第5章电磁场与电磁波1.ppt
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1、1第五章第五章电磁场与电磁波电磁场与电磁波电磁感应现象的发现是电磁学发展史上的一个重要成就,电磁感应现象的发现是电磁学发展史上的一个重要成就,它进一步揭示了自然界电现象与磁现象之间的联系。它进一步揭示了自然界电现象与磁现象之间的联系。在理论上在理论上,它为揭示电与磁之间的相互联系和转化奠定实,它为揭示电与磁之间的相互联系和转化奠定实验基础,促进了电磁场理论的形成和发展;验基础,促进了电磁场理论的形成和发展;在实践上在实践上,它为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,它为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。标志着一场重大的工业和技术革命的到来。2法拉第法拉第(
2、Michael Faraday 17911867)伟大的英国物理学家和化学家。伟大的英国物理学家和化学家。主要从事电学、磁学、磁光学、电化学主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究,并在这些领域取得了一系方面的研究,并在这些领域取得了一系列重大发现。列重大发现。他创造性地提出场的思想,是电磁理论他创造性地提出场的思想,是电磁理论的创始人之一。的创始人之一。1831年发现电磁感应现象,后又相继发年发现电磁感应现象,后又相继发现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,现电解定律,物质的抗磁性和顺磁性,以及光的偏振面在磁场中的旋转。以及光的偏振面在磁场中的旋转。35-1 电磁感应定律电磁感应定律一、一、
3、电磁感应现象电磁感应现象1、电磁感应现象的发现、电磁感应现象的发现1820年,年,Oersted发现了电流的磁效应发现了电流的磁效应1831年年5月月24日,日,Faraday发现电磁感应现象发现电磁感应现象1834年,年,Lenz在分析实验的基础上,总结出了在分析实验的基础上,总结出了判断感应电流分向的法则判断感应电流分向的法则18451845年,年,NeumannNeumann借助于安培的分析,从矢势的借助于安培的分析,从矢势的角度推出了电磁感应电律的数学形式。角度推出了电磁感应电律的数学形式。42.2.法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律 不论任何原因使通过回路面积的磁通量发不论任何原因
4、使通过回路面积的磁通量发生变生变化,回路中产生的感应电动势与磁通量对化,回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率成正比。时间的变化率成正比。即:即:mdKdt K为比例系数,在(为比例系数,在(SI)中)中K 取取1。dtd5若线圈密绕若线圈密绕N 匝,则:匝,则:()dd NNdtdt 其中其中 叫磁通链。叫磁通链。N式中的负号反映了感应电动势的方向。式中的负号反映了感应电动势的方向。感应电流:感应电流:dtdRNRiddt 6二二、楞次定律、楞次定律楞次(楞次(Lenz,Heinrich Friedrich Emil)楞次是俄国物理学家和地球物理学家,生于楞次是俄国物理学家和地球物理学
5、家,生于爱沙尼亚的多尔帕特。早年曾参加地球物理爱沙尼亚的多尔帕特。早年曾参加地球物理观测活动,发现并正确解释了大西洋、太平观测活动,发现并正确解释了大西洋、太平洋、印度洋海水含盐量不同的现象,洋、印度洋海水含盐量不同的现象,1845年年倡导组织了俄国地球物理学会。倡导组织了俄国地球物理学会。1836年至年至1865年任圣彼得堡大学教授,兼任海军和师年任圣彼得堡大学教授,兼任海军和师范等院校物理学教授。范等院校物理学教授。楞次主要从事电学的研究。楞次定律对充实、完善电磁感应规律楞次主要从事电学的研究。楞次定律对充实、完善电磁感应规律是一大贡献。是一大贡献。1842年,楞次还和焦耳各自独立地确定了
6、电流热效年,楞次还和焦耳各自独立地确定了电流热效应的规律,这就是大家熟知的焦耳应的规律,这就是大家熟知的焦耳楞次定律。他还定量地比楞次定律。他还定量地比较了不同金属线的电阻率,确定了电阻率与温度的关系;并建立较了不同金属线的电阻率,确定了电阻率与温度的关系;并建立了电磁铁吸力正比于磁化电流二次方的定律。了电磁铁吸力正比于磁化电流二次方的定律。7(判断感应电流方向判断感应电流方向)感应电流的效果反抗引起感应电流的原因感应电流的效果反抗引起感应电流的原因磁通量变化磁通量变化感应电流感应电流产生产生阻碍阻碍 ab 闭合回路中感应电流的方向,总是使得它闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发所激发的
7、磁场来阻止或补偿引起感应电流的磁的磁场来阻止或补偿引起感应电流的磁通量的变化。通量的变化。fv8线圈内磁场变化线圈内磁场变化两类实验现象两类实验现象感生电动势感生电动势动生电动势动生电动势产生原因、产生原因、规律不相同规律不相同都遵从电磁感应定律都遵从电磁感应定律导线或线圈在磁场中运动导线或线圈在磁场中运动感应电动势感应电动势dSBmdtd95-2 5-2 动生电动势与感生电动势动生电动势与感生电动势一一.电动势电动势ABI电源电源KF将单位正电荷从将单位正电荷从电源负极推向电源正极的过电源负极推向电源正极的过程中,非静电力所作的功。程中,非静电力所作的功。.定义定义qAK .表征了电源非静电
8、力作功本领的大小表征了电源非静电力作功本领的大小.反映电源将其它形式的能量转化为电能本反映电源将其它形式的能量转化为电能本领的大小领的大小10.非静电性场强非静电性场强q/FEKKKKAFdlKqEdlKEdl对闭合电路对闭合电路KEdlqAK单位正电荷所受的非静电力。单位正电荷所受的非静电力。非静电性场强:非静电性场强:0qFE1112线圈内磁场变化线圈内磁场变化两类实验现象两类实验现象感生电动势感生电动势动生电动势动生电动势产生原因、产生原因、规律不相同规律不相同导线或线圈在磁场中运动导线或线圈在磁场中运动感应电动势感应电动势dSBmdtdKEdl13非静电力?非静电力?动生电动势动生电动
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