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,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,恒定磁场内容小结,恒定磁场内容小结,1.磁场 磁感应强度,1.1 磁现象的本质,运动电荷(电流)之间的相互作用。,1.2 磁场,运动电荷(电流)周围空间存在的一种场称为磁场。磁场的的基本性质是对处在磁场中的运动电荷(电流)产生力的作用,1.3 磁感应强度,大小:,方向:,1.磁场 磁感应强度1.1 磁现象的本质运动电荷(电流)之,2.毕奥萨伐尔定律,P,d,B,I,d,l,r,2.1 毕奥萨伐尔定律,2.毕奥萨伐尔定律 PdBIdlr2.1 毕奥萨伐尔,1.2 磁感应强度的计算(),计算一般电流的磁感应强度,解题要点:,几种常见电流的磁场():,1)直线电流的磁场:,2)直线电流的磁场:,1.2 磁感应强度的计算()解题要点:几种常见电流的磁场,3.磁场的“高斯定理”与安培环路定律,3.1 磁感应线,3.2 磁通量,通过磁场中某一曲面的磁感应线总数,B,n,dS,3.磁场的“高斯定理”与安培环路定律3.1 磁感应线 3.,3.3 磁场的高斯定理,穿过磁场中任意封闭曲面的磁通量为零,磁场是无源场,3.3 磁场的高斯定理穿过磁场中任意封闭曲面的磁通量为零,3.4 安培环路定理,磁场是有旋场,3.4 安培环路定理 磁场是有旋场,3.5 磁感应强度的计算(),计算对称电流的磁感应强度,几种常见电流的磁场(II):,解题要点:,1)长直螺线管内部的磁场:,2)环形螺线管的磁场:,3.5 磁感应强度的计算()几种常见电流的磁场(II):解,3)无限长圆柱形载流导体的磁场:,3)无限长圆柱形载流导体的磁场:,大小:,方向:,v,B,F,q,4.磁场对运动点电荷的作用,1.洛仑兹力,大小:方向:vBFq4.磁场对运动点电荷的作用1.洛,4.2 带电粒子在电场和磁场中的运动,带电粒子在匀强磁场中的运动:,沿螺旋线运动,带电粒子在非匀强磁场中的运动:,磁约束,带电粒子在电场和磁场中的运动:,质谱仪:,霍耳效应:,4.2 带电粒子在电场和磁场中的运动 带电粒子在匀强磁场中,5磁场对电流的作用,5.1 磁场对载流导线的作用力,a,b,5磁场对电流的作用5.1 磁场对载流导线的作用力 ab,5.2 匀强磁场对载流平面线圈的作用力和力矩,I,S,线圈的磁矩:,5.2 匀强磁场对载流平面线圈的作用力和力矩IS线圈的磁矩:,第九章 电磁感应,第九章 电磁感应,1.电磁感应基本定律,1.1 电磁感应现象,当通过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中有产生感应电流的,现象。,1.2 法拉第电磁感应定律,闭合回路中产生的感应电动势与通过回路的磁通量对时间的变化率成正比。,负号反映了感应电动势的方向,1.电磁感应基本定律1.1 电磁感应现象当通过闭合回路的磁通,1.3 楞次定律,闭合回路中的感应电流的方向,总是使得感应电流所产生的通过回路的磁通量去补偿引起感应电流的磁通量的变化。,楞次定律的本质是能量守恒定律。,1.3 楞次定律闭合回路中的感应电流的方向,总是使得感应电流,2.动生电动势,洛伦兹力,2.1 产生动生电动势的非静电力:,2.2 动生电动势的计算,a,b,动生电动势的方向可由计算结果的正负号来判别,2.动生电动势洛伦兹力2.1 产生动生电动势的非静电力:2.,麦克斯韦关于感生电场的假设:,变化的磁场在周围空间要激发感生电场。,3.感生电动势,3.1 产生感生电动势的非静电力,产生感生电动势的非静电力:,感生电场力:,麦克斯韦关于感生电场的假设:变化的磁场在周围空间要激发感生,感生电场的环流,3.2 感生电场的环流与感生电动势的计算,感生电动势的计算,闭合回路,感生电场的环流 3.2 感生电场的环流与感生电动势的计算感生,4.1 自感现象,由于回路中电流变化而在回路自身中产生感生电动势的现象。,i,4.自感,4.1 自感现象由于回路中电流变化而在回路自身中产生感生电动,4.2 自感系数,计算关键:,假设,I,,求,4.3 自感电动势,自感系数反映一个电路“惯性”的大小,4.2 自感系数 计算关键:假设I,求4.3 自感电动势,5.互感,5.1 互感现象,一个载流回路中电流变化,引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象。,1,2,i,1,i,2,5.互感5.1 互感现象一个载流回路中电流变化,引起邻近另,5.2 互感系数,互感系数反映两耦合回路互感的强弱,5.2 互感电动势,5.2 互感系数 互感系数反映两耦合回路互感的强弱5.2 互,
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