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第四章电场和磁场三(教学用)
;电磁感应现象的发现是电磁学发展史上的一个重要成就,它进一步揭示了自然界电现象与磁现象之间的联系。;法拉第(Michael Faraday 1791—1867);1、电磁感应现象;一 电磁感应现象; 当穿过闭合回路所围
面积的磁通量发生变化时,
回路中会产生感应电动势,
且感应电动势正比于磁通
量对时间变化率的负值.;2)、电磁感应的几个典型实验;感生电流与磁感应强度的大小、方向,与截面积S变化大小有关。;2、法拉第电磁感应定律;确定回路绕行方向;规定电动势的方向与回路的绕行方向一致时为正。
根据回路的绕行方向,按右手螺旋法则定出回路所包围面积的正法线方向;在根据回路所包围面积的正法线方向,确定磁通量的正负;
根据磁通量变化率的正负来确定感应电动势的方向。;磁通链数:;闭合回路中的感应电流;3、楞次定律;1、内容:
闭合回路中感应电流的方向总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。;2、应用:判断感应电动势的方向;二、电磁感应现象的应用1、电磁流量计2、涡电流;涡电流;4)、涡流的阻尼作用;3、电子感应加速器;4、交流发是电机原理:
面积为S的线圈有N匝,放在均匀磁场B中,可绕OO’轴转动,若线圈转动的角速度为ω,求线圈中的感应电动势。 ;闭合回路,电流为I,回路形状不变,没有铁磁质时,根据Biot-Savart定律,B∝ I,F =BS,则有
F=LI
称 L为自感系数,简称自感或电感。
单位:亨利、H;电流强度变化率为一个单位时,在这个线圈中产生的感应电动势等于该线圈的自感系数。;亨利(Henry,Joseph 1797-1878);为时间常数;当电流得到极大值时,开关与
2接通,此时电路中的电流衰减;四、磁场的能量;一、线圈的能量;则; 长直螺线管中插有磁导率为 ? 的磁介质,管内磁感应强度为:;I;可以证明它对磁场是普遍成立的。;l;l;麦克斯韦电磁场方程组 ;麦克斯韦(James Clerk Maxwell 1831——1879);+;不同时刻振荡电偶极子附近的电场线;极轴;平面电磁波;二 电磁波的特性;三 电磁波的能量; 电磁波的能流密度(坡印廷)矢量 ;760nm;电场和磁场的基本规律总结:;静电场的环路定理:;说明:
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