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文檔簡介

第八章

電磁感應下周四一起交最后一次作業周六下午可核對缺作業次數,盡快補齊缺的業!回顧:磁介質1.介質的磁效應順磁質抗磁質固有磁矩附加磁矩在外磁場中:2.有介質時的環路定理:鐵磁質的磁性:磁疇理論2解題一般步驟:由I傳對稱場有磁介質時,只需將“B”中的o

即可。例:無限長螺線管內的磁場無限長螺線管內充滿介質時:演示實驗:巴克豪森效應2.鐵磁質的磁化..........................××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××鐵磁質R高斯計通電流:高斯計:Bb:晶粒磁取向趨于與H同向a:疇壁移動,與H同向的磁疇增大(可逆)abcB

當溫度升高到足夠高時,熱運動會瓦解磁疇內磁矩的規則排列。在臨界溫度(相變溫度Tc

)時,鐵磁質完全變成了順磁質。這個溫度就是居里點Tc(CuriePoint)如:鐵為1040K,鈷為1390K,鎳為630K5(1)軟磁材料:

r大,(起始磁化率大)飽和磁感應強度大適用于變壓器、繼電器、電機、以及各種高頻電磁元件的磁芯、磁棒。4.3.鐵磁質的分類特點:矯頑力(Hc)小,磁滯回線的面積窄而長,損耗小(HdB面積小)。易磁化、易退磁

純鐵,坡莫合金(Fe,Ni),硅鋼,鐵氧體等。如(2)硬磁材料:鎢鋼,碳鋼,鋁鎳鈷合金矯頑力(Hc)大,剩磁Br大磁滯回線的面積大,損耗大。適用于做永磁鐵。耳機中的永久磁鐵,永磁揚聲器。HBHB6(3)矩磁材料Br=BS

,Hc不大,磁滯回線是矩形。用于記憶元件,錳鎂鐵氧體,鋰錳鐵氧體當+脈沖產生H>Hc,使磁芯呈+B態,則–脈沖產生H<–Hc

使磁芯呈–B態,可做為二進制的兩個態。HB7

第八章電磁感應第1節法拉第電磁感應定律第2節感應電動勢第3節互感與自感第4節磁場的能量Electromagneticinduction第5節麥克斯韋方程組9一、電磁感應電磁感應現象法拉第的實驗:軟磁體為獲得強磁場,電池組用到120個電瓶BAiii10的共同因素:導體回路中的磁通量發生變化!磁電生導體回路中電流從何而來?問:演示電動勢111o任一回路中:其中B,,S有一個量發生變化,回路中就存在i。2o

“–”表示感應電動勢的方向,i和都是標量,方向只是相對規定的回路繞行方向而言。例如:i與假定方向相反若↑,若↓,i與假定方向同向則i>0說明:則i<0LL13楞次定律:閉合回路中,感應電流總是使它激發的磁場去阻礙引起閉合回路中磁通量的變化。順時針方向逆時針方向3o

感應電動勢的方向可直接用楞次定律判斷.例如:LL142.電磁感應定律的一般形式若回路由N匝線圈組成:

若1=2=···=N=,則其中=1+2+···+N回路的總磁通匝鏈數回路中的感應電流:從t1→t2時間內,通過導線任一橫截面的電量:若已知N、R、q,便可知=?若將1定標,則2為t2時回路的磁通量。全磁通磁通計原理(3)任意t時刻回路的磁通量順時針方向a+vtb+vt10例1.求:(3)若I=常數,回路以v向右運動,求i=?(4)若I=kt,且回路又以v向右運動時,求i=?解:(4)綜合(2)(3)t時刻回路的磁通量為i>0,同向i<0,反向Ilr4.電源電動勢+QQ+++++++i提供非靜電力的裝置——電源A——將q從負極移到正極F非做的功則電源的電動勢為:從場的觀點:引入——等效非靜電場的強度電源的電動勢:或對閉合回路。18感應電動勢i

內是什么力作功?的變化方式:導體回路不動,B變化~~感生電動勢導體回路運動,B不變~~動生電動勢i為回路中載流子提供能量!它們產生的微觀機理是不一樣的。電磁感應的實質是產生感應電動勢:19動生電動勢的非靜電場:但是:矛盾?動的出現是什么力作功呢?f洛不作功!3.誰為回路提供電能?2.一般情況下動生電動勢的計算當注意:i可見,動生電動勢只出現在運動的導體上. 21電子同時參與兩個方向的運動:方向,隨導體運動;

方向,電子漂移形成電流。總洛侖茲力:vabf1f2uVF總洛侖茲力不作功即:顯然:f1作正功,即非靜電力Ek作功。

f2作負功要使棒ab保持v運動,則必有外力作功:即:i動的出現是什么力作功呢?

結論:外力克服洛侖茲力的一個分力做功,由另一分力轉化為回路中的電能22解法一:由定義方向:解法二:

用法拉第定律順時針方向bac例2.

在均勻磁場B中,金屬桿ab沿導體框向右以v

運動,如圖,=60o,且dB/dt=0,求其上的i?

此電動勢只出現在ab桿上23舉一反三:(1)半徑為R的金屬圓盤以轉動,求中心與邊沿的(2)以下各種情況中I

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