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物理学下第五版马文蔚复习PPT(精简版)磁学2电磁感应(总)
* 1. 自感储能 在载有电流 I 的自感线圈中储存的磁能为 2. 磁能密度——磁场中每单位体积中的磁能 对长直螺线管: * 注意: 10 上式有普遍意义:有B的地方就有磁能; 20 非均匀磁场中磁能为: * 例4. 一根很长的同轴电缆,由半径为a 、 b的 薄圆筒构成,其间充满介质 μ,电流I由内筒流出,外筒流回。请计算: 解(1)薄壳上磁能忽略,内筒内 、外筒外 B=0,磁场集中 在内、外筒间根据安培环路定理 r 处的磁感应强度为: 其间的磁能为 (2) (1)长度为 的电缆内磁场的能量 Wm (2)长度为 的电缆的自感系数 L (3)若内筒为实心金属 μ ? μ0电流均匀 流出求 段磁场总能量 Wm总和总电感 L总 * 问:单位长度的总自感是多少? (3) * 麦克斯韦(James Clerk Maxwell 1831—1879) 麦克斯韦(英国) 19世纪伟大的物理学家、数学家. 经典电磁理论的奠基人,气体动理论的创始人之一. 他提出了有旋电场和位移电流的概念,建立了经典电磁理论,并预言了以光速传播的电磁波的存在. 他的《电磁学通论》与牛顿时代的《自然哲学的数学原理》并驾齐驱,它是人类探索电磁规律的一个里程碑. 在气体动理论方面,他还提出气体分子按速率分布的统计规律. §8-6 位移电流 麦克斯韦方程组的积分形式 * 1.问题的提出 在恒定电流激发的磁场中(图1),安培环路定理形式为: 对于非恒定电路,传导电流不连续,安培环路定理不成立. 对于曲面S1有: 对于曲面S2有: 一、位移电流 全电流安培环路定理 在非恒定电流电路中(图2): S2 S1 S1 S2 l R I I 图1 图2 I B A ? l * 方法2: 在原有定律的基础上,根据新观察到的实验现象,提出合理的假设,对原有的定律作必要的修正,使矛盾得到解决. 2.解决问题的方法: 方法1: 在实验基础上,提出新概念,建立与实验事实相符合的新理论; 3.位移电流假设 麦克斯韦的新观念 麦氏假定: Id 全电流 Is = 传导电流 Ic + 位移电流 Id * 以电容器充电为例: 平行板电容器两极板之间电位移矢量的大小为: 电位移通量为: 电位移通量随时间的变化率为: 即: * 这表明:虽然极板之间没有传导电流I,但其中存在着变化的电位移通量 ,而 的变化率 在任何时刻都和导线中的传导电流I相等. 位移电流假设:通过电场中某一截面的位移电流 等于通过该截面电位移通量 对时间的变化率: 这表明在有电容器的电路中,电容器极板表面被中断的传导电流I, 可以由位移电流Id 继续下去,从而构成了电流的连续性. * 4.全电流安培环路定理 若电路中同时存在传导电流Ic与位移电流Id,定义全电流: 安培环路定理可修正为: 或 在磁场中沿任意闭合回路 的线积分在数值上等于穿过以该闭合回路为边线的任意曲面的传导电流和位移电流的代数和,这称为全电流安培定理,简称全电流定理. 全电流定律 * 二、麦克斯韦方程组 ①电介质中的高斯定理: ②静电场的场强环路定理: ③恒定磁场中的高斯定理: ④磁介质中的安培环路定理: 1.静电场与恒定磁场规律 表明静电场是有源场. 表明静电场是无旋场. 说明磁场是有旋场. 表明磁场是无源场 * 2.麦克斯韦假设——涡旋电场与位移电流 ⑴变化电场和磁场的联系:(安培环路定理) ⑵变化磁场和电场的联系(感生电场): * 3.麦克斯韦方程组的积分形式 静电场的高斯定理. 变化磁场与感生电场关系. 恒定磁场的高斯定理. 变化电场和磁场的关系. * 结果讨论:过圆心无感生电动势 * 第八章 电磁感应 电磁场 主要内容: 电磁感应定律 动生电动势 感生电动势 感应电场 自感与互感 磁场的能量 本章重点: 从法拉第电磁感应定律出发,得出 变化的磁场产生电场的规律 (讨论电磁感应的几种类型) 1. 感应电场、感应电动势 的概念及计算。 2. 自感、互感的意义,自感系数、互感系数的计算。 3. 磁场能量和磁场能量密度的概念及计算。 * 二 法拉第电磁感应定律 当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时,不论这种变化是什么原因引起的,回路中都会产生感应电动势,这种现象叫做电磁感应现象。 (1)若是 N 匝线圈: 叫做磁链 * 楞次定律:感应电动势产生的感应电流方向,总是使感应电流的磁场通过回路的磁通量阻碍原磁通量的变化。 楞次定律 * (3)电磁感应的实质是产生感应电动势,感应电流: (4) 感应电动势 动生电动势:由回路所围面积变化或面 积取
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