动生电动势和感生电动势演示文稿.pptVIP

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变化的磁场在其周围空间会激发一种涡旋状的电场,称为涡旋电场或感生电场。记作 或 感生电动势 非静电力 感生电场力 由电动势的定义 2、 麦克斯韦假设: 本文档共46页;当前第31页;编辑于星期一\13点17分 结合法拉第电磁感应定律 由电动势的定义 本文档共46页;当前第32页;编辑于星期一\13点17分 讨论 2) S 是以 L 为边界的任一曲面。 的法线方向应选得与曲线 L的积分方向成右手螺旋关系 1) 此式反映变化磁场和感生电场的相互关系, 即感生电场是由变化的磁场产生的。 本文档共46页;当前第33页;编辑于星期一\13点17分 与 构成左旋关系。 4) 是曲面上的任一面元上磁感应强度的变化率 不是积分回路线元上的磁感应强度的变化率 3) 本文档共46页;当前第34页;编辑于星期一\13点17分 5)感生电场电力线 本文档共46页;当前第35页;编辑于星期一\13点17分 由静止电荷产生 由变化磁场产生 线是“有头有尾”的, 是一组闭合曲线 起于正电荷而终于负电荷 线是“无头无尾”的 感生电场(涡旋电场) 静电场(库仑场) 具有电能、对电荷有作用力 具有电能、对电荷有作用力 本文档共46页;当前第36页;编辑于星期一\13点17分 特点 磁场不变,闭合电路的整体或局部在磁场中运动导致回路中磁通量的变化 闭合回路的任何部分都不动,空间磁场发生变化导致回路中磁通量变化 动生电动势 感生电动势 非静电力 感生电场力 洛仑兹力 原因 由于S的变化引起回路中? m变化 由于 的变化引起回路中? m变化 本文档共46页;当前第37页;编辑于星期一\13点17分 3、感生电场的计算 例1 局限于半径 R 的圆柱形空间内分布有均匀磁场, 方向如图。磁场的变化率 求:圆柱内、外的 分布。 本文档共46页;当前第38页;编辑于星期一\13点17分 方向:逆时针方向 本文档共46页;当前第39页;编辑于星期一\13点17分 讨论 负号表示 与 反号 与 L 积分方向切向同向 与 L 积分方向切向相反 本文档共46页;当前第40页;编辑于星期一\13点17分 在圆柱体外,由于B = 0 上 于是 虽然 每点为 0, 在 但在 上则并非如此。 由图可知,这个圆面积包括柱体内部分的面积,而柱体内 上 故 本文档共46页;当前第41页;编辑于星期一\13点17分 方向:逆时针方向 本文档共46页;当前第42页;编辑于星期一\13点17分 本文档共46页;当前第43页;编辑于星期一\13点17分 利用涡旋电场对电子进行加速 电子束 电子枪 靶 三 电子感应加速器 本文档共46页;当前第44页;编辑于星期一\13点17分 B EK ……. ……. ……. ……. ××××× ××××× ××××× ××××× ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… R 环形真空室 电子轨道 O B F v 本文档共46页;当前第45页;编辑于星期一\13点17分 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… R 环形真空室 电子轨道 O B F v 由洛伦兹力和 牛顿第二定律,有 其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度. END 本文档共46页;当前第46页;编辑于星期一\13点17分 动生电动势和感生电动势演示文稿 本文档共46页;当前第1页;编辑于星期一\13点17分 动生电动势和感生电动势 本文档共46页;当前第2页;编辑于星期一\13点17分 b、感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。 c、直接由感应电动势的符号来确定其方向。 即由b指向a。 的正方向与 的正方向符合右手螺旋。 本文档共46页;当前第3页;编辑于星期一\13点17分   法拉第电磁感应定律告诉我们:当穿过闭合回路中的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。穿过闭合回路中的磁通量变化主要有下述不同方式: 本文档共46页;当前第4页;编辑于星期一\13点17分 本文档共46页;当前第5页;编辑于星期一\13点17分 电动势 + - I 闭合电路的总电动势 : 非静电的电场强度. 1)稳恒磁场中的导体运动 2)导体不动,磁场变化 动生电动势 感生电动势 引起磁通量变化的原因 一 动生电动势 本文档共46页;当前第6页;编辑于星期一\13点17分 : 非静电的电场强度. 本文档共46页;当前第7页;编辑于星期一\13点17分 × × × × × × ×

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