电磁感应的基本规律等ppt课件.ppt

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1、第十四章电磁感应1§14-1电磁感应基本规律§14-2动生电动势§14-3感生电动势涡旋电场涡旋电流§14-4互感和自感§14-5磁场的能量第十四章电磁感应2§14-1电磁感应及其基本规律一、电磁感应现象(electromagneticinductionphenomenon)1.磁场相对于线圈或导体回路改变大小和方向2.线圈或导体回路相对于磁场改变面积和取向实验表明,磁场相对于线圈或回路改变大小或方向,会在回路中产生电流,并且改变得越迅速,产生的电流越大。实验表明,导体回路相对于磁场改变面积和取向会在回路中产生电流,并且改变

2、得越迅速,产生的电流越大。3电磁感应现象典型实验4只要穿过导体回路的磁通量发生变化,该导体回路中就会产生电流。由磁通量的变化所引起的回路电流称为感应电流。在电路中有电流通过,说明这个电路中存在电动势,由磁通量的变化所产生的电动势称为感应电动势。电流与电动势相比,电动势具有更根本的性质。当穿过导体回路的磁通量发生变化时,回路中必定产生感应电动势。把由于磁通量变化产生感应电动势的现象,统称为电磁感应现象。5二、电磁感应定律(electromagneticinductionlaw)和都是标量,其方向要与预先设定的标定方向比较而

3、得;规定两个标定方向满足右螺旋关系1.法拉第电磁感应定律如果回路有n匝线圈,各匝为1,2,…,n,那么=1+2+…+n导体回路中感应电动势的大小与穿过该回路的磁通量的时间变化率成正比。如果每匝都相等于,则n62.楞次定律(Lenzlaw)闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化的。感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因的。楞次定律的后一种表述可以方便判断感应电流所引起的机械效果的问题。“阻碍”或“反抗”是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。磁棒插入线圈回路

4、时,线圈中感应电流产生的磁场阻碍磁棒插入,若继续插入则须克服磁场力作功。感应电流所释放出焦耳热,是插入磁棒的机械能转化来的。ε7三、感应电动势(inductionelectromotiveforce)导体在磁场中运动所产生的感应电动势。1.动生电动势εab在运动导体上产生的动生电动势为注意:不要求回路;在磁场中运动的导体;导线运动必须切割磁感应线。作用于自由电子的洛伦兹力是提供动生电动势的非静电力,该力所对应的非静电性电场就是作用于单位正电荷的洛伦兹力。abf8对电荷有作用力。若有导体存在能形成电流。感生电场电场线不是有头有

5、尾,是闭合曲线。对电荷有作用力。若有导体存在能形成电流。静电场电场线起于正电荷止于负电荷,是有头有尾的曲线。保守力、保守场。非保守力、有旋场。2.感生电动势导体不动,而由于磁场的大小或方向变化所产生的感应电动势,称为感生电动势。变化的磁场能够在空间激发一种电场,称为涡旋电场或感应电场,不是保守场,是非静性电场,产生感生电动势。由变化的磁场激发。由静止的电荷激发。9一般情况下空间可能同时存在静电场EC和涡旋电场EW,总电场E=EC+EW,称为全电场。若用EW表示涡旋电场的电场强度,W为闭合回路中产生的感生电动势感生电动势的产

6、生同样不要求电路闭合,对于处于涡旋电场EW中的一段导线ab中产生的感生电动势可以表示为10全电场的环路积分为根据矢量分析的斯托克斯定理[见附录(二)],应有涡旋电场在变化磁场周围空间产生,不管是真空、电介质还是导体;但感生电动势必须在导体中才能产生,同样不要求导体是闭合电路。电磁感应定律的微分形式11ωLO例1:长为L的导体棒在垂直于均匀磁场的平面上以角速度沿逆时针方向作匀速转动,求感应电动势?或者用法拉第电磁感应定律Bdl解:l处取棒元dl,由动生电动势公式动生电动势的方向由端点指向圆心,O点带正电。l12例2:半径为R

7、的柱形区域匀强磁场,方向如图。磁感应强度B的大小正以速率(=dB/dt)在增加,求空间涡旋电场的分布。解:取沿顺时针方向作为感生电动势和涡旋电场的标定方向,磁通量的标定方向则垂直于纸面向里。回路各点上EW的大小都相等,方向沿圆周的切线。解得:EW=负号表示涡旋电场实际方向与标定方向相反,即沿逆时针方向。2rEW=r2BROr在rR区域作圆形回路,磁通量为=R2B可见,虽然磁场只局限于半径为R的柱形区域,但所激发的涡旋电场却存在于整个空间。积分得方向也沿逆时针方向。BROr

8、r代入14例3:金属杆以速度v平行于长直导线移动,求杆中的感应电动势多大,哪端电势高?解:建立坐标系如图,取积分元dx,由安培环路定理知在dx处磁感应强度为:x因为:dx处动生电动势为金属杆电动势式中负号表明左端电势高。vdLIdx15例4:求在均匀变化的磁场中铝圆盘内的感应电流。drrB

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