稳恒磁场与电磁场的相对性.ppt
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1、,稳恒磁场,第九章,如果把磁学和磁技术比作是一颗参天大树,那么磁学的基本理论就是深深地树根和粗壮的树干,磁学和磁技术的各个分支就好像是众多的树枝,有关磁现象的科学发现就是朵朵鲜艳的花朵。实际上,您每天都在享用着这些果实。现在就请您来到这棵大树下,慢慢品味,欣赏吧!,麦克斯韦方程组凝聚了从1820年到1860年间,许多值得人类永远纪念的杰出科学家的贡献。他们是:库仑、安培、法拉第、高斯、韦伯、赫姆霍兹、亨利、焦耳、楞茨、泊松、麦克斯韦、洛仑兹、毕奥等。至此,电磁学理论基本成熟。,http:/,千里眼,顺风耳。人们利用电磁波传送声音和图像信号,使古代神话中的“千里眼,顺风耳”变为现实。并且人类的视
2、野已远远超过了“千里”。南宋民族英雄文天祥,曾在扬子江中誓言“臣心一片磁针石,不指南方誓不休”。这里作者以磁针石隐喻自己抗金的决心。,磁的应用,磁在收音机中的应用 磁在电视机中的应用 磁在磁录音机和磁录像机中的应用 磁在新型汽车中的应用 磁在发电机和电动机中的应用 磁在磁浮列车中的应用 磁在高能加速器和对撞机中的应用 定向能电磁辐射武器和电磁炮,磁性材料,功能各异的磁性材料(铁磁性和亚铁磁性)永磁功能材料和软磁功能材料((1)稀土永磁材料,2)金属永磁材料,3)铁氧体永磁材料)信息磁性功能材料 多功能磁性功能材料 智能磁性材料,静电荷,运动电荷,稳恒电流,一、基本磁现象,电流的磁效应,天然磁石
3、,9-1 磁场 磁感应强度,奥斯特(1777-1851)丹麦物理学家,化学家。1777年8月11日生于丹麦一个贫苦药剂师家庭,12岁开始帮助父亲在药房工作,同时坚持学习化学,由于刻苦攻读,17岁以优异的成绩考取了哥本哈根大学的免费生。他一边当家庭教师,一边在学校学习药物学,同时对天文学,物理学,化学、哲学和文学具有兴趣,1797年取得了药剂师称号,并由于他写的美学和医学方面的论文获得金质奖章。1799年,他由于一篇关于康德哲学的论文被授予博士学位。1801年-1803年他旅游德国、法国等地。于1804年回国,1806年被聘为哥本哈根大学物理,化学教授,研究电流和声等课题,1821年被选为英国皇
4、家学会会员,1823年被选为法国科学院院士,后来任丹麦皇家科学协会会长,1824年倡议成立丹麦自然科学促进会,1829年出任哥本哈根大学理工学院院长,直到1851年3月9日在哥本哈根去世,终年74岁。,自库伦提出电和磁有本质上的区别以来,很少有人再会去考虑它们之间的联系,奥斯特受康德哲学思想的影响,认为各种自然力是统一的,富兰克林发现莱顿瓶放电使钢针磁化的现象,对奥斯特启发很大,寻找这两大自然力之间联系的思想,始终在他的脑海中盘旋 1819年冬到1820年春,奥斯特一面担任电、磁学讲座的主讲,一面继续研究电、磁关系。1829年4月的一个晚上,奥斯特在课堂上做电流磁效应的实验,他把导线垂直地放到
5、磁针之上,唯有看到明显的运动。在讲座结束后,他把导线与磁针平行放置,发现电流附近的小磁针向垂直于导线的方向大幅度地转过去,而且振荡了而来,最后在几乎垂直于导线的方向听了下来。然后他改变电流方向,发现磁针朝相反方向偏转。他紧紧抓住这一现象,连续进行了三个月的实验研究,终于在1820年7月21日发表了题为关于磁针上的电流碰撞的实验的论文,这片仅用了4页纸的论文,是一篇及其简洁的实验报告。奥斯特在报告中讲述了他的实验装置和60多个实验的结果。,奥斯特发现电流磁效应之前,为何众多的物理学家都想不到,将磁针与通电导线平行放置?,磁现象:1、天然磁体周围有磁场;2、通电导线周围有磁场;3、电子束周围有磁场
