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第十章 法拉第电磁感应定律

第 10 章 法拉第电磁感应定律 10.1 法拉第电磁感应定律2 10.1.1 磁通量 2 10.1.2 楞次定律 4 10.2 动生电动势 6 10.3 感生电场 8 10.4 发电机 10 10.5 涡电流 11 10.6 总结 12 10.7 附录:感生电动势与参照系12 10.8 解题技巧:法拉第定律和楞次定律13 10.9 解题 14 10.9.1 导线附近的矩形线圈14 10.9.2 面积变化的线圈15 10.9.3 滑动的棒 15 10.9.4 运动的棒 16 10.9.5 时变磁场 17 10.9.6 运动线圈 18 10.10 概念题 19 10.11 附加题20 10.11.1 滑动棒20 10.11.2 斜劈上的滑动棒20 10.11.3 磁场中的RC 电路21 10.11.4 滑动棒21 10.11.5 转动棒22 10.11.6 通过磁场的矩形线圈22 10.11.7 磁棒穿过线圈22 10.11.8 交流发电机23 10.11.9 时变磁场的电动势23 10.11.10 正方形线圈通过磁场24 10.11.11 下落的线圈24 法拉第电磁感应定律 10.1 法拉第电磁感应定律 到目前为止,我们研究的电场和磁场分别是由静电荷和运动电荷(电流)产生的。在导体内 置入电场将引起电流,它反过来又会产生磁场。人们不禁要问,磁场能不能产生电场呢?1831 年, 法拉第 (Michael Faraday )发现,随时间变化的磁场会产生电场。这种现象称为电磁感应。图 10.1.1 展示了法拉第的实验。 图 10.1.1 电磁感应 法拉第证明了,当磁铁相对于线圈静止时,电流计里没有电流。但只要磁铁与线圈之间存在 相对运动,线圈中就会感应出电流。具体地说,当磁铁靠近线圈时,电流计指针偏向一个方向, 当磁铁远离线圈时,电流计指针偏向相反方向。 法拉第实验说明,变化的磁场会在线圈中感生出电流。线圈就像连着一个电动势的源。实验 上发现,感生电动势取决于穿过线圈的磁通变化率。 10.1.1 磁通量 考虑穿过曲面 S 的均匀磁场,如图 10.1.2 所示。 图 10.1.2 穿过曲面的磁通 r ˆ ˆ 令面积矢量为A An ,这里A 是曲面面积,n 是单位法向矢量。穿过曲面的磁通量可写成 r 这里 ˆ θ 是B 和n 之间的夹角。如果磁场是非均匀的,ΦB 变成 在国际单位制下,磁通的单位是韦伯(Wb ): 法拉第电磁感应定律可以陈述如下: 线圈的感生电动势ε 正比于磁通变化率的负值: 对于有 N 匝的线圈,总感生电动势是原来的N 倍: r 将方程(10.1.3)和(10.1.1)联立起来,对空间均匀的磁场B ,我们有 由此可见,感生电动势可以下列几种方式产生: r (i) 磁场B 的大小随时间变化(见图 10.1.3 );

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