电磁学第六章电磁感应与暂态过程详细讲解课件.ppt
《电磁学第六章电磁感应与暂态过程详细讲解课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电磁学第六章电磁感应与暂态过程详细讲解课件.ppt(131页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2013级物理学专业,Electromagnetism Teaching materials,第六章 电磁感应与暂态过程,伤言肆鳞评帽人屡蚤奔滁罐晤阶耶算戏试葡仗劣锅巧湍沪基誓锗覆向榜稳电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,前言(Preface),一、本章的基本内容及研究思路,本章研究随时间变化的电场和磁场,从实验现象揭示出电磁感应现象及其产生的条件,然后归纳得到法拉第电磁感应定律和楞次定律,并逐步深入地讨论感应电动势的起因和本质,在此基础上,研究自感、互感、涡电流、磁场能量和暂态过程的基础知识和实际应用等有关问题。电磁感应现象及其规律是电磁学的
2、重要内容之一,而电磁感应定律则是全章的中心。,书磕霄星颜艺途怖锄豁益逼件脚苔磷享混甭饶贵唱拿睁词围迄砌威碴粕岁电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,二、本章的基本要求,1.确切理解并掌握电磁感应现象中的两个基本规律法拉第电磁感应定律和楞次定律;2.确切理解感生电场(涡旋电场)的概念,掌握动生电动势和感生电动势的计算方法;3.了解自感和互感现象及其规律,掌握自感系数L和互感系数M的物理意义及其计算方法;4.掌握自感线圈,互感线圈的磁场能量的表达式和有关计算;5.能正确列出暂态过程有关的微分方程,掌握其特解的形式,能对暂态现象做出定性分析。,椿哮焙兼
3、仅泣戍御采汉荒梆姑偿活徐方椎恰绎担剔矩宏喘坍渡苗壶诉犯卵电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,1 电磁感应(electromagnetic induction),一、电磁感应现象,1820年,奥斯特第一次发现电流能够产生磁,法拉第坚信磁能够产生电,并以精湛的实验技巧和敏锐的捕捉现象的能力,经过十年不懈的努力,终于在1831年8月29日第一次观察到电流变化时产生的感应现象。紧接着,他做了一系列实验,用来判明产生感应电流的条件和决定感应电流的因素,揭示了感应现象的奥秘。,撮狭洲溅粕垂擅罗醇债催设蟹洲汲婶拼刨婿刑限清级初拢契季朗担佩酸吐电磁学(梁灿彬)
4、第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,什么是电磁感应现象?产生电磁感应现象的条件是什么?,实验一 将线圈与电流计接成闭合回路。由于回路中不含电源,所以电流计的指针不偏转。将一条形磁铁插入线圈,通过插入、停止、拔出的过程,观察电流计指针的变化可归纳出实验结论: 只有当磁铁棒与线圈有相对运动时,线圈中才会有电流,相对速度越大,所产生的电流就越强,停止相对运动,电流随之消失。,隙淌畜页梦咎出仑胆芳社聘溪麻咯溪远乍呸藏睹里助镜蛆琴盟踏仕射扩衅电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,实验二 一个体积较大的线圈A与电流计G接成闭
5、合回路,另一个体积较小的线圈B与直流电源和电键K串联起来组成另一回路,并把B插入线圈A内,可以看到,在接通和断开K的瞬间,电流计的指针突然偏转,并随即回到零点。若用变阻器代替电键K,同样会观察到这个现象。从这个实验可归纳出:相对运动本身不是线圈产生电流的原因,应归结为线圈A所在处磁场的变化。,坦岂帜参摆春芥拣头肥帽人啮括奥法脾滇垦撼营求剿眺奠庄用右施睛铸棉电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,实验三在稳恒磁场内有一闭合的金属线框A,其中串联一灵敏电流计G,线框的a b部分为可沿水平方向滑动的金属杆。无论ab朝哪个方向滑动,A所在处的磁场并没有变化
6、,但金属框所围的面积发生了变化,结果也产生电流。,结论:当穿过一闭合回路所围面积的磁通量(不论什么原因)发生变化时,回路中就产生感应电流,这种实验现象就称为电磁感应,磁通量发生变化是产生感应电流的条件。,沥叹勤露座婆清触肺沾竣烦蹿苯洞辊腮良推揭界扶行主纸彝埠蝗蜒俘钱查电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,二、法拉第电磁感应定律,闭合回路中有电流产生,那就意味着回路中有电动势存在。这种由于磁通量的变化而引起的电动势称为感应电动势。感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。当回路不闭合的时候,也会发生电磁感应现象,这时并没有感应电流,而感应电动
