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课堂练习如图,均匀磁场B中,长为l的导体棒在图示平面内以v运动,已知θ。求导体棒的电动势。;课堂练习如图,均匀磁场B中,长为l的导体棒在图示平面内以v运动,已知θ。求导体棒的电动势。;若棒右移,则Ei指向:ab;;;;;;;;;例求半径为r间距为a的两根∞通以等量反向电流的平
行直导线间单位长度上的自感。;例求半径为r间距为a的两根∞通以等量反向电流的平
行直导线间单位长度上的自感。;;单位长度上自感系数为:;例如图,螺线管C1、C2(总匝数分别为N1、N2)绕在同
一根磁导率为μ的磁棒上,磁棒的长为l,截面积为S,
求它们间的互感系数。;例如图,螺线管C1、C2(总匝数分别为N1、N2)绕在同
一根磁导率为μ的磁棒上,磁棒的长为l,截面积为S,
求它们间的互感系数。;;课堂练习如图,两线圈共轴,Rr,已知d,求它们
间的互感系数。;课堂练习如图,两线圈共轴,Rr,已知d,求它们
间的互感系数。;;;;;例柱形电容器的单位长度上电量,求其内
部位移电流密度及h段内“流到”外筒的位移电流。;例柱形电容器的单位长度上电量,求其内
部位移电流密度及h段内“流到”外筒的位移电流。;;;例如图所示,平板电容器从q=0开始充电,试画出充
电过程中,极板间1、2两点处的电场强度和磁场强度
的方向。;例如图所示,平板电容器从q=0开始充电,试画出充
电过程中,极板间1、2两点处的电场强度和磁场强度
的方向。;例Maxwell方程组也可写成:;法拉第(MichaelFaraday,1791-1867),伟大的英国物理学家和化学家.他创造性地提出场的思想,磁场这一名称是法拉第最早引入的.他是电磁理论的创始人之一,于1831年发现电磁感应现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转.;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.;1)闭合回路由N匝密绕线圈组成;;;;;楞次定律是能量守恒定律的一种表现;;已知;可见,???匀强磁场中匀速转动的线圈内的感应电电流是时间的正弦函数.这种电流称交流电.;一自感电动势自感;当;3)自感的计算方法;(一般情况可用下式测量自感);;即;二互感电动势互感;互感系数;;;;;第十三章;教学基本要求;引起磁通量变化的原因
1)稳恒磁场中的导体运动,或者回路面积
变化、取向变化等动生电动势;;解;例2一导线矩形框的平面与磁感强度为的均匀磁场相垂直.在此矩形框上,有一质量为长为的可移动的细导体棒;矩形框还接有一个电阻,其值较之导线的电阻值要大得很多.若开始时,细导体棒以速度沿如图所示的矩形框运动,试求棒的速率随时间变化的函数关系.
;方向沿轴反向;例3圆盘发电机一半径为、厚
度的铜圆盘,以角速率,
绕通过盘心垂直的金属轴转动,轴的半径为,
且圆盘放在磁感强度的均匀
磁场中,的方向亦与盘面垂直.有两个集电刷分别与
圆盘的边缘和转轴相连.试计算它们之间的电势差,并指
出何处的电势较高.
;;圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势.;;设时点与点重合即;二感生电动势;感生电场是非保守场;例4设有一半径为R,高度为h的铝圆盘,其电导率为.把圆盘放在磁感强度为的均匀磁场中,磁场方向垂直盘面.设磁场随时间变化,且为一常量.求盘内的感应电流值.(圆盘内感应电流自己的磁场略去不计);已知;由计算得圆环中电流;四涡电流;一自感电动势自感;当
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