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1、113.1电磁感应现象及其基本规律13.1.1电磁感应现象楞次定律实验演示当条形磁铁插入或拔出线圈回路时,在线圈回路中会产生电流;而当磁铁与线圈保持相对静止时,回路中不存在电流.2结论:当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,不管这种变化是由什么原因的,回路中有电流产生.这一现象称为电磁感应现象.电磁感应现象中产生的电流称为感应电流,相应的电动势称为感应电动势.电磁感应现象的本质由感应电动势反映。3电磁感应现象产生的感应电流的方向,总是使感应电流的磁场通过回路的磁通量阻碍原磁通量的变化.感应电流的效果总是反抗引起感应电流
2、的原因.楞次定律BI楞次定律符合能量守恒和转换定律.abcdv413.1.2法拉第电磁感应定律当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势的大小与穿过回路的磁通量对时间的变化率成正比.“-”号反映感应电动势的方向与磁通量变化之间的关系.感应电流:感应电量:2.的存在与回路是否闭合无关,而Ii的存在与回路是否闭合有关.无关,与回路的材料无关.有关,与与1.5SNSNNSSNSNSN6例题1.导线ab弯成如图形状,半径R=0.10m,B=0.50T,n=360转/分.电路总电阻为1000.求:感应电
3、动势和感应电流以及最大感应电动势和最大感应电流.解:7解:例题2.一长直导线通以电流,旁边有一个共面的矩形线圈abcd.求:线圈中的感应电动势.813.2动生电动势根据磁通量变化的不同原因,把感应电动势分为两种情况.动生电动势:在稳恒磁场中运动着的导体内产生的感应电动势.感生电动势:导体不动,因磁场的变化产生的感应电动势.动生电动势感生电动势恒定磁场中运动的导体导体不动,磁场发生变化磁通量发生变化的原因913.2.1动生电动势导线运动时,内部自由电子受到向下洛伦兹力:导体内部上、下端正、负电荷的积聚,形成静电场.自
4、由电子受到向上的静电力.平衡时,电子不再因导体运动而移动,导体两端相应具有一定的电势差,数值上就等于动生电动势.10电动势:非静电:非静电力:动生电动势存在于运动导体上;不动的导体不产生电动势,是提供电流运行的通路.没有回路的导体,在磁场中运动,有动生电动势但没有感应(动生)电流.导线切割磁感线时才产生动生电动势.13.2.2动生电动势的表达式11动生电动势的计算两种方法:1.公式求解:2.法拉第电磁感应定律求解:若回路不闭合,需增加辅助线使其闭合.计算时只计大小,方向由楞次定律决定.12例题3.一矩形导体线框,宽
5、为l,与运动导体棒构成闭合回路.如果导体棒以速度v作匀速直线运动,求回路内的感应电动势.解1:电动势方向AB解2:电动势方向AB13例题4.长为L的铜棒,在均匀磁场B中以角速度在与磁场方向垂直的平面上作匀速转动.求棒的两端之间的感应电动势.解1:动生电动势方向:aO解2:动生电动势方向:aO14例题5.在亥姆霍兹线圈中间轴上放一半径为0.1m的小线圈,在小线圈所包围的面积内磁场近似均匀.设在亥姆霍兹线圈中通以交变磁场5.010-3(sin100t).求小线圈中的感应电动势.IIB解:15例题6.在垂直
6、于纸面内非均匀的随时间变化的磁场B=kxcost中,有一弯成角的金属框COD,OD与x轴重合,一导体棒沿x方向以速度v匀速运动.设t=0时x=0,求框内的感应电动势.解:1613.3感生电动势蜗旋电场13.3.1蜗旋电场的产生和性质由法拉第电磁感应定律:——非静电力问题:是不是洛仑兹力?结论:导线不运动不是洛仑兹力.只可能是一种新型的电场力.变化的磁场在周围空间将激发电场.1861年麦克斯韦假设:感生电流的产生就是这一电场作用于导体中的自由电荷的结果.——感生电场(涡旋电场)感生电动势:17感生电场电磁场的基本
7、方程之一(1)变化的磁场能够激发电场.“-”的含义:负右手螺旋(2)感生电场的性质:无源、非保守(涡旋)场(4)对场中电荷的作用力:18(1)定义求解:若导体不闭合,则该方法只能用于E感为已知或可求解的情况.(2)法拉第电磁感应定律求解:感生电动势的计算若导体不闭合,需作辅助线.19例题7.已知半径为R的长直螺线管中的电流随时间变化,若管内磁感应强度随时间增大,即=恒量>0,求感生电场分布.解:选择一回路L,逆时针绕行感生电场的方向如图:20例题8.在上题长直螺线管一截面内放置长为2R的金属
8、棒,ab=bc=R,求棒中感生电动势.解1:定义法感生电场分布:21解2:法拉第电磁感应定律求解连接,形成闭合回路通过的磁通量:22例题9.某空间区域存在垂直向里且随时间变化的非均匀磁场B=kxcost.其中有一弯成角的金属框COD,OD与x轴重合,一导体棒沿x方向以速度v匀速运动.设t=0时x=0,求框内的感应电动势.任取解:设某时刻导体棒位于l处v