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文档简介

1法拉第电磁感应定律 5磁场能量 2动生电动势 3感生电动势和感生电场 4自感与互感 6位移电流麦克斯韦方程组 电磁感应 1法拉第电磁感应定律 一 电磁感应现象 通过一个闭合回路的磁通量发生变化时 回路中就有感应电流产生 该现象称为电磁感应现象 产生的电流称为感应电流 相应的电动势为感应电动势 1 电动势 1法拉第电磁感应定律 二 法拉第电磁感应定律楞次定律 稳恒电场 电荷分布稳定 非静电力 电源 提供非静电力的装置 电动势 正电荷从负极 正极 电势能增大 非静电力作功 描述电源转化能量的本领 电动势 从场的观点 非静电力对应非静电场 B 二 法拉第电磁感应定律楞次定律 2 法拉第定律 k 1单位 伏特 1 电动势 N匝相同的线圈组成回路 则感应电动势 全磁通 3 楞次定律 回路中感应电流的方向 总是使感应电流所激发的磁场来阻止或补偿引起感应电流的磁通量的变化 0 i 0 三 感应电流和感应电量 磁通量的变化会引起感应电动势 如果回路闭合 电阻为R 则电流 在t1 t2时间内通过导线截面的电量 R I 动生电动势 磁场中的导线运动 形状变化而产生的电动势 感生电动势 磁场变化使导线中产生电动势 磁通量 2动生电动势 设右边的直导线以v的速度X轴滑动 回路磁通量增加 产生感应电动势 感应电动势的大小是多少 BLxcos 怎么解释动生电动势呢 动生电动势的本质是洛伦兹力 洛伦兹力可以看作电子受的非静电力 B 思考 洛仑兹力不作功 i从何而来 根据电动势的定义 例题长度为L的金属棒绕一端在垂直于均匀磁场的平面内以角速度 旋转 求 棒中的感应电动势 解法1 设想一个回路 金属棒的旋转使回路面积变化 磁通量变化 B d dt 解法2棒上离端点x处v x 3感生电动势与感生电场 静止的导线圈 只要磁场变化 其中就会有电流 Maxwell假设 变化的磁场在周围激发了涡旋电场 推动了电流 导线圈只起探测器作用 电场线闭合 非保守场 I 有I 感 必有 i存在 非静电力是什么 涡旋电场是有旋场 涡旋电场是非保守场 所以不再有电势的概念了 一段导线在涡旋电场中 两端的感应电动势不仅与两端位置有关 而且与导线的形状有关 静电场与涡旋电场比较 相同点 静电场涡旋电场 对电荷有作用力 不同点 起源 静止电荷变化磁场 性质 保守场 非保守场 求直导线MN两端的感应电动势 注意

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