电磁学第六章电磁感应与暂态过程.ppt
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1、电磁学讲义电磁学讲义2010级物理学专业级物理学专业Electromagnetism Teaching materials第六章第六章电磁感应与暂态过程电磁感应与暂态过程前言前言(Preface)一、本章的基本内容及研究思路一、本章的基本内容及研究思路已已研研究究了了不不随随时时间间变变化化的的静静电电场场和和静静磁磁场场各各自自的的性性质质,现现在在开开始始研研究究随随时时间间变变化化的的电电场场和和磁磁场场。本本章章从从实实验验现现象象揭揭示示出出电电磁磁感感应应现现象象及及其其产产生生的的条条件件,然然后后归归纳纳得得到到法法拉拉第第电电磁磁感感应应定定律律和和楞楞次次定定律律,并并逐逐
2、步步深深入入地地讨讨论论感感应应电电动动势势的的起起因因和和本本质质,在在此此基基础础上上,研研究究自自感感、互互感感、涡涡电电流流、磁磁场场能能量量和和暂暂态态过过程程的的基基础础知知识识和和实实际际应应用用等等有有关关问问题题。电电磁磁感感应应现现象象及及其其规规律律是是电电磁磁学学的的重重要要内内容容之之一一,而而电电磁磁感感应应定定律则是全章的中心律则是全章的中心。二、本章的基本要求二、本章的基本要求1.1.确确切切地地理理解解并并掌掌握握电电磁磁感感应应现现象象中中的的两两个个基基本本规律,即法拉第电磁感应定律和楞次定律;规律,即法拉第电磁感应定律和楞次定律;2.2.确确切切地地理理
3、解解感感生生电电场场(涡涡旋旋电电场场)的的概概念念,掌掌握动生电动势和感生电动势的计算方法;握动生电动势和感生电动势的计算方法;3.3.了了解解自自感感和和互互感感现现象象及及其其规规律律,应应掌掌握握自自感感系系数数L L和互感系数和互感系数M M的物理意义及其计算方法;的物理意义及其计算方法;4.4.掌掌握握自自感感线线圈圈,互互感感线线圈圈的的磁磁场场能能量量的的表表达达式式和有关计算;和有关计算;5.5.能能正正确确列列出出暂暂态态过过程程有有关关的的微微分分方方程程,掌掌握握其其特解的形式,能对暂态现象做出定性分析。特解的形式,能对暂态现象做出定性分析。1 电磁感应电磁感应(ele
4、ctromagnetic induction)一、电磁感应现象 18201820年年,奥奥斯斯特特的的发发现现第第一一次次揭揭示示了了电电流流能能够够产产生生磁磁,从从而而开开辟辟了了一一个个全全新新的的研研究究领领域域。当当时时不不少少物物理理家家想想到到:既既然然电电能能够够产产生生磁磁,磁磁是是否否也也能能产产生生电电呢呢?法法拉拉第第坚坚信信磁磁能能够够产产生生电电,并并以以他他精精湛湛的的实实验验技技巧巧和和敏敏锐锐的的捕捕捉捉现现象象的的能能力力,经经过过十十年年不不懈懈的的努努力力,终终于于在在18311831年年8 8月月2929日日第第一一次次观观察察到到电电流流变变化化时时
5、产产生生的的感感应应现现象象。紧紧接接着着,他他做做了了一一系系列列实实验验,用用来来判判明明产产生生感感应应电电流流的的条条件件和和决决定定感感应应电电流流的因素,揭示了感应现象的奥秘。的因素,揭示了感应现象的奥秘。首首先先回回顾顾一一下下几几个个典典型型的的实实验验,并并逐逐步步归归纳纳实实验验结结果果,阐阐明明什什麽麽是是电电磁磁感感应应现现象象?产产生生电电磁感应现象的条件是什麽?磁感应现象的条件是什麽?实验一实验一 将线圈与电流计接成闭合回路。由将线圈与电流计接成闭合回路。由于回路中不含电源,所以电流计的指针不偏于回路中不含电源,所以电流计的指针不偏转,现将一条形磁铁插入线圈,通过插
