磁场及其基本物理量

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1、3.1磁场及其基本物理量第3章磁与电磁3.2电磁感应3.3自感与互感3.4同名端的意义及其测定授课日期班次授课时数2课题:第三章磁与电磁3.1磁场及其基本物理量3.2电磁感应教学目的:了解磁场的基本概念;理解磁感应强度、磁通、磁通势、磁导率和磁场强度的概念;理解电磁感应定律及感应电动势的公式重点:磁场中的基本概念;电磁感应定律及感应电动势的公式难点:与重点相同教具:多媒体作业:P74:3.4;3.5自用参考书:《电路》丘关源著教学过程:由案例3.1的分析引入本次课第三章磁与电磁3.1磁场及其基本物理量3.1.1磁场3.1.2磁场中的基本物理量3.2电磁感应由案例3.2的分析引入电磁感应1.电磁

2、感应现象2.感应电动势3.例题分析课后小计:3.1磁场及其基本物理量3.1.1磁场案例3.1在日常学习、生活中,我们大家使用较多的电器:收录两用机。收录机用于记录声音的器件是磁头和磁带。磁头由环形心、绕在铁心两侧的线圈和工作气隙组成。环形铁心由软磁材料制成。收录机中的磁头包括录音磁头和放音磁头。声音的录音原理利用了磁场的特点与性质,首先将声音变成电信号,然后将电信号记录在磁上;放音原理同样利用磁场的特点与性质,再将记录在磁带上的电信号变换成声音播放出来。1.磁体与磁感线将一根磁铁放在另一根磁铁的附近,两根磁铁的磁极之间会产生互相作用的磁力,同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。磁极之间相互作用的

3、磁力,是通过磁极周围的磁场传递的。磁极在自己周围空间里产生的磁场,对处在它里面的磁极均产生磁场力的作用。磁场可以用磁感线来表示,磁感线存在于磁极之间的空间中。磁感线的方向从北极出来,进入南极,磁感线在磁极处密集,并在该处产生最大磁场强度,离磁极越远,磁感线越疏。2.磁场与磁场方向判定磁铁在自己周围的空间产生磁场,通电导体在其周围的空间也产生磁场。条形磁铁周围的磁场方向如图3.2所示。通电直导线产生的磁场如图3.3所示,磁感线(磁场)方向可用安培定则(也叫右手螺旋法则)来判定。通电线圈产生的磁场如图3.4所示,磁感线是一些围绕线圈的闭合曲线,其方向也可用安培定则来判定。3.1.1磁场图3.2条形

4、磁铁的磁感线磁通量Φ的单位为韦伯(Wb),工程上有时用麦克斯韦(Mx)。1Wb=10Mx。3.磁导率μ磁导率是一个用来表示磁场媒质磁性的物理量,也就是用来衡量物质导磁能力的物理量。2.磁通量Φ磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积A的乘积,称为通过该面积的磁φ。即3.1.2磁场中的基本物理量或图3.3通电直导线的磁场图3.4通电线圈的磁场3.1.2磁场中的基本物理量1.磁感应强度B磁感应强度B是表征磁场中某点的磁场强弱和方向的物理量。可用磁感线的疏密程度来表示,磁感线的密集度称为磁通密度。在磁感线密的地方磁感应强度大,在磁感线疏的地方磁感应强度小。其大小定义为式中,为磁感应强度,单位为特斯拉(T)

5、,工程上常采用高(Gs)。1Gs=10T。3.1.1磁场其他任一媒质的磁导率与真空的磁导率的比值称为相对磁导率,用表示,即或真空中的磁导率是一个常数,用μ0表示,即μ0=4π×10-7H/m3.1.2磁场中的基本物理量5.磁场强度H此式H的单位为安/米(A/m)。在磁场中,各点磁场强度的大小只与电流的大小和导体的形状有关,而与媒质的性质无关。H的方向与B相同,在数值上3.2电磁感应案例3.2现代社会,工农业生产和日常生活中,我们都离不开电能,而我们使用的电能是如何产生的?交流发电机是电能生产的关键部件,而交流发电机就是利用电磁感应原理来发出交流电的。1.电磁感应现象在如图3.5(a)所示的匀强

6、磁场中,放置一根导线AB,导线AB的两端分别与灵敏电流计的两个接线柱相连接,形成闭合回路。当导线AB在磁场中垂直磁感线方向运动时,电流计指针发生偏转,表明由感应电动势产生了电流。如图3.5(b)所示,将磁铁插入线圈,或从线圈抽出时,同样也会产生感应电流。3.2电磁感应也就是说,只要与导线或线圈交链的磁通发生变化(包括方向、大小的变化),就会在导线或线圈中感应电动势,当感应电动势与外电路相接,形成闭合回路时,回路中就有电流通过。这种现象称为电磁感应。2.感应电动势如果导线在磁场中,做切割磁感线运动时,就会在导线中感应电动势。其大小为当导线运动方向与与导线本身垂直,而与磁感线方向成角时,导线切割磁

7、感线产生的感应电动势的大小为:感应电动势的方向可用右手定则判定:伸开右手,让拇指与其余四指垂直,让磁感线垂直穿过手心,拇指指向导体的运动方向,四指所指的就是感应电动势的方向。如图3.6(a)所示。3.2电磁感应图3.5电磁感应实验3.2电磁感应将磁铁插入线圈,或从线圈抽出时,导致磁通的大小发生变化,根据法拉第定律:当与线圈交链的磁场发生变化时,线圈中将产生感应电动势,感应电动势的大小与线圈交链的磁

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