深刻的联系。磁现象与运动电荷之间有着深刻的联系。大
12、学物大学物理学理学 安培的分子电流假说安培的分子电流假说、磁力、磁力近代分子电流的概念:近代分子电流的概念:轨道圆电流自旋圆电流分子电流轨道圆电流自旋圆电流分子电流 一切磁现象都起源于电流,任何物质的分子中都存在着环一切磁现象都起源于电流,任何物质的分子中都存在着环形电流(分子电流),每个分子电流就相当于一个基元磁体,形电流(分子电流),每个分子电流就相当于一个基元磁体,当这些分子电流作规则排列时,宏观上便显示出磁性。当这些分子电流作规则排列时,宏观上便显示出磁性。18221822年安培提出了用分子电流来解释磁性起源。年安培提出了用分子电流来解释磁性起源。磁体与磁体间的作用;磁体与磁体间的作用
13、;电流与磁体间的作用;电流与磁体间的作用;磁场与电流间的作用;磁场与电流间的作用;磁场与运动电荷间的作用;磁场与运动电荷间的作用;均称之为均称之为磁力磁力。大学物大学物理学理学1)磁铁的磁场磁铁的磁场 磁磁 铁铁磁场磁场磁磁 铁铁 N、S极同时存在;极同时存在;同名磁极相斥,异名磁极相吸同名磁极相斥,异名磁极相吸.NSSN1 1、磁力的传递者是磁场、磁力的传递者是磁场二二 磁磁 场场大学物大学物理学理学2)电流的磁场电流的磁场奥斯特实验奥斯特实验电电 流流磁场磁场电电 流流3)磁现象的起源磁现象的起源 运动电荷运动电荷磁场磁场运动电荷运动电荷大学物大学物理学理学2 2、磁场是由运动电荷所激发,
14、参考系是观、磁场是由运动电荷所激发,参考系是观察者察者3 3、磁场对外的重要表现、磁场对外的重要表现静止电荷激发静电场静止电荷激发静电场运动电荷可同时激发电场和磁场。运动电荷可同时激发电场和磁场。(1)(1)磁场对进入场中的运动电荷或载流导体有磁磁场对进入场中的运动电荷或载流导体有磁力力的作用;的作用;(2)(2)载流导体在磁场中移动时,磁场的作用力对载流导体作载流导体在磁场中移动时,磁场的作用力对载流导体作 功,表明磁场具有功,表明磁场具有能量能量。磁场与电场一样、是客观存在的特殊形态的物质。磁场与电场一样、是客观存在的特殊形态的物质。大学物大学物理学理学三三 磁磁 感感 强强 度度 的的
15、定定 义义B 带电粒子在磁场中运动所受的力与运带电粒子在磁场中运动所受的力与运动方向有关动方向有关.实验发现带电粒实验发现带电粒子在磁场中沿某一特定子在磁场中沿某一特定直线方向运动时不受力,直线方向运动时不受力,此直线方向与电荷无关此直线方向与电荷无关.xyzo0F+v+vvv大学物大学物理学理学 带电粒子在磁场中带电粒子在磁场中沿其他方向运动时沿其他方向运动时 垂直垂直于于 与特定直线与特定直线所组成的平面所组成的平面.Fv 当带电粒子在磁场当带电粒子在磁场中垂直于此特定直线运中垂直于此特定直线运动时受力最大动时受力最大.大学物大学物理学理学FFFmaxvqFmax大小与大小与 无关无关v,
16、qvqFmax大学物大学物理学理学磁感强度磁感强度 的定义:的定义:当正电荷垂直于当正电荷垂直于 特定直线运动时特定直线运动时,受力受力 将将 在磁场中的方向定义为该点的在磁场中的方向定义为该点的 的方向的方向.BmaxFvmaxFBvqFBmax磁感强度大小磁感强度大小:大学物大学物理学理学单位单位 特斯拉特斯拉m)N/(A1)T(1+qvBmaxF运动电荷在磁场中受力运动电荷在磁场中受力BqFv高高 斯斯T10)G(14大学物大学物理学理学 洛仑兹力洛仑兹力运动的带电粒子,在磁场中受到的作用力称为运动的带电粒子,在磁场中受到的作用力称为洛仑兹力洛仑兹力。BqFm 洛仑兹力总与带电粒子的运动
17、速度垂直。因此洛仑兹力对运动电荷不作功。它只改变运动电荷速度的方向,不改变速度的大小。注 意粒子带正电,的指向与矢积 的方向一致;粒子带负电,的指向与矢积 的方向相反。mFmFBB大学物大学物理学理学 磁场叠加原理磁场叠加原理类似于电场,稳恒电流的磁场满足叠加原理。niiBB1Bd具体表达式?3 毕奥萨伐尔定律毕奥萨伐尔定律对于整段电流:看成无数个小电流元 首尾相接所组成。LBBdIdl大学物大学物理学理学一一 毕奥萨伐尔定律毕奥萨伐尔定律(电流元在空间产生的磁场电流元在空间产生的磁场)20sind4drlIB30d4drrlIBIP*lIdBdrlIdrBd真空磁导率真空磁导率 270AN1
18、04大学物大学物理学理学30d4drrlIBB 任意载流导线在点任意载流导线在点 P 处的磁感强度处的磁感强度磁感强度磁感强度叠加原理叠加原理IP*lIdBdrlIdrBd大学物大学物理学理学例例 判断下列各点磁感强度的方向和大小判断下列各点磁感强度的方向和大小.1、5点点:0dB3、7点点:204ddRlIB02045sin4ddRlIB2、4、6、8 点点:30d4drrlIB毕奥萨伐尔定律毕奥萨伐尔定律12345678lIdR大学物大学物理学理学 例例1 载流长直导线的磁场载流长直导线的磁场.解解20sind4drzIBCDrzIBB20sind4d二二 毕奥萨伐尔定律应用举例毕奥萨伐尔
