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[理化生]电磁感应3
* * * * * * 都是涡旋场 4.变化电场和磁场的联系 在任何磁场中,磁场强度沿任何闭合曲线的线积分等于穿过该闭合曲线所包围面积的全电流。 归纳起来得到麦克斯韦方程组的积分形式: 例2、如图所示空气中有一无限长金属薄筒,在表面沿圆周方向均匀流着一层随时间变化的面电流i(t),则 (A)圆筒内均匀分布着变化的磁场和变化的电场 (B)任意时刻通过圆筒内任意假想球面的电通 量和 磁通量均为零 (C)沿圆筒外任意闭合回路磁感应强度的环流不为零 (D) 沿圆筒内任意闭合回路电场强度的环流为零 (A)圆筒内均匀分布着变化的磁场和变化的电场 (B)任意时刻通过圆筒内任意假想球面的电通量和磁通量均为零 (C)沿圆筒外任意闭合回路磁感应强度的环流不为零 (D)沿圆筒内任意闭合回路电场强度的环流为零 感生电场是涡旋场 例3、两相互平行的长直导线中通电流I(如图所示),有一长为b的金属棒与导线垂直共面。当棒以速度v平行与长直导线匀速运动时,求棒产生的动生电动势。 解: 0 x 动生电动势方向:D?C I a C D dx x 选 如图所示 b I a 例6、用导线围成回路(如图所示),磁感应强度大小随时间减小,下列哪个图正确表示了感应电流的流向 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × × × × × × × × × × × × × (a) (b) (c) (d) (b) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× 磁感应强度大小随时间减小 感生电动势方向与 成左手螺旋关系 (2)两圆环导线连接处: 相应的感生电流也为0 (1)两圆环导线 感生电流方向与 成左手螺旋关系 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 二、互感应 一个载流回路中电流的变化引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象称为“互感现象”,所产生的电动势称为 “互感电动势”。 1 2 I1 I2 M称为互感系数简称互感 单位:“亨利”(H) 根据法拉第电磁感应定律: 若M保持不变,则: 互感系数M的物理意义: 1、 互感系数在数值上对于一个线圈中电流随时间的变化率为一个单位时,在另一个线圈中引起互感电动势的绝对值。 互感系数M是表明两耦合回路互感强弱的物理量 决定互感系数的因素 1、两回路的几何形状 2、两回路的大小 3、两线圈的匝数 4、两线圈的相对位置 5、磁介质 互感系数M 例、设在一长为1m,横断面积S=10cm2,密绕N1=1000匝线圈的长直螺线管中部,再绕N2=20匝的线圈。(1)计算互感系数(2)若回路1中电流的变化率为10A/s。求回路2中引起的互感电动势。(3)M和L的关系。 解:给线圈1通以电流I1 I 同理: 一般情况: K称为“耦合系数” 例、在磁导率为? 的均匀无限大的磁介质中,有一无限长直导线,与一边长分别为b和l的矩形线圈在同一平面内,求它们的互感系数。 解:给导线通以电流I r dr a b l I I 若将载流导线放入线框中部,如图 再求其互感系数M (消除互感的一种方法!) 例、有一电缆,由两个“无限长”的同轴圆桶状导体组成,其间充满磁导率为?的磁介质,电流I从内桶流进,外桶流出。设内、外桶半径分别为R1和R2 ,求长为l的一段导线的自感系数。 r dr 解:给电缆通以电流I I r R l 已知:如图两同轴线圈半径为R、r,距离为l,若r 很小,求两线圈互感系数 I 解: 给大线圈通以电流I 由圆电流轴线上 任意点的磁场 例、自感分别为L1和L2,互感为M 的两线圈串联。如果两线圈的磁通互相加强,称为顺接(图a),如果两磁通互相削弱,称为反接(图b)。计算在这两种接法下两线圈的等效总自感。 解:顺接 线圈1中的电动势: 线圈2中的电动势: (图a) 1 2 (图b) 2 1 总自感电动势 总自感系数 反接: (图a) 1 2 (图b) 2 1 (图a) 1 2 (图b) 2 1 方法二、 顺接:给a
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