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第八章電磁感應(yīng)電磁場(chǎng)8.1
電磁感應(yīng)的基本定律
8.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)感生電動(dòng)勢(shì)8.3自感互感8.1.1電磁感應(yīng)現(xiàn)象
8.1.2法拉第電磁感應(yīng)定律
8.1.3楞次定律
8.1
電磁感應(yīng)的基本定律
8.1.1電磁感應(yīng)現(xiàn)象
電流磁場(chǎng)?1820年,奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng).既然電流可以產(chǎn)生磁場(chǎng),那么反過來磁場(chǎng)是否也能產(chǎn)生電流呢?
英國(guó)物理學(xué)家法拉第從1822年到1831年,經(jīng)過一個(gè)又一個(gè)失敗和挫折,終于在人類歷史上第一個(gè)發(fā)現(xiàn)——電磁感應(yīng)現(xiàn)象利用磁場(chǎng)產(chǎn)生電流很多物理學(xué)家或者因?yàn)楣淌胤€(wěn)恒磁場(chǎng)能產(chǎn)生電的成見,或者工作不細(xì)致,實(shí)驗(yàn)都失敗。法拉第開始也是這樣想的,實(shí)驗(yàn)沒成功。但他堅(jiān)信磁能生電下面結(jié)合幾個(gè)演示實(shí)驗(yàn)說明什么是電磁感應(yīng)現(xiàn)象及產(chǎn)生條件插入或拔出載流線圈靈敏電流計(jì)偏轉(zhuǎn)插入或拔出磁棒靈敏電流計(jì)偏轉(zhuǎn)劃線變阻器滑動(dòng)靈敏電流計(jì)偏轉(zhuǎn)導(dǎo)線做切割磁感應(yīng)線的運(yùn)動(dòng)
當(dāng)通過一閉合回路所包圍面積的磁通量發(fā)生變化時(shí),回路中就會(huì)產(chǎn)生電流,這種電流稱為感應(yīng)電流,與之相應(yīng)的電動(dòng)勢(shì)稱為感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)由于磁通量的變化而產(chǎn)生電流的現(xiàn)象稱為
——電磁感應(yīng)現(xiàn)象磁鏈
回路中感應(yīng)電流的大小為不論何種原因使通過回路面積的磁通量發(fā)生變化時(shí),回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與穿過此回路的磁通變化率成正比。:韋伯、t:秒、:伏特,則
k=1負(fù)號(hào)代表感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向若線圈有N匝:8.1.2法拉第電磁感應(yīng)定律定律的數(shù)學(xué)形式是1845年諾埃曼給出,但法拉第對(duì)電磁感應(yīng)現(xiàn)象的豐富研究,這一發(fā)現(xiàn)榮譽(yù)歸功于他當(dāng)之無愧。當(dāng),時(shí)當(dāng),時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向問題是定律的重要組成部分。
電動(dòng)勢(shì)和磁通量都是標(biāo)量。其方向(更確切說為正負(fù))是相對(duì)某一標(biāo)定方向而言。2.
回路繞行方向和磁感應(yīng)強(qiáng)度滿足右手關(guān)系,則磁通量>0。1.標(biāo)定回路繞行方向,若電動(dòng)勢(shì)的方向和繞行方向一致,則電動(dòng)勢(shì)>0。Q:假如開始的時(shí)候假設(shè)L沿順時(shí)針呢?
電磁感應(yīng)定律的發(fā)現(xiàn),不但找到了磁生電的規(guī)律,更重要的是它揭示了電和磁的聯(lián)系,為電磁理論奠定了基礎(chǔ)。并且開辟了人類使用電能的道路。成為電磁理論發(fā)展的第一個(gè)重要的里程碑。8.1.3楞次定律——直接判斷感應(yīng)電流方向的法則閉合回路產(chǎn)生感應(yīng)電流具有確定的方向:總是使感應(yīng)電流所產(chǎn)生的磁通量,去阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。當(dāng)磁棒插入線圈時(shí),磁通增加當(dāng)磁棒離開線圈時(shí),磁通減少I大量事實(shí)證明:感應(yīng)電流的結(jié)果總是與引起感應(yīng)電流的原因相對(duì)抗。為線圈平面法線與之間的夾角,為線圈的總電阻.例8-1
試證明在均勻磁場(chǎng)中,面積為,匝數(shù)為的任意形狀的平面線圈,在以角速度繞垂直于的軸線均勻轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),線圈中的感應(yīng)電流按正弦規(guī)律變化:解8.2動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)感生電動(dòng)勢(shì)8.2.1動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)8.2.2感生電動(dòng)勢(shì)電磁感應(yīng)現(xiàn)象:當(dāng)通過一閉合回路所包圍面積的磁通量發(fā)生變化時(shí),回路中就會(huì)產(chǎn)生電流的現(xiàn)象.磁通量改變的原因有:2.磁場(chǎng)恒定,導(dǎo)體或?qū)w回路運(yùn)動(dòng),這時(shí)所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)----動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)1.導(dǎo)體回路不動(dòng),磁場(chǎng)發(fā)生變化,這時(shí)所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)-----感生電動(dòng)勢(shì)8.2.1動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)電動(dòng)勢(shì):將單位正電荷從負(fù)極通過電源內(nèi)部移到正極的過程中,非靜電力所做的功.
