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文档简介
第八章
电磁感应下周四一起交最后一次作业周六下午可核对缺作业次数,尽快补齐缺的业!回顾:磁介质1.介质的磁效应顺磁质抗磁质固有磁矩附加磁矩在外磁场中:2.有介质时的环路定理:铁磁质的磁性:磁畴理论2解题一般步骤:由I传对称场有磁介质时,只需将“B”中的o
即可。例:无限长螺线管内的磁场无限长螺线管内充满介质时:演示实验:巴克豪森效应2.铁磁质的磁化..........................××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××铁磁质R高斯计通电流:高斯计:Bb:晶粒磁取向趋于与H同向a:畴壁移动,与H同向的磁畴增大(可逆)abcB
当温度升高到足够高时,热运动会瓦解磁畴内磁矩的规则排列。在临界温度(相变温度Tc
)时,铁磁质完全变成了顺磁质。这个温度就是居里点Tc(CuriePoint)如:铁为1040K,钴为1390K,镍为630K5(1)软磁材料:
r大,(起始磁化率大)饱和磁感应强度大适用于变压器、继电器、电机、以及各种高频电磁元件的磁芯、磁棒。4.3.铁磁质的分类特点:矫顽力(Hc)小,磁滞回线的面积窄而长,损耗小(HdB面积小)。易磁化、易退磁
纯铁,坡莫合金(Fe,Ni),硅钢,铁氧体等。如(2)硬磁材料:钨钢,碳钢,铝镍钴合金矫顽力(Hc)大,剩磁Br大磁滞回线的面积大,损耗大。适用于做永磁铁。耳机中的永久磁铁,永磁扬声器。HBHB6(3)矩磁材料Br=BS
,Hc不大,磁滞回线是矩形。用于记忆元件,锰镁铁氧体,锂锰铁氧体当+脉冲产生H>Hc,使磁芯呈+B态,则–脉冲产生H<–Hc
使磁芯呈–B态,可做为二进制的两个态。HB7
第八章电磁感应第1节法拉第电磁感应定律第2节感应电动势第3节互感与自感第4节磁场的能量Electromagneticinduction第5节麦克斯韦方程组9一、电磁感应电磁感应现象法拉第的实验:软磁体为获得强磁场,电池组用到120个电瓶BAiii10的共同因素:导体回路中的磁通量发生变化!磁电生导体回路中电流从何而来?问:演示电动势111º任一回路中:其中B,,S有一个量发生变化,回路中就存在i。2º
“–”表示感应电动势的方向,i和都是标量,方向只是相对规定的回路绕行方向而言。例如:i与假定方向相反若↑,若↓,i与假定方向同向则i>0说明:则i<0LL13楞次定律:闭合回路中,感应电流总是使它激发的磁场去阻碍引起闭合回路中磁通量的变化。顺时针方向逆时针方向3º
感应电动势的方向可直接用楞次定律判断.例如:LL142.电磁感应定律的一般形式若回路由N匝线圈组成:
若1=2=···=N=,则其中=1+2+···+N回路的总磁通匝链数回路中的感应电流:从t1→t2时间内,通过导线任一横截面的电量:若已知N、R、q,便可知=?若将1定标,则2为t2时回路的磁通量。全磁通磁通计原理(3)任意t时刻回路的磁通量顺时针方向a+vtb+vt10例1.求:(3)若I=常数,回路以v向右运动,求i=?(4)若I=kt,且回路又以v向右运动时,求i=?解:(4)综合(2)(3)t时刻回路的磁通量为i>0,同向i<0,反向Ilr4.电源电动势+QQ+++++++i提供非静电力的装置——电源A——将q从负极移到正极F非做的功则电源的电动势为:从场的观点:引入——等效非静电场的强度电源的电动势:或对闭合回路。18感应电动势i
内是什么力作功?的变化方式:导体回路不动,B变化~~感生电动势导体回路运动,B不变~~动生电动势i为回路中载流子提供能量!它们产生的微观机理是不一样的。电磁感应的实质是产生感应电动势:19动生电动势的非静电场:但是:矛盾?动的出现是什么力作功呢?f洛不作功!3.谁为回路提供电能?2.一般情况下动生电动势的计算当注意:i可见,动生电动势只出现在运动的导体上. 21电子同时参与两个方向的运动:方向,随导体运动;
方向,电子漂移形成电流。总洛仑兹力:vabf1f2uVF总洛仑兹力不作功即:显然:f1作正功,即非静电力Ek作功。
f2作负功要使棒ab保持v运动,则必有外力作功:即:i动的出现是什么力作功呢?
结论:外力克服洛仑兹力的一个分力做功,由另一分力转化为回路中的电能22解法一:由定义方向:解法二:
用法拉第定律顺时针方向bac例2.
在均匀磁场B中,金属杆ab沿导体框向右以v
运动,如图,=60o,且dB/dt=0,求其上的i?
此电动势只出现在ab杆上23举一反三:(1)半径为R的金属圆盘以转动,求中心与边沿的(2)以下各种情况中I
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