6、入、转,现将一条形磁铁插入线圈,通过插入、停止、拔出的过程,通过电流计指针的变化停止、拔出的过程,通过电流计指针的变化可归纳出:可归纳出:只有当磁铁棒与线圈有相对运动时,线只有当磁铁棒与线圈有相对运动时,线圈中才会有电流,相对速度越大,所产生的圈中才会有电流,相对速度越大,所产生的电流就越强,停止相对运动,电流随之消失。电流就越强,停止相对运动,电流随之消失。一一个个通通电电线线圈圈和和一一根根磁磁棒棒相相当当,那那末末,使使通通电电线线圈圈和和另另一一线线圈圈作作相相对对运运动动,我我们们将将看看到到完完全全相相同同的的现现象象。那那末末,究究竟竟是是由由于于相相对对运运动动还还是是由由于于
7、线线圈圈所所在在处处磁磁场场的的变变化化使使线线圈圈中中产产生生电电流?流?实验二实验二 一个体积较大的线圈一个体积较大的线圈A A与电流计与电流计G G接成接成闭合回路,另一个体积较小的线圈闭合回路,另一个体积较小的线圈B B与直流电源与直流电源和电键和电键K K串联起来组成另一回路,并把串联起来组成另一回路,并把B B插入线圈插入线圈A A内,可以看到,在接通和断开内,可以看到,在接通和断开K K的瞬间,电流计的瞬间,电流计的指针突然偏转,并随即回到零点。若用变阻器的指针突然偏转,并随即回到零点。若用变阻器代替电键代替电键K K,同样会观察到这个现象。从这个实同样会观察到这个现象。从这个实
8、验可归纳出:验可归纳出:相对运动本身不是线圈产生电流的相对运动本身不是线圈产生电流的原因,应归结为线圈原因,应归结为线圈A A所在处磁场的变化。所在处磁场的变化。这种看法全面这种看法全面?实实验验三三 在在稳稳恒恒磁磁场场内内有有一一闭闭合合的的金金属属线线框框A A,其其中中串串联联一一灵灵敏敏电电流流计计G G,线线框框的的a a b b部部分分为为可可沿沿水水平平方方向向滑滑动动的的金金属属杆杆。无无论论abab朝朝哪哪个个方方向向滑滑动动,A A所所在在处处的的磁磁场场并并没没有有变变化化,但但金金属属框框所所围围的的面面积发生了变化,结果也产生电流。积发生了变化,结果也产生电流。以上
9、实验一个共同的事实:以上实验一个共同的事实:当穿过一闭合回当穿过一闭合回路所围面积的磁通量(不论什么原因)发生路所围面积的磁通量(不论什么原因)发生变化时,回路中就产生感应电流,这种实验变化时,回路中就产生感应电流,这种实验现象就称为现象就称为电磁感应电磁感应,这也就是,这也就是产生感应电产生感应电流的条件流的条件。二、法拉第电磁感应定律二、法拉第电磁感应定律 闭闭合合回回路路中中有有电电流流产产生生,那那就就意意味味着着回回路路中中有有电电动动势势存存在在。这这种种由由于于磁磁通通量量的的变变化化而而引引起起的的电电动动势势称称为为感感应应电电动动势势。感感应应电电动动势势比比感感应应电电流
10、流更更能能反反映映电电磁磁感感应应现现象象的的本本质质。当当回回路路不不闭闭合合的的时时候候,也也会会发发生生电电磁磁感感应应现现象象,这这时时并并没没有有感感应应电电流流,而而感感应应电电动动势势却却依依然然存存在在。此此外外,感感应应电电流流的的大大小小是是随随着着回回路路的的电电阻阻而而变变的的,而而感感应应电电动动势势的的大大小小则则不不随随回回路路的的电电阻阻而而变变。确确切切地地讲讲,对对于于电电磁磁感感应应现现象象应应这这样样来来理理解解:当当穿穿过过导导体体回回路路的的磁磁通通量量发发生生变变化化时时,回回路中就产生感应电动势。路中就产生感应电动势。感应电动势遵从的规律感应电动