動(dòng)生電動(dòng)勢(shì):由于導(dǎo)體在恒定的磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生均勻恒定磁場(chǎng)中,矩形導(dǎo)體回路
abcd,ab以速度向右滑動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)的起因:是由于運(yùn)動(dòng)導(dǎo)體中的電荷在磁場(chǎng)中受洛侖茲力的結(jié)果2.是導(dǎo)體線元的速度,是所在處磁感應(yīng)強(qiáng)度;1.是標(biāo)量,方向從負(fù)極到正極。3.兩個(gè)夾角:其中方向由判斷,拇指指向正極。與的夾角。與的夾角;特例:形象地說“當(dāng)導(dǎo)體切割磁感應(yīng)線時(shí)產(chǎn)生動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)”.
例8-2長(zhǎng)為的銅棒在均勻磁場(chǎng)中繞其一端以角速度做勻角速轉(zhuǎn)動(dòng),且轉(zhuǎn)動(dòng)平面與磁場(chǎng)方向垂直,求銅棒兩端的電勢(shì)差.
解:析:棒各處線速度不同,但角速度相同。取一線元dl表示方向由O指向A例8-3無限長(zhǎng)直導(dǎo)線中通有電流I=10A,另一長(zhǎng)為的金屬棒AB以的速度平行于長(zhǎng)直導(dǎo)線作勻速運(yùn)動(dòng).兩者同在紙面內(nèi),相互垂直,且棒的A端與長(zhǎng)直導(dǎo)線距離為.求棒中的動(dòng)生電動(dòng)勢(shì).解電動(dòng)勢(shì)的方向由指向.8.2.2感生電動(dòng)勢(shì)1.感生電場(chǎng)與靜電場(chǎng):感生電場(chǎng)(渦旋電場(chǎng)):
變化的磁場(chǎng)在其周圍會(huì)激發(fā)一種電場(chǎng).不同點(diǎn):1.靜電場(chǎng)存在于靜止電荷周圍空間,是保守力場(chǎng)(無旋場(chǎng));感生電場(chǎng)則是由變化的磁場(chǎng)所激發(fā),是非保守力場(chǎng)(有旋場(chǎng))。共同點(diǎn):對(duì)電荷有作用力.2.
另一方面靜電場(chǎng)的電場(chǎng)線是始于正電荷,終于負(fù)電荷,而感生電場(chǎng)的電場(chǎng)線是閉合的,它不是保守場(chǎng).
當(dāng)導(dǎo)體回路不動(dòng),由于磁場(chǎng)變化引起磁通量改變而產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),叫做感生電動(dòng)勢(shì)。產(chǎn)生動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)的非靜電力是洛倫茲力,感生電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生情況下,導(dǎo)體回路不動(dòng),完全與導(dǎo)體種類和性質(zhì)無關(guān),是由磁場(chǎng)本身引起。英國(guó)物理學(xué)家麥克斯韋提出如下假設(shè):2.感生電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的原因:非靜電力是感生電場(chǎng)力.3.感生電動(dòng)勢(shì)的公式:電源電動(dòng)勢(shì)的定義電磁感應(yīng)定律——電磁感應(yīng)定律的普遍形式例8-4半徑為R的圓柱形空間分布著均勻磁場(chǎng),其橫截面如圖所示.當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間以恒定速率變化,試求感生電場(chǎng)的分布.
