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*电动势的计算
*磁场的能量
*位移电流的定义
*麦克斯韦方程组的物理意义
复习
第十六章 电磁感应
第十七章 电磁场的普遍规律
*法拉第电磁感应定律 楞次定律
重点:
感生电动势:
动生电动势:
感应电场Ei
感应场Ei
非静电场Ek
判别 的方向: 右手定则、楞次定律、左旋系统。
由变化的磁场激发,是一种非静电场。
注意:
法拉第电磁感应定律
感应电动势产生条件:穿过回路的磁通量发生变化。
感应电动势的两种基本类型
20 由
(3)电磁感应的相互性
2. 自感与互感
(1)
(2)
3. 磁场的能量
(通电线圈的磁能)
4. 位移电流
(1)概念
(2)位移电流与传导电流异同
变化的磁场激发感应电场。
变化的电场产生位移电流ID周围存在感应磁场。
(4)麦克斯韦方程组的
积分形式及意义!
复习题
1. 两极板都是半径为 R 的圆形导体片,在充电时,板间电场强度 的变化率为 dE/dt ,若略去边缘效应,则两板间的
位移电流为:
(略去边缘效应) 在充电时,沿环路 L1 、 L2 磁场强度 的环流中必有
3. 桌子上水平放置一个半径 r =10 cm 金属圆环,其电阻R=1, 若地球磁场磁感应强度的竖直分量为 510-5 T ,那么,将环面翻转一次,沿环流过任一截面的电量。
5. 一导体棒ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀加速运动,导轨 电阻忽略不计,设铁芯磁导率为常数,则达到稳定后
在电容器极板 M 上
一导线构成正方形线圈然后对折,并使其平面垂直置于均匀 磁场 B 中,当线圈的一半不动,另一半以角速度 ω张开时(线圈边长为 2l 、此时张角为 θ ), 线圈中感应电动势的大小
,在表面上沿圆周方向均匀地
流着一层随时间变化的 面电流,则筒内
l ,内外圆柱面半径分别为R1,R2
电荷线密度为 ,置于均匀磁场B 中,如图。则电容器极板
间距轴线为 r 处的能流密度大小为______。
R 的圆柱形空间内,充满磁感应强度 为B的均匀磁场, B 的方向与圆柱的轴线平行, 有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内,两线相距为 a ,a>R 。已知dB/dt ,求长直导线中的感应电动势,并讨论其方向。
俯视图
方向:
向右
向左
在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全 相同的线圈 a、a’和 b、b’, 。 若a、b 两端相连,a’、b’ 接入电路, 则整个线 圈的自感 L______. 若a、b’ 两端相连,a’、b接入电路,则整 个线圈的自感 L=、b 相连,又a’、b’ 相连,再以此两端接入电路,则整个线圈的自感 L=__________.
1
解
2
串联:
3
顺串:+
反串:-
4
9. 边长为 a 的正方形导线框和通电流 I0 的长直导线放在同一平面内( 如图 ),该框的电阻等于R,绕 OO’ 轴旋转180 0,求在 框中流过的电荷量。
解:
从00900, 900 1800
均是同一方向通过电量.