11、势遵从的规律?大量精确的实验表明:导体回路中感应电动势大量精确的实验表明:导体回路中感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化率的大小与穿过回路的磁通量的变化率成正成正比比,这个结论称为这个结论称为法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律。用公式表示则用公式表示则式中式中k是比例常数是比例常数,其值取决于有关量的单位的其值取决于有关量的单位的选择选择如果磁通量如果磁通量的单位用的单位用Wb(韦伯),时间单位(韦伯),时间单位用用S(秒),(秒),的单位用的单位用V(伏特),则(伏特),则k=1上式表明,决定感应电动势大小的不是磁通量上式表明,决定感应电动势大小的不是磁通量本身,本身,而是磁通量随时间
12、的变化率而是磁通量随时间的变化率 这与实验演示的观测结果是一致的。这与实验演示的观测结果是一致的。上上式式只只适适用用于于单单匝匝线线圈圈组组成成的的回回路路,若若回回路路有有N匝匝线线圈圈串串联联组组成成,那那么么当当磁磁通通量量变变化化时时,每每匝匝中中都都将将产产生生感感应应电电动动势势。则则线线圈圈中中的的总总感感应应电动势就等于各匝所产生的电动势之和,电动势就等于各匝所产生的电动势之和,叫磁通匝链数或全磁通。叫磁通匝链数或全磁通。上上式式只只能能用用来来确确定定感感应应电电动动势势的的大大,它它的方向问题将在下面做讨论的方向问题将在下面做讨论。2 楞次定律(Lenzs law)一、楞
13、次定律的两种表述一、楞次定律的两种表述 楞次定律的第一种表达形式楞次定律的第一种表达形式:闭合回路中感应电闭合回路中感应电流的方向,总是企图使感应电流本身所产生的流的方向,总是企图使感应电流本身所产生的穿过回路的磁通量,去阻碍引起感应电流的磁穿过回路的磁通量,去阻碍引起感应电流的磁通量的变化通量的变化楞楞次次定定律律是是判判断断感感应应电电动动势势方方向向的的定定律律,但但却却是是通通过过感感应应电电流流的的方方向向来来表表达达。从从定定律律本本身看来,它只适用于闭合电路。身看来,它只适用于闭合电路。如如果果是是开开路路的的,通通常常我我们们可可以以把把它它配配成成闭闭合合电电路路,考考虑虑这
14、这时时会会产产生生什什麽麽方方向向的的感感应应电电流流,从而判断出感应电动势的方向。从而判断出感应电动势的方向。注注意意:阻阻碍碍磁磁通通量量的的变变化化是是指指:当当磁磁通通量量沿沿某某方方向向增增加加时时,感感应应电电流流的的磁磁通通量量就就与与原原来来的的磁磁通通量量方方向向相相反反(阻阻碍碍它它的的增增加加);当当磁磁通通量量沿沿某某方方向向减减少少时时,感感应应电电流流的的磁磁通通量量就就与与原原来的磁通量方向相同(阻碍它的减少)。来的磁通量方向相同(阻碍它的减少)。【例例1 1】判断演示实验判断演示实验感应电流的方向感应电流的方向SNNS首首先先弄弄清清穿穿过过闭闭合合回回路路的的
15、磁磁通通量量的的方方向及发生了何种变化;向及发生了何种变化;然然后后按按照照楞楞次次定定律律确确定定感感应应电电流流所所激激发的磁场的方向;发的磁场的方向;最最后后根根据据右右手手定定则则来来确确定定感感应应电电流流的的方向。方向。感感应应电电流流的的方方向向确确定定后后,感感应应电电动动势势的方向就知道了。的方向就知道了。从另一角度来理解实验的结果,当磁铁的从另一角度来理解实验的结果,当磁铁的N极向下插入线圈时,可以认为磁铁不动而线圈极向下插入线圈时,可以认为磁铁不动而线圈向上运动,感应电流在线圈中所激发的磁场,向上运动,感应电流在线圈中所激发的磁场,其上端相当于其上端相当于N极,与磁铁的极
