磁场和它的源ppt课件.ppt

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1、11-1如图所示,电流I沿三种不同形状的导线流动,求下列各种情况下O点处的磁感应强度大小。解:(2)(1)几型载流导线的磁场公式(1)取向内为正(3)(为弧所对应的圆周角)1(2)各段电流在O点产生的均向内(3)正方形的每条边在O处产生的均相同(2)(3)O则一条边在O处产生的由下式给出(方向垂直向里)2zyxROI11-2载有电流I的导线由两根半无限长直导线和半径为R的、以Oxyz坐标系原点O为中心的3/4圆弧组成,圆弧在Oyz平面内,两根半无限长直导线分别在Oxy平面和Oxz平面内且与x轴平行,电流流向如图所示.求O点的磁感应强度。解:3ab

2、12IO∵O点在导线1和2的延长线上,∴B1=B2=011-3电流由长直导线1沿半径方向经a点流入一电阻均匀分布的圆环,再由b点沿半径方向从圆环流出,经长直导线2返回电源,如图所示。已知长直导线上电流强度为I,求圆心O点的磁感应强度.解:设环的半径a,两导线夹角j,环的电阻率ρ,横截面积S,则二段弧的电阻分别为向里向外,并联=0411-4如图所示,一宽度为a的无限长金属薄板中通有电流I,电流沿宽度方向均匀分布,求在薄板平面内距板一边距离为b的P点的磁感应强度大小和方向。IabP解:IabP无限长薄板电流可视为由无数根长直电流构成如图,在距原点x远

3、处取宽度dx的薄板,为一长直电流,它在P点的磁感应强度方向垂直向里,大小为则整个薄板形电流在P点的磁感应强度大小为方向垂直向里511-5如图,半径为R,电荷线密度(>0)的均匀带电的圆线圈绕过圆心与圆平面垂直的轴以角速度转动,求轴线上任一点的磁感应强度.解:取则圆形电流的电流强度大小为将带入上式得带电的圆线圈转动时,等价为一圆形电流半径为R,电流为I的圆形电流在其轴线上离圆心x远处一点的磁感应强度大小为(参见张三慧编《大学物理学》第三版上册P273,式(11.11))方向沿轴线且与电流方向成右手螺旋关系RO6abOIaIb同理同理∴和均垂直向外∵

4、电流定义为1秒钟内通过某截面的电荷量,∴等效圆形(平均)电流解:11-6有一闭合回路由两个半径为a和b的同心共面半圆连接而成,如图所示,其上均匀分布线密度为的电荷,回路以角速度绕过O点垂直于回路的轴转动,求圆心O点处的磁感应强度.7∴O点处总磁感应强度的大小:则所有的垂直向外.dIrdIrIaIbabOdrdrr方向:垂直向外∴而两直线段上元电荷dq旋转形成等效圆形(平均)电流8取半径为r的安培环路,根据环路定理有对于∴∴∴解:11-7如图所示,有一很长的载流导体直圆管,内半径为a,外半径为b,电流强度为I,电流沿轴线方向流动,并且均匀地分布在管

5、壁的横截面上.空间某一点到管轴的垂直距离为r,求rb等各区间的磁感应强度.911-8一根很长的铜导线均匀载有电流I,截面半径为R,在导线内部作一平面S,如图所示,试计算通过S平面的磁通量(沿轴线方向取长为l的一段作计算).(铜的磁导率)以轴为中心作半径r的圆环解:则环上当0<r<R时:沿环的切向.Srdr1011-9无限长平行直导线与一矩形共面,各部分尺寸如图所示。已知导线中的电流为I,求矩形回路的磁通量。Iabx解:Iabxyydyo取如图所示的y轴,在距原点y处取宽度dy的窄条。无限长平行(与此窄条平行)直线电流的磁场分

6、布为,对此窄条的磁通量为则对矩形回路的磁通量为1111-10两无限长平行直导线与一直角三角形共面,各部分尺寸如图所示。已知两导线中的电流均为I,求三角形回路中的磁通量。IabIr1r2解:取如图所示的x轴,在距原点x远处取宽度dx的窄条,其高度为xIabIr1r2xodx则窄条的磁通量为窄条面积为左、右二长直导线电流在窄条处的磁场分别为(垂直向外)(垂直向里)则三角形回路中的磁通量为1211-11如图所示,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1、L2的磁感应强度为B的环流中,必有<(填“>”或“<”或“=”)L1L2显然,有解:L1L2在电

7、容器二极板间取一和极板边缘一样的回路L(下图中红色虚线所示)L忽略边缘效应且认为导线处的;无导线处,即电容器极板间,。又,普遍的安培环路定理则由全电流连续原理知,导线处的传导电流与极板间的位移电流相等(穿过L的位移电流显然比穿过L1的大,再利用普遍的安培环路定理即可推得)1311-12半径为R的两块圆板,构成平行板电容器放在空气中,现对电容器匀速充电,使两板间的电场的变化率为,P点是两极板之间到对称轴距离为r的任意一点,求P点处的磁感应强度。在平行板间取一半径为r的圆形回路穿过该回路的电通量随时间的变化率解:极板间1411-13如图所示的为一圆柱

8、体的横截面,圆柱体内有一均匀电场,其方向垂直纸面向内,的大小随时间t线性增加,P为圆柱体内与轴线相距为r的一点,则(1)P点的位移电流密

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