6、。,表现为:使小磁针偏转,表现为:相互吸引排斥偏转等,4、通电线能使小磁针偏转;5、磁体的磁场能给通电线以力的作用;6、通电导线之间有力的作用;7、磁体的磁场能给通电线圈以力矩作用;8、通电线圈之间有力的作用;9、天然磁体能使电子束偏转。,是否有联系,本源和本质是什么,相同么?,安培指出:,天然磁性的产生也是由于磁体内部有电流流动。,分子电流,电荷的运动是一切磁现象的根源。,安培(Ampre,Andr-Marie,17751836)是法国物理学家、数学家1775年1月22日生于里昂一个商人家庭父亲为他安排了按照自己的意愿来学习的环境聪明好学,具有惊人的记忆力,尤其是在数学方面有非凡的天赋12岁
7、学习了微积分18岁时,除了拉丁语,还通晓意大利语和希腊语擅长数学,物理和化学安培最重要的贡献是在电磁学方面1820年7月奥斯特发现了电流的磁效应法国科学家阿拉果8月在瑞士听到这一消息后,9月初回到法国立即向法国科学院报告了这一最新发现善于接受新的研究成果的安培,怀着极大的兴趣,第二天就重做了奥斯特的实验,并于9月18日向法国科学院提交了第一篇论文,报告他的实验成果接着在9月25日、10月9日提出了第二篇和第三篇实验报告论文在这三篇论文中,包括了电流方向和磁针偏转方向关系的右手定则;同向直线电流间互相吸引,异向直线电流间互相排斥;通电螺线管的磁性与磁针等效等安培又用了2-3个月的时间进一步研究电
8、流之间的相互作用,把精巧的实验和他高超的数学技巧结合起来,通过四个巧妙设计的实验,得出了重要和著名的安培定律安培还进一步探索了磁的本质,提出了分子电流假说,为正确认识物质磁性指出了方向安培把磁和电流联系起来,从本质上认识了磁和电的统一,安倍认为:所有磁性的来源,或许都是电流。他在1820年,听到奥斯特实验结果之后,两个星期之内,便开始实验。五个月内,便证明了两根通电的导线之间也有吸力或斥力。这就是电磁学中第二个最重要的定理安培定律。以后,安培又证实了通了电流的筒状线圈之磁性,与磁铁棒完全一样。故他提出假说:物质之磁性,皆是由物质内的电流而引起的。这使磁性成为电流的生成物。(这也解释了为什么磁铁
9、没有单极的)。他后来被誉为电磁学的始祖(电与磁从此在物理中是分不开的)。他的名字,也成了电流的单位。安培这个发现,在应用上极为重要。它提出了用电流而发出动力,使物体动起来的方法,准确而可靠。因此,它是电流计(以及各种电表)、电马达、电报,电话之原理。特别是电报,在1835年以后就成了新兴事业,大赚其钱。然而,在开始时,也有人对这些新玩意感到恐惧而抗拒。(例如:对电磁学也有贡献的大数学家高斯Karl F.Gauss,1777-1855。),http:/202.203.160.31/web_course/physics/wulizhishi/wulixuejia.htm,二、磁感应强度,电流(或磁