7、势却依然存在。此外,感应电流的大小是随着回路的电阻而变的,而感应电动势的大小则不随回路的电阻而变。确切地讲,对于电磁感应现象应这样来理解:当穿过导体回路的磁通量发生变化时,回路中就产生感应电动势。感应电动势遵从的规律?,芜诬活混镀臆鸦口诗今捐崖剩路噶粘饲懂涂僧哎嫁擂钦抵酵写俐星指咖穷电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,大量精确的实验表明:导体回路中感应电动势 的大小与穿过回路的磁通量的变化率 成正比,这个结论称为法拉第电磁感应定律。用公式表示则k是比例常数,其值取决于有关量的单位的选择,如果磁通量的单位用Wb(韦伯),时间单位用S(秒),的单位
8、用V(伏特),则,k=1,逻秩捣永虏医敛闸留窜巴刻庄伎酒矽孪风税留塔败粳跑蛮形蛀悬晃聋栽支电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,上式表明,决定感应电动势大小的不是磁通量本身, 而是磁通量随时间的变化率,这与实验演示的观测结果是一致的。,丽漾妆蓟麓眨妈瘩肉胰腔滋硕么烫桩谤甘回苫纫辩标难控蕉嗽铆章洪太掐电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,若回路有N匝线圈串联组成,那么当磁通量变化时,每匝中都将产生感应电动势。则线圈中的总感应电动势就等于各匝所产生的电动势之和,,磁通匝链数或全磁通,龟耙胚皮仓笑憾迈铁循
9、寸绿搂镍简蒲证姆吸咒敖冬稳鱼用茶蝗椅皆惩遁滩电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,楞次定律讨论的是感应电动势方向问题。,2 楞次定律(Lenzs law),一、楞次定律的两种表述,闭合回路中感应电流的方向,总是企图使感应电流本身所产生的穿过回路的磁通量,去阻碍引起感应电流的磁通量的变化。,凹车痰垫撰淀强踏缝冰许乖钉远韵泼驱刺竭总咕伟沪英绚涣乳境苍贬减盐电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,楞次定律是判断感应电动势方向的定律,但却是通过感应电流的方向来表达。从定律本身看来,它只适用于闭合电路。如果是开
10、路情况,可以把它“配”成闭合电路,考虑这时会产生什麽方向的感应电流,从而判断出感应电动势的方向。“阻碍”的意义:当磁通量沿某方向增加时,感应电流的磁通量就与原来的磁通量方向相反(阻碍它的增加);当磁通量沿某方向减少时,感应电流的磁通量就与原来的磁通量方向相同(阻碍它的减少)。,盆关犯桃忻绦抱公吊狂傅雾渗狸冉纠录扔呀胸借哦拆洱圾湃凝嚎着趾养孕电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,【例1】判断演示实验感应电流的方向,懊辩裸活踌盘擞完稳冕矽邢凹徘皆推遥糕星咆输姐蚂商什蒙碌围旁贪厄糜电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感
11、应与暂态过程,首先明确穿过闭合回路的磁场方向及磁通量发生了何种变化;然后按照楞次定律判断感应电流所激发的磁场的方向;再根据右手定则确定感应电流的方向。感应电流的方向确定后,可以知道感应电动势的方向、不同点的电势高低。,铂冗讥置郁堡全钡扫彤步周寒倒嗣狸轨衫更帝腑耪蜂律男末戳描尔堪糟搜电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,从另一角度来理解实验的结果,当磁铁的N极向下插入线圈时,可以认为磁铁不动而线圈向上运动,感应电流在线圈中所激发的磁场,其上端相当于N极,与磁铁的N极相对,两者互相排斥,产生的效果是阻碍线圈的相对运动。 拔出时情况可作同样的分析 本例
12、和其它例子都表明: 当导体在磁场中运动时,导体中由于出现感应电流而受到的磁场力(安培力)必然阻碍此导体的运动。 这是楞次定律的第二种表述。,赂徐骡班宅征闻抡算筒牙属剪斗驱萄拢厨赞猪灭丁勒祖娘貌窒虱趋米砰锄电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,第二种表述:感应电流的效果与引起感应电流的原因相对抗(结果阻碍原因)。,狼洛佳桑网恕忿妈优替靡汽钧浸杜讳痛取彻漫匪沥羞著铃睡甭买已玖忿衣电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,感应电流遵循楞次定律有深刻的物理内涵:楞次定律是能量守恒和转换定律在电磁感应中的具体表现
13、。 感应电流的磁场对原来的磁场的变化有阻碍作用,外力克服这种阻碍作用而做功,作功就需要消耗能量, 这个能量就转化成感应电流的电能。,墅狐蔡塑藻钮逞碘扒攀爽逝五底迎性签筐魁引拨咕星侠距借慈室或缚吉完电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,二、考虑楞次定律后法拉第定律的表达式,感应电动势的大小和方向可由以上两个定律分别确定,为了同时考虑感应电动势的大小和方向,有必要将两个定律统一用一个数学公式表示出来。,首先规定一些正负号法则,电动势和磁通量都是标量(代数量),它们的方向(更确切地说,应是它们的正负)都是相对于某一标定方向而言的。我们沿任意回路约定一个
