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电磁学第4讲—磁场对电流和带电粒子的作用.pptVIP

电磁学第4讲—磁场对电流和带电粒子的作用.ppt

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电磁学第4讲—磁场对电流和带电粒子的作用

一 、霍耳效应 二、磁 介 质 三、磁介质中的安培环路定理 四、铁磁质 * * 一、霍耳效应 二、磁介质 电磁学第4讲 ——磁场对电流和带电粒子的作用 主要内容 I 霍耳电压 霍耳系数 + + + + + + - - - - - 量子霍尔效应(1980年) 霍耳电阻 I + + + + - - - P 型半导体 + - 霍耳效应的应用 2)测量磁场 霍耳电压 1)判断半导体的类型 + + + - - - N 型半导体 - I + - 1、磁介质 介质磁化后的附加磁感强度 真空中的磁感强度 磁介质中的总磁感强度 顺磁质 抗磁质 铁磁质 (铁、钴、镍等) (铝、氧、锰等) (铜、铋、氢等) 弱磁质 2、磁介质的磁化 无外磁场 顺 磁 质 的 磁 化 分子圆电流和磁矩 有外磁场 同向时 反向时 无外磁场时抗磁质分子磁矩为零 抗磁质内磁场 抗磁质的磁化 3、 磁化强度 分子磁矩的矢量和 体积元 单位(安/米) 抗磁质内磁场 顺磁质内磁场 意义: 反映介质磁化程度。 4、磁化电流 故又称束缚电流。 磁化电流与磁化强度的关系 — 以圆柱介质为例 圆柱的横截面积: 单位长度上的磁化电流: 长度 上的磁化电流: 磁化电流是分子电流因磁化而呈现的宏观电流, 仅是一种等效电流,而不伴随任何带电粒子的宏观位移, B B 长度 一段介质的总磁矩: 磁化强度的大小: 普遍表达式: 与 同向, 与 遵守右手螺旋关系。 抗磁质: 顺磁质: 与 反向, 与 不遵守右手螺旋关系; 1、介质中的安培环路定理 磁场强度 真空中的安培环路定理: 放入介质后: 传导电流 磁化电流 无限长通电螺线管中充满均匀各向同性介质为例 附加磁场B: B方向与M一致,故有: 所以 定义: 介质中的安培环路定理   磁场强度沿任意闭合路径的线积分等于穿过该路径的所有传导电流的代数和 H — 磁场强度;单位:A·m-1 根据电流密度定义,有 2、磁场强度与磁感强度的关系 各向同性的弱磁质的实验规律 即有: 抗磁质: 相对磁导率; 磁导率; 介质的磁化率 顺磁质: 例 题 例1 一无限长密绕直螺线管,单位长度上的匝数为n,螺线管内充满相对磁导率为mr的均匀磁介质。设通过导线的电流为I,求管内磁感强度和磁介质的面磁化电流密度。 B H l P a b c d I 例2 有两个半径分别为 和 的“无限长”同轴圆筒形导体,在它们之间充以相对磁导率为 的磁介质.当两圆筒通有相反方向的电流 时,试 求(1)磁介质中任意点 P 的磁感应强度的大小;(2)圆柱体外面一点 Q 的磁感强度. 解 对称性分析 I 同理可求 I I 1、铁磁质的磁化规律 1)铁磁质的特点: 存在临界温度(居里温度或居里点), 高于此 温度,铁磁性完全消失而成为顺磁质。 (1) 在外磁场的作用下, 能产生很强的附加磁场。 (2) 撤去外磁场后,仍能保持其磁化状态。 (3) 与 间不具有简单的线性关系, 和 不是常数。 *

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