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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,#,磁場和電磁感應小結,1,、磁感應強度的計算,(1),用畢薩定律,電流的磁場,電流元的磁場,任意載流導線在,P,點產生的磁場,實際中建立坐標,把 分解為 和,(2),用安培環路定理,真空中,有介質,記住一些典型電流的磁場,導線有限長,無限長,導線,半無限長,導線,式中 是通過以積分回路,L,為邊界的任意曲面的電流的代數和,電流方向與積分繞行方向符合右手螺旋關系的電流取正值,否則取負值,.,注意,r,的含義,注意用安培環路定理求,B,的條件和步驟,圓電流在軸線上,I,o,圓電流在中心,任意圓弧形電流在中心,長直
2、螺線管,螺繞環,為單位長度的匝數,nI,為單位長度的電流即電流密度,以上結論可當公式用,對某些復雜電流的磁場可看成若干簡單電流的磁場的組合。,例如,:,電流板,可看成許多長直電流磁場的組合,半球面上密繞單層線圈,可看成許多圓電流在軸線上磁場的組合,載流平面螺旋線圈,可看成許多圓電流在中心磁場的組合,等效一個長直螺線管,表面均勻帶電的圓筒繞中心軸線旋轉,磁場對,電流的作用,1,、電流元受的磁力 安培定律,大小:,任意有限長載流導線受的磁力,實際中,建立坐標,把,分解為,和,方向垂直 構成的平面,指向由右手螺旋法則確定,若 均勻,導線為直線,則,均勻磁場中,,彎曲載流導線所受磁場力與從起點到終點間
3、載有同樣電流的直導線所受的磁場力相同。,閉合線圈在均勻磁場中受磁場的合力為零。,2,、載流線圈在均勻磁場中受的磁力矩,3,、洛侖茲力,了解霍爾效應,式中 是電流與 的夾角,1,、三種磁介質的相對磁導率,磁介質,2,、磁化曲線,4,、磁介質中的安培環路定理,順磁質,抗磁質,鐵磁質,真空,鐵磁質,順磁質,抗磁質,3,、磁介質中的磁場,1,、閉合回路的感應電動勢,電磁感應,(1),求通過回路的全磁通,求閉合回路感應電動勢的步驟:,(3),用楞次定律判別,的方向,(2),把 對,t,求導得 的大小,注意:,公式求出的是閉合回路的總感應電勢,。引起回路磁通量變化的原因很多,不管磁通的變化由什么原因導致,
4、都可由上式求回路的總感應電動勢。,法拉第電磁感應定律,回路不閉合時,可以補充一些線段與被求導線構成回路,如補充線段上的感應電動勢為零,則回路的感應電動勢就是被求導線的感應電動勢。,2,、一段導體在磁場中切割磁力線運動產生的電動勢,動生電動勢,若,,,且,與,同方向,則,一段長為,L,的導線在均勻磁場,B,中以 繞其一端切割磁力線轉動時產生的動生電動勢大小為,3,、一段導體靜止在變化磁場中產生的電動勢,感生電動勢,其中,為感生電場,是由變化磁場激發的,。,線是一些閉合回線。的大小可由下式計算,S,是以積分回路,l,為邊界的任意圓面積。,4,、自感與互感,電磁感應的兩特例,(1),自感系數,一個線
5、圈的自感系數,L,由線圈的形狀、大小、匝數、周圍介質分布等因素決定。與,I,無關,.,的方向與 成左螺旋關系,互感電動勢,自感電動勢,計算,L,的步驟:,設線圈中通有電流,I,求,B,求全磁通,(,2,)互感系數,一個回路的電流變化時,在另一個回路中引起的互感電動勢,螺線管的自感系數,k,稱為,“耦合系數”,,,由兩線圈的相對位置確定,兩互感線圈的自感與互感的關系,反接,順接,互感線圈的順接與反接,5,、磁場的能量,(,1,),載流線圈的磁能,(,2,)磁場的能量密度,磁場的總能,電磁場,1,、位移電流,位移電流密度,2,、全電流的安培環路定理,3,、麥克斯韋方程組的積分形式,(,1,)方程 是電場中的高斯理;,,電場是靜電場(有源場),若 ,電場是渦旋場,(無源場)。,記住并理解方程中各式的物理意義,(,2,)方程 是法拉第電磁感應,定理;,電場是靜電場(保守場),若,,電場是渦旋場(非保守場)。,(,3,)方程 是磁高斯定理;無論穩恒電流的磁場,還是變化電場產生的磁場,其磁力線都是閉合回線。,(,4,)方程 是全電流的安培環路定,理;位移電流和傳導電流一樣也能激發磁場,若,則對應的磁場為穩恒電流的磁場。,