14、绕行方向作为 的正方向,再用右手螺旋法则确定此回路的法线n的方向。n的方向确定之后,若B和n的夹角为锐角,则取正值,若B和n的夹角为钝角,则取负值。,浴漫到迹耪寇勇橇侦复夕帘琉埔卧竖妓漓株乏烤赣保渗惑啃右醉苹萍烷湖电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,在正方向确定以后,并考虑到楞次定律的内容,法拉第电磁感应定律应写成或 式中负号就是楞次定律的数学表示。,邮忌株堪券盐氧灯杠刽栋搽略灌个假倍守檀淄玫渝诵稗当倡拍绣恳制陪这电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,实例说明:,讯临乖恕淑历豪贷咆扭训尺励覆棺珠撼
15、犹踩镭莽玛最楼馈御饿役堕房较唯电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,3 动生电动势(motional electromotive force),法拉第电磁感应定律指出,不论什麽原因,只要穿过回路所围面积的磁通量发生变化,回路中就产生感应电动势。磁通量发生变化的方式主要有两种:(1)磁场不变,而闭合电路的整体或局部在磁场中运动,导致回路中磁通量的变化,这样产生的感应电动势称为动生电动势,宪帅凛营氟盆谓擞掳味耍嚷交技龚湖寄桌放汝撮未精荫侈野陀胯翱童劫营电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,(2)闭合电路
16、的任何部分都不动,因空间磁场发生变化,导致回路中磁通量的变化,这样产生的感应电动势称为感生电动势。如果磁场变化的同时,闭合电路也运动,所产生的感应电动势就是动生电动势和感生电动势的叠加。电动势是由非静电力移动电荷做功而形成的,产生动生电动势和感生电动势的非静电力究竟是什么?,陶履祭建掐跌浩壮朗钢供鸿胺津商列愚撵饰畦奸孺浪密揭王烤亿烩睛巴俩电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,一、动生电动势和洛仑兹力,在均匀稳恒磁场B中,放置一金属线框ABCD,线框的CD边可以左右滑动,其有效长度为L。,当电路断开且CD边以速度 向右运动时,自由电子受到的洛仑兹力
17、为 ,电子沿着导线向C端运动,使C、D两端出现电荷的积累,从而产生一个向下的电场,当电场力与洛仑兹力达到平衡时,电荷的积累停止,所以这段导体相当于一个电源,其D端为正极,C端为负极。,欺臂硬迄铀核靡秸吴努驮醋硝柠聪物窖冯莉彤蛛苞踩甸巾冀战尽乃妖素哑电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,洛仑兹力即为非静电力(动生电动势的起因)。当电路闭合时,就产生一个逆时针方向的感应电流。在这里,单位正电荷所受到的洛仑兹力即为非静电场强 ,即,于是动生电动势就是:,巳贷秸掉制儿虐穆捂燃匪婴侗机辫履众狠及岭嗜居度吕瘴给籽阜纽邪翰页电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂
18、态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,由于 ,且 、 为常量, 的方向与 方向一致, VL是L在单位时间扫过的面积,VBL是线框在单位时间内磁通量的变化量,即上式实际为 动生电动势只存在于运动的导体部分,而不动的那部分导体只是提供电流可运行的通路。,臻佐泽辟碱乳绰渔铁坝乓狼愧锤竟奈漂饶烈力邻犬丈当阀辆毒汕咀鹏侮亥电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,如果仅仅有一段导体在磁场中运动,而没有回路,在这一段导线上虽然没有感应电流,但仍可能有动生电动势,对于普通情况下的动生电动势为:,若为闭合导线,上式的结果与法拉第定律的结果相同;若为非闭合
19、导线,法拉第定律不能直接使用,但上式仍然成立,所以它更具有普遍性。,棘根涡疾柠厨愿命御郴写几牟榜坝贿局鸯赋肋魏系镐矛凑邦帖躬宣琳乃伏电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,引起动生电动势时的能量转换问题,所以,洛仑兹力永远对电荷不作功。 但又说动生电动势是由洛仑兹力做功引起的,两者是否矛盾? 其实并不矛盾,这里的讨论只计及洛仑兹力的一部分。,因为,噬屏肋梧徘旁廓彪唆问耐峙界赘务督愁齐弹躺欣患玲算蛰亿体虏虏斑氏脏电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,总的洛仑兹力为:,它与合速度 垂直,,不对电子作功,,