解析:感生電場(chǎng)是以軸為圓心,在垂直于軸平面內(nèi)的一系列同心圓。取以O(shè)為圓心,r為半徑圓形閉合回路,取正方向?yàn)轫槙r(shí)針(假設(shè))?;芈犯鼽c(diǎn)感生電場(chǎng)大小相等,方向與回路相切。當(dāng)時(shí)當(dāng)時(shí)負(fù)號(hào)表示感生電場(chǎng)產(chǎn)生磁場(chǎng)是反抗磁場(chǎng)的變化。電場(chǎng)線為逆時(shí)針電場(chǎng)線為順時(shí)針8.3.1自感現(xiàn)象8.3.2互感現(xiàn)象8.3.3磁場(chǎng)的能量8.3自感互感磁場(chǎng)的能量由于回路中電流發(fā)生變化,而在自身回路中引起感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象稱為自感現(xiàn)象,所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)稱為自感電動(dòng)勢(shì).8.3.1自感現(xiàn)象迅速把開關(guān)K斷開時(shí),可看到燈泡先是猛然一亮,然后再逐漸熄滅.原因:開關(guān)斷開瞬間,由于通過L磁通量減少,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)阻礙磁通量的減少,感應(yīng)電流沿L→A流動(dòng),所以燈A過一段時(shí)間才熄滅。閉合回路,電流為I,據(jù)Biot-Savart定律1、自感系數(shù)L--表征線圈產(chǎn)生自感的能力穿過線圈的磁通線圈中電流SI單位:亨利(H)1H=1Wb/A1mH=10-3H1H=10-6HL僅依賴于線圈的幾何形狀、大小、線圈匝數(shù)以及周圍磁介質(zhì)的磁導(dǎo)率.與I無關(guān).若線圈有N
匝,線圈磁鏈物理意義:一個(gè)線圈中通有單位電流時(shí),通過線圈自身的磁通鏈數(shù),等于該線圈的自感系數(shù)。2、自感電動(dòng)勢(shì)負(fù)號(hào)表示感應(yīng)電動(dòng)總是勢(shì)阻礙回路中電流變化。電流增加,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向與原電流相反。求步驟:(1)假定回路中通有電流,求出的分布;(2)求出回路中的磁鏈;利用.若L為恒量如回路形狀,大小、線圈匝數(shù)以及周圍磁介質(zhì)磁導(dǎo)率不變。例8-5
有一長(zhǎng)直螺線管,長(zhǎng)為,橫截面積為,線圈的總匝數(shù)為,管中磁介質(zhì)的磁導(dǎo)率為,試求自感系數(shù).解
R8.3.2互感現(xiàn)象
當(dāng)線圈中的電流發(fā)生變化時(shí),使得穿過鄰近線圈的磁通量也要發(fā)生變化,鄰近線圈中也會(huì)有相應(yīng)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生,這種現(xiàn)象稱為互感現(xiàn)象,由此產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)稱為互感電動(dòng)勢(shì).“1”“2”N1N2在回路2中產(chǎn)生的磁通鏈在回路1中產(chǎn)生的磁通鏈回路1對(duì)回路2的互感系數(shù)回路2對(duì)回路1的互感系數(shù)理論與實(shí)踐證明:除鐵磁質(zhì)外,互感系數(shù)的大小只決定于互感線圈本身大小尺寸、形狀及介質(zhì)。單位為亨利.I1變化時(shí),線圈“2”中出現(xiàn)互感電動(dòng)勢(shì)“1”“2”N1N2----互感電動(dòng)勢(shì)I2變化時(shí),線圈“1”中出現(xiàn)互感電動(dòng)勢(shì)例8-6
一長(zhǎng)直螺線管長(zhǎng)為,橫截面積為,共匝,另有一線圈有匝,繞在其中心部分.螺線管內(nèi)磁介質(zhì)的相對(duì)磁導(dǎo)率為.求兩線圈互感系數(shù)。解
R當(dāng)電鍵打開后,電源已不再向燈泡供應(yīng)能量了。它突然閃亮一下,所消耗的能量從哪里來的?8.3.3磁場(chǎng)的能量
由于使燈泡閃亮的電流是線圈中的自感電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的電流,而這電流隨著線圈中的磁場(chǎng)的消失而逐漸消失,所以,可以認(rèn)為使燈泡閃亮的能量是原來儲(chǔ)存在通有電流的線圈中的,或者說是儲(chǔ)存在線圈內(nèi)的磁場(chǎng)中,稱為磁能。設(shè)某瞬時(shí)電路中電流為i,自感電動(dòng)勢(shì)為1、自感磁能-----自感磁能公式線圈L通有電流I時(shí)具有的磁場(chǎng)能量此時(shí)磁場(chǎng)儲(chǔ)藏能量為電流消失時(shí)自感電動(dòng)勢(shì)做的功總結(jié):1)對(duì)自感線圈而言:當(dāng)電流建立時(shí),外電源克服自感電動(dòng)勢(shì)作功(自感電動(dòng)勢(shì)作負(fù)功),而將一部分電能轉(zhuǎn)化為磁場(chǎng)能量。而斷開外電源時(shí)自感電動(dòng)勢(shì)作正功,而將磁場(chǎng)能量回授到電路中變?yōu)榻苟鸁?。自感線圈是能量的“吞吐者”。2)自感線圈能夠儲(chǔ)存磁能,電容器能夠儲(chǔ)存電能;且儲(chǔ)能公式非常類似。亨利(Henry,Joseph1797-1878)美國(guó)物理學(xué)家,1832年受聘為新澤西學(xué)院物理學(xué)教授,1846年任華盛頓史密森研究院首任院長(zhǎng),1867年被選為美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院長(zhǎng)。他在1830年觀察到自感現(xiàn)象,直到1932年7月才將題為《長(zhǎng)螺線管中的電自感》的論文,發(fā)表在《美國(guó)科學(xué)雜志》上。亨利與法拉第是各自獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)的,但發(fā)表稍晚些。強(qiáng)力實(shí)用的電磁鐵繼電器是亨利發(fā)明的,他還指導(dǎo)莫爾斯發(fā)明了第一架實(shí)用電報(bào)
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