电磁感应法拉第电磁感应定律动生电动势与感生.ppt
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1、1,第 10 章 电磁感应1 法拉第电磁感应定律2 动生电动势与感生电动势 感生电场3 自感 互感现象4 磁场能量5 麦克斯韦电磁场理论简介,2,奥斯特发现 电流具有磁效应,由对称性 人们会问:磁是否会有电效应?,电磁感应现象从实验上回答了这个问题 反映了物质世界的对称美,思路:介绍实验规律-法拉第电磁感应定律 从场的角度说明磁场的电效应,3,1 法拉第电磁感应定律 一、现象 二、规律,4,一、现象从产生的原因上分为两大类先看现象然后归纳总结,5,第一类,第二类,6,1)分析上述两类产生电磁感应现象的共同原因是:回路中磁通 随时间发生了变化2)分析可知,电磁感应现象的本质是电动势3)第一类装置
2、产生的电动势称感生电动势 第二类装置产生的电动势称动生电动势,7,二、规律1.法拉第电磁感应定律 感应电动势的大小,2.楞次定律闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现。,8,3.法拉第电磁感应定律 在某些约定的 情况下 或说将楞次定律考虑在内后 法拉第电磁感应定律将写成如下形式:,9,约定:1)任设回路的电动势方向(简称计算方向L)2)磁通量的正负与所设计算方向的关系:当磁力线方向与计算方向成右手螺旋关系时 磁通量的值取正 否则 磁通量的值取负3)计算结果的正负给出了电动势的方向 0:说明电动势的方向就是
3、所设的计算方向 0:说明电动势的方向与所设计算方向相反。,10,如 我们欲求面积S所围的边界回路中的电动势 假设磁场空间均匀 磁力线垂直面积S 磁场随时间均匀变化 变化率为,解:先设电动势方向(即计算方向)可以有两种设法,11,第一种:设计算方向L(电动势方向)如图所示的逆时针回路方向,0,电动势的方向与所设的计算方向相反,按约定,磁力线与回路成右手螺旋,所以磁通量取正值,得,由,负号说明,12,0,电动势的方向与所设计算方向一致,按约定磁通量取负,由,正号说明,两种假设方向得到的结果相同,第二种:设计算方向L(电动势方向)如图所示的顺时针回路方向,13,1)使用,意味着按约定计算,2)全磁通
4、 磁链对于N 匝串联回路每匝中穿过的磁通分别为,则有,全磁通,磁链,14,例:直导线通交流电 置于磁导率为 的介质中求:与其共面的N匝矩形回路中的感应电动势,解:设当I 0时 电流方向如图,已知,其中 I0 和 是大于零的常数,设回路L方向如图,建坐标系如图,在任意坐标x处取一面元,15,交变的电动势,16,普遍适用,0,0,17,即将介绍的动生电动势和感生电动势的内容是:从场的角度来揭示电磁感应现象本质 研究的问题是:动生电动势对应的非静电场是什么?感生电动势对应的非静电场是什么?,18,典型装置如图,一、中学知道的方法:计算单位时间内导线切割磁力线的条数,然后由楞次定律定方向,导线 ab在
5、磁场中运动电动势怎么计算?,2 动生电动势与感生电动势,19,二、由法拉第电磁感应定律建坐标如图,设计算回路L方向如图,负号说明电动势方向与所设方向相反,任意时刻,回路中的磁通量是,20,三、由电动势与非静电场强的积分关系,非静电力洛仑兹力,设电源电动势的方向是上式的积分方向,21,0,正号说明:电动势方向 与所设方向一致,22,1)式,仅适用于切割磁力线的导体,适用于一切回路,2)式,3)上式可写成,而积分元是,中的电动势的计算(与材料无关),23,感生电动势 感生电场 一、感生电场的性质 二、感生电场的计算,24,感生电动势 涡旋电场 闭合回路在磁场中不作相对运动,由于磁场的变化,回路也会
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