16、,与磁铁的N极相对,两者互极相对,两者互相排斥,产生的效果是阻碍线圈的相对运动。相排斥,产生的效果是阻碍线圈的相对运动。拔出时情况可作同样的分析拔出时情况可作同样的分析本例和其它例子都表明:本例和其它例子都表明:当导体在磁场中运动时,导体中由于出现感当导体在磁场中运动时,导体中由于出现感应电流而受到的磁场力(安培力)必然阻碍此应电流而受到的磁场力(安培力)必然阻碍此导体的运动。导体的运动。这是这是楞次定律的第二种表述楞次定律的第二种表述。当当导导体体在在磁磁场场中中运运动动而而引引起起电电磁磁感感应应时时,如如果果我我们们所所讨讨论论的的问问题题并并不不要要求求具具体体确确定定感感应应电电流流
17、的的方方向向,而而只只需需要要定定性性判判明明感感应应电电流流所所引引起起的的机机械械效效果果时时,使使用用楞楞次次定定律律的的第第二二种表述显得十分方便。种表述显得十分方便。楞楞次次定定律律的的两两种种表表述述是是一一致致的的,因因为为它它们们都有一个共同的本质,即都有一个共同的本质,即:感感应应电电流流的的效效果果与与引引起起感感应应电电流流的的原原因因相相对抗对抗。感应电流遵循楞次定律所表述的方向感应电流遵循楞次定律所表述的方向是有深刻的物理内涵的,是有深刻的物理内涵的,楞次定律是能量守恒和转换定律在电楞次定律是能量守恒和转换定律在电磁感应中的具体表现磁感应中的具体表现。感应电流的磁场对
18、原来的磁场的变化感应电流的磁场对原来的磁场的变化有阻碍作用,外力克服这种阻碍作用而做有阻碍作用,外力克服这种阻碍作用而做功,作功就需要消耗能量,功,作功就需要消耗能量,这个能量就转这个能量就转化成感应电流的电能。(可以从例题中正、化成感应电流的电能。(可以从例题中正、反两方面进行具体的分析)反两方面进行具体的分析)二、考虑楞次定律后法拉第定律的表达式二、考虑楞次定律后法拉第定律的表达式感应电动势的大小和方向可由以上两个感应电动势的大小和方向可由以上两个定律分别确定,为了在运算中同时考虑感应定律分别确定,为了在运算中同时考虑感应电动势的大小和方向,有必要将两个定律统电动势的大小和方向,有必要将两
19、个定律统一用一个数学公式表示出来。一用一个数学公式表示出来。首先规定一些正负号法则,电动势和磁通首先规定一些正负号法则,电动势和磁通量都是标量(代数量),它们的方向(更确切量都是标量(代数量),它们的方向(更确切地说,应是它们的正负)都是相对于某一标定地说,应是它们的正负)都是相对于某一标定方向而言的。我们沿任意回路约定一个绕行方方向而言的。我们沿任意回路约定一个绕行方向作为向作为的正方向,再用右手螺旋法则确定此的正方向,再用右手螺旋法则确定此回路的法线回路的法线n的方向。的方向。n的方向确定之后,若的方向确定之后,若B和和n的夹角为锐角,则的夹角为锐角,则取正值,若取正值,若B和和n的夹的夹
20、角为钝角,则角为钝角,则取负值。取负值。在正方向确定以后,并考虑到楞次定律在正方向确定以后,并考虑到楞次定律的内容,法拉第电磁感应定律应写成的内容,法拉第电磁感应定律应写成或或式中负号就是楞次定律的数学表示。式中负号就是楞次定律的数学表示。实例说明实例说明:4 动生电动势动生电动势(motional electromotive force)法法拉拉第第电电磁磁感感应应定定律律指指出出,不不论论什什麽麽原原因因,只只要要穿穿过过回回路路所所围围面面积积的的磁磁通通量量发发生生变变化化,回回路路中中就就产产生生感感应应电电动动势势。磁磁通通量发生变化的方式主要量发生变化的方式主要有有两种:两种:(