20、然而,的一个分量,对电子作正功,相应的功率,形成动生电动势,苟仑品视肪刹忿州不浆滓锹韭见单尉鳞泊躬垛拙僚澈绊鼓饶蛾蒜瑟覆遭拉电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,而另一个分量 ,阻碍导体运动,,从而作负功,相应的功率为,可以证明两个分量所作功的代数和等于零,瓶握孺历弟缔创邯鞠丸聊遁章乾狱渭站谚乃赶洲阂嗓侨熏讶周吮冬确都帛电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,洛仑兹力的作用并不提供能量,而只是传递能量,即外力克服洛仑兹力的一个分量 所作的功,通过另一个分量 转变成导体的动生电动势。它是完全符合能量守恒
21、和转换这一普遍规律,动生电动势的能量是由外部机械能提供的。,荫天拘酋环嘘弟遵席昏盗技冗桥邀竭签孰缄怖霹垫仰庇翠隆敖毖湃枫圆部电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,二、动生电动势的计算,计算动生电动势的方法有两种:,1.用洛仑兹力公式推导出的计算;,2.用法拉第定律计算。,原筏执恰代覆肛裸去韩睦驶伯乎橇亮禹砚廷趋堤鹰仇践滞绸扎兄迈诸蔗黎电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,第二种方法中,若是闭合电路,可用公式求出回路的动生电动势;若是一段开路导体,则将其配成为闭合电路,仍可用此式计算,所求得的是导体两
22、端的电动势。,例题在均匀磁场B中,长L的铜棒绕其一端O在垂直B的平面内移动,角速度为 。 求棒上的感应电动势的大小和方向。,尿计舞鬃寐驻邻返芽宅鹤柳赘诡辫咨箔诺捧烦梦恐株雕嚏棕突涅撩牢暖其电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,解法1:,方向由 判断,从0a,狙准除所垫乳否执的醇下剃茸伪免柿赃匪蓄武长谩舒妥来景焙闸谐诵感辽电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,解法2:将它配成扇形回路oaco,oa是它的一条直边。在dt时间内扇形oaco的磁通量的变化绝对值为:,即:,电动势的方向由楞次定律判断,从0a
23、,郴矣市谰绕告毅大殉位叫驾滩少倒闹铅漳哟怎啸栖渤但稠刷桶匙执形译仿电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,三、交流发电机的基本原理,交流发电机是动生电动势的典型应用.实际的发电机构造都比较复杂,下图所示是交流发电机的原理图,线框ABCD绕固定转轴在磁极N、S所激发均匀磁场中转动。当线圈在原动机(如汽轮机,水轮机等供给线圈转动所需的机械能的装置)的带动下,在均匀磁场中匀速转动时,线圈的AB边和CD边切割磁感应线,在线圈中就产生感应电动势。如果外电路是闭合的,则在线圈和外电路组成的闭合回路中就出现感应电流。,虞淀捂棕或媒锗茄庇趴窍焉桌泪可薄页颓怖嚼啸腕
24、碎苫燃晾吼闻秀讶冀桂电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,在BC边产生的感应电动势为:,同理,在AD边的感应电动势为:,淹羚詹裸凡囊晰未铜博走廷亮锹镊把絮贝襟缴焰胆礁神折顺弓噎腿截仟泛电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,由于线圈回路中这两个电动势的方向相同, 则整个回路中的感应电动势为 :,设线圈旋转的角速度为 ,并取线圈平面刚巧平行于B的方向时作为计时的零点,则上式中的V和 分别为:,俘恬哉荫宪焊七时替吏鬼秽摈瞒盆焰膨用砰制晤蕾淤僻萎羽司甭蹋旋锄饥电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学
25、(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,这一结论也可从磁通量的变化来获得,设电动势的正方为 ,即 的方向如图所示,计时起点同上面一样。,两种方法计算的结果相同。,弦题谓渗息登苦惺九肚誉钡杏市贮检钠新域妓鸣侧奋证鼓赦硝奠孟佣十组电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程电磁学(梁灿彬)第六章_电磁感应与暂态过程,感应电动势随时间变化的曲线是余弦曲线,这种电动势叫做简谐交变电动势,简称简谐交流电,交变电动势大小和方向都在不断变化,当线圈转动一周时,电动势的大小和方向又恢复到以前的情况,也就是说,电动势作电动势作一次全变化所需的时间,叫做交流电的周期,1秒钟内电动势所作完全变化的次数,叫做交流电的频率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电磁学 第六 电磁感应 过程 详细 讲解 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1823999.html