电磁场与电磁波电磁感应定律及位移电流ppt课件.pptx
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1、2.5 电磁感应定律和位移电流,电磁感应定律 揭示时变磁场产生电场。,位移电流 揭示时变电场产生磁场。,重要结论: 在时变情况下,电场与磁场相互激励,形成统一 的电磁场。,2.5 电磁感应定律和位移电流,法拉第电磁感应定律,麦克斯韦感应电场,2.5 电磁感应定律和位移电流,导体回路中有感应电流,表明回路中存在感应电场 ,回路中的感应电动势可表示为,因而有,感应电场是由变化的磁场所激发的电场。 感应电场是有旋场。 感应电场不仅存在于导体回路中,也存在于导体回路之外的空间。 对空间中的任意回路(不一定是导体回路)C ,都有,对感应电场的讨论:,麦克斯韦,对比,扩展,2.5 电磁感应定律和位移电流,
2、若空间同时存在由电荷产生的电场 , 则总电场 应为 与 之和,即 。由于 ,故有,(1) 回路不变,磁场随时间变化,这就是麦克斯韦推广的法拉第电磁感应定律。,引起回路中磁通变化的几种情况,磁通量的变化由磁场随时间变化引起,因此有,相应的微分形式为,静止回路法拉第电磁感应定律积分形式(麦克斯韦第2方程),静止回路法拉第电磁感应定律微分形式(麦克斯韦第2方程),2.5 电磁感应定律和位移电流,( 2 ) 导体回路在恒定磁场中运动,穿过回路上长度元 扫过面积元上磁通:,在dt时间内穿过回路C磁通的增量:,回路在恒定磁场中运动引起的感生电动势:,由于,2.5 电磁感应定律和位移电流,( 3 ) 回路在
3、时变磁场中运动,法拉第电磁感应定律积分形式的一般形式,法拉第电磁感应定律微分形式的一般形式,2.5 电磁感应定律和位移电流,(1) ,矩形回路静止;,(3) ,且矩形回路上的可滑动导体L以 匀速运动。,解:(1) 均匀磁场 随时间作简谐变化,而回路静止,因而回路内的感应电动势是由磁场变化产生的,故,例 2.5.1 长为 a、宽为 b 的矩形环中有均匀磁场 垂直穿过,如图所示。在以下三种情况下,求矩形环内的感应电动势。,(2) ,矩形回路的宽边b = 常数,但其长边因可滑动导体L以 匀速运动而随时间增大;,2.5 电磁感应定律和位移电流,( 3 ) 矩形回路中的感应电动势是由磁场变化以及可滑动导
4、体 L在磁场中运动产生的,故得,( 2 ) 均匀磁场 为恒定磁场,而回路上的可滑动导体以匀速运动,因而回路内的感应电动势全部是由导体 L 在磁场中运动产生的,故得,或,2.5 电磁感应定律和位移电流,(1)线圈静止时的感应电动势;,解: (1)线圈静止时,感应电动势是由时变磁场引起,故,(2)线圈以角速度 绕 x 轴旋转时的感应电动势。,例 2.5.2 在时变磁场 中,放置有一个 的矩形线圈。初始时刻,线圈平面的法向单位矢量 与 成 角,如图所示。试求:,发电机工作原理,2.5 电磁感应定律和位移电流,假定 时 ,则在时刻 t 时, 与y 轴的夹角 ,故,利用式 计算,(2)线圈绕 x 轴旋转
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