21、1 1)磁磁场场不不变变,而而闭闭合合电电路路的的整整体体或或局局部部在在磁磁场场中中运运动动,导导致致回回路路中中磁磁通通量量的的变变化化,这这样样产产生生的的感感应应电电动动势势称称为为动动生生电动势电动势(2 2)闭合电路的任何部分都不动,因空闭合电路的任何部分都不动,因空间磁场发生变化,导致回路中磁通量的变化,间磁场发生变化,导致回路中磁通量的变化,这样产生的感应电动势称为这样产生的感应电动势称为感生电动势感生电动势(induced electromotive force force)。)。此外,还此外,还有一种情况,即磁场也变化,闭合电路也运动,有一种情况,即磁场也变化,闭合电路也运
22、动,此时产生的感应电动势就是动生电动势和感生此时产生的感应电动势就是动生电动势和感生电动势的叠加。电动势的叠加。电动势是由非静电力移动电荷做功而形成电动势是由非静电力移动电荷做功而形成的,要问:的,要问:产生动生电动势和感生电动势的非静电力产生动生电动势和感生电动势的非静电力究竟是什么?究竟是什么?一、动生电动势和洛仑兹力一、动生电动势和洛仑兹力 例子分析:在均匀稳恒磁例子分析:在均匀稳恒磁场场 中,放置一金属线框中,放置一金属线框ABCDABCD,线框的线框的CDCD边可以左右滑边可以左右滑动,其长度为动,其长度为l l。ABCD当电路断开且当电路断开且CDCD边以速度边以速度 向右运动时,
23、向右运动时,自由电子受到的洛仑兹力为自由电子受到的洛仑兹力为 ,电子沿着电子沿着导线向导线向C C端运动,使端运动,使C C、D D两端出现电荷的积累,两端出现电荷的积累,从而产生一个向下的电场,当电场力与洛仑兹力从而产生一个向下的电场,当电场力与洛仑兹力达到平衡时,电荷的积累停止,所以这段导体相达到平衡时,电荷的积累停止,所以这段导体相当于一个电源,其当于一个电源,其D D端为正极,端为正极,C C端为负极端为负极。洛仑兹力即为非静电力(洛仑兹力即为非静电力(动生电动势的起因动生电动势的起因)。当电路闭合时,就产生一个逆时针方向的感应。当电路闭合时,就产生一个逆时针方向的感应电流。在这里,单
24、位正电荷所受到的洛仑兹力即电流。在这里,单位正电荷所受到的洛仑兹力即为非静电场强为非静电场强 ,即即于是动生电动势就是于是动生电动势就是:由于由于,且且、为常量为常量,的方向与的方向与方向一致方向一致,Vl就是就是l在单位时间扫过的面积在单位时间扫过的面积,VBl则是则是线框在单位时间内磁通量的变化量,即上式线框在单位时间内磁通量的变化量,即上式实际为实际为动生电动势只存在于运动的导体部分动生电动势只存在于运动的导体部分,而而不动的那部分导体只是提供电流可运行的通不动的那部分导体只是提供电流可运行的通路。路。如果仅仅有一段导体在磁场中运动,而如果仅仅有一段导体在磁场中运动,而没有回路,在这一段
25、导线上虽然没有感应电没有回路,在这一段导线上虽然没有感应电流,但仍可能有动生电动势,对于普通情况流,但仍可能有动生电动势,对于普通情况下的动生电动势为下的动生电动势为:若为闭合导线,上式的结果与法拉第定律若为闭合导线,上式的结果与法拉第定律的结果相同;若为非闭合导线,法拉第定律的结果相同;若为非闭合导线,法拉第定律不能直接使用,但上式仍然成立,所以它更不能直接使用,但上式仍然成立,所以它更具有普遍性具有普遍性。引起动生电动势时的能量转换问题引起动生电动势时的能量转换问题 所以,洛仑兹力永远对电荷不作功。所以,洛仑兹力永远对电荷不作功。但又说动生电动势是由洛仑兹力做功引起但又说动生电动势是由洛仑
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- 电磁学 梁灿彬 第六 电磁感应 过程
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