19、定律应用举例yxzIPCDo0r*Bd1r2zzd 方向均沿方向均沿 x 轴的负方向轴的负方向Bd大学物大学物理学理学sin/,cot00rrrz20sin/ddrz21dsin400rIByxzIPCDo0r*Bd1r2zzdCDrzIBB20sind4d)cos(cos42100rI 的方向沿的方向沿 x 轴的负方向轴的负方向B大学物大学物理学理学002rIB021)cos(cos42100rIB无限长无限长载流长直导线载流长直导线yxzIPCDo12BrIBP40221半无限长半无限长载流长直导线载流长直导线大学物大学物理学理学 无限长载流长直导线的磁场无限长载流长直导线的磁场IBrIB
20、20IBX 电流与磁感强度成电流与磁感强度成右螺旋关系右螺旋关系大学物大学物理学理学 练习练习:无限长载流直导线弯成如图形状无限长载流直导线弯成如图形状AI20 cma4 求:求:P P、R R 点的点的B解:解:P P点点TaI5010540 方向方向ALLARBBB R R点点ALLApBBB 方向方向 )cos41(cos4)43cos0(cos400 aIaIT51071.1 aIaIARL PL大学物大学物理学理学aib练习:练习:宽度为宽度为a的无限长的载流平面,电流的无限长的载流平面,电流密度为密度为i,求:在载流平面内与其一边相距为,求:在载流平面内与其一边相距为b处一点的磁感
21、强度。处一点的磁感强度。解:将平面看着无穷多的无限长载流导线。解:将平面看着无穷多的无限长载流导线。然后进行场的叠加。然后进行场的叠加。xobbaixbaidxBaln2)(2000 x方向:垂直纸面向里方向:垂直纸面向里大学物大学物理学理学 无限长圆柱形载流金属薄片可看作许多平行的无限长直导线所无限长圆柱形载流金属薄片可看作许多平行的无限长直导线所组成,对应于宽为组成,对应于宽为dl 的窄条无限长直导线中的电流强度为:的窄条无限长直导线中的电流强度为:练习练习.在一半径在一半径R=1.0cm的无限长半圆形金属薄片中,自的无限长半圆形金属薄片中,自上而下有电流上而下有电流I I=5.0A均匀通
22、过,如图所示。求半圆片轴均匀通过,如图所示。求半圆片轴线上任一点线上任一点O处处的磁感强度。的磁感强度。它在它在O点产生的磁感强度点产生的磁感强度解:解:BdlRIIdd dI RIB 2dd0 d20IR sinddBBx cosddBBy 无限长直电流线的无限长直电流线的 的大小:的大小:B02IBr大学物大学物理学理学 Bd所以所以O点产生的磁感强度:点产生的磁感强度:代入数据得:代入数据得:沿沿x轴的负方向轴的负方向方向:方向:由对称性可知:由对称性可知:0d yyBB xBBdRI20 T1037.65 B Bd 0 2dsin2 0RI大学物大学物理学理学 例例2 圆形载流导线圆形
23、载流导线轴线上轴线上的磁场的磁场.xxRp*oBdrlId解解sindBBBx222cosxRrrR20d4drlIB20dcos4drlIBx大学物大学物理学理学xxRp*oBdrlId20dcos4drlIBxlrlIB20dcos4RlrIRB2030d42322202)(RxIRB大学物大学物理学理学xxRp*oBrI讨讨论论(1)若线圈有若线圈有 匝匝N2322202)(RxIRNB(2)0 xRIB20(3)Rx3032022xISBxIRB,大学物大学物理学理学R (3)oIRIB200RIB400RIB800IRo (1)x0B推推广广组组合合o (2)RI大学物大学物理学理学
24、 Ad(4)*dIBA401010200444RIRIRIBoI2R1R(5)*大学物大学物理学理学求圆心求圆心O O点的点的B如图如图,RIB40 O OI IRRIB80 IO RRIRIB 2400 ORI OIR32)(RIRIB231600 练习练习:大学物大学物理学理学x练习练习.半径为半径为R 的木球绕有细导线,所有线圈是彼此平行的木球绕有细导线,所有线圈是彼此平行并紧密缠绕,以单层盖住半个球面,共有并紧密缠绕,以单层盖住半个球面,共有N匝。设导线匝。设导线中通有电流中通有电流 I,求球心,求球心O处的处的 。B Rr解:解:取环宽取环宽dl 的圆电流为元,如图。的圆电流为元,如
25、图。dl ddRl 23222)(2dd0 xrIrB 单位弧长上的线圈匝数:单位弧长上的线圈匝数:RNRN 22 lRNIId2d d22)sin(d320RRNIRRB 322d0RIr dsin20RNI dO大学物大学物理学理学 LBB d 由于各由于各 同向,有同向,有Bd LBB d 球心处的球心处的 ,BRNIB40 方向:方向:轴向轴向 2 0 2dsin0 RNIRNI40 大小:大小:x Rrdl d大学物大学物理学理学IS三三 磁偶极矩磁偶极矩nmpISempne3202xIRBmp ISne0n32mpBex032mpBx 说明:说明:只有当圆形电流的只有当圆形电流的面
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