10、铁),磁场,电流(或磁铁),磁场对外的重要表现为:,1、磁场对进入场中的运动电荷或载流导体有磁力作用,2、载流导体在磁场中移动时,磁力将对载流导体作功,功是能量的一种表述,这表明磁场具有能量。,对实验线圈有:,当实验线圈从平衡位置转过900时,线圈所受磁力矩为最大。,引入磁感应强度矢量,磁场中某点处磁感应强度的方向与该点处实验线圈在稳定平衡位置时的正法线方向相同;磁感应强度的量值等于具有单位磁矩的实验线圈所受到的最大磁力矩。,方向:切线,大小:,三、磁通量 磁场中的高斯定理,(高斯),磁感应强度,单位:T(特斯拉),直线电流的磁力线,圆电流的磁力线,通电螺线管的磁力线,1、每一条磁力线都是环绕
11、电流的闭合曲线,都与闭合电路互相套合,因此磁场是涡旋场。磁力线是无头无尾的闭合回线。,2、任意两条磁力线在空间不相交。,3、磁力线的环绕方向与电流方向之间可以分别用右手定则表示。,2、磁通量穿过磁场中任一曲面的磁力线的条数,四、磁场中的高斯定理,穿过任意闭合曲面的磁通量为零,磁场是无源场。,课堂练习,法拉第:猛然打开科学中一个黑暗的大门,奥斯特的实验使整个科学界大为震惊,人们长期以来所信奉的“电和磁之间没有内在联系”的信条崩溃了。1820年8月,法国物理学家阿拉果在瑞士听到了奥斯特的发现,敏锐的感到了其重要性。回到巴黎后,他在9月11日法国科学院的会议上报告了奥斯特的新发现,在法国引起了巨大反
12、响。最先对电流磁效应进行精确分析的是法国物理学家毕奥(1774-1862)和萨伐尔(1791-1841)。毕奥曾担任法兰西学院物理学教授,兴趣广泛,对光学优有研究,还写了许多数学著作。萨伐尔早年行医,1819年他给毕奥呈送了一篇论文,毕奥对这人产生了兴趣,并给予了极大地鼓励,1828年萨伐尔就担任了法兰西学院实验物理学教授。,五、毕奥-萨伐尔定律,1820年10月20日,比奥在法国科学院的会议上宣读了他们的论文运动的电传递给金属的磁化力,报告了他们的发现:直线电流对磁极的作用正比于电流强度,反比于它们之间的距离,作用的方向垂直于磁极到导线的垂线。法国数学家、物理学家拉普拉斯(1749-1827
13、)遵循“将一切物理现象简化为粒子间的引力或斥力现象”的原则,根据毕-萨由实验得出的长直导线公式,从数学上推导出每个电流元Id施加在磁极上的作用力的规律。用现代形式表示为:,1、稳恒电流的磁场,电流元,对一段载流导线,方向判断:的方向垂直于电流元 与 组成的平面,和 及 三矢量满足矢量叉乘关系。右手定则,比奥-萨伐尔定律,2、运动电荷的磁场,电流,电荷定向运动,电流元,载流子总数,其中,运动电荷产生的磁场,六、毕奥-沙伐尔定律的应用,1.载流直导线的磁场,已知:真空中I、1、2、a,建立坐标系OXY,任取电流元,大小,方向,统一积分变量,或:,无限长载流直导线,半无限长载流直导线,直导线延长线上
14、,2.圆型电流轴线上的磁场,已知:R、I,求轴线上P点的磁感应强度。,建立坐标系OXY,任取电流元,分析对称性、写出分量式,大小,方向,统一积分变量,结论,载流圆环,载流圆弧,圆心角,圆心角,3、载流直螺线管内部的磁场,讨论:,利用比-萨定理的具体步骤,1)根据载流导线的形状或磁场分步特点,选择适当的坐标系;2)选择电流元,写出电流元在场点产生的dB的表达式3)根据磁场叠加原理,整个载流导线产生的磁场为dB的积分;具体计算,根据情况写出dB的分量表达式,将矢量积分化为标量积分,同意积分变量,给出正确的积分上下限,求出B的各分量值最后去确定B的方向,练习,例1、无限长载流直导线弯成如图形状,求:
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