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带电粒子在均匀磁场中运动
解:取图示坐标系,因为水平导线处于不均匀磁场中,今取一电流元 ,该处磁场大小 方向: 例题2:载流 的长直导线 一 侧,有另一导线水平放 置,长为L,通有电流 , 两者在同一平面,如图示,求水平导线受磁力大小和方向。 电流元受力 方向图示 则 方向图示 解:取电流元 ,该处磁场 例题3图示一无限长载流 的直导线与半径为R的圆 形电流 处于同一平面, 已知直线与圆心相距为d,求作用在圆电流上的磁力。 其磁力 取dF在ox,oy方向分量,由对称性知 由于d>R,则F方向沿ox轴负向! 解:电流 在导线 处的磁场 方向图示 例题4:计算两平行长直导 线间相互作用力,设两导 线相距为r,分别载流 和 ,如图,求导线单位长度所受的磁力 所以作用在电流元 的安培力 则载流 导线上单位长度所作用的磁力 方向图示 同样可得载流 ,导线上单位长度所作用的磁力 方向图示 (1)不难判断,当两电流 同方向时,磁力互相吸引, 当两电流反方向时,磁力互相排斥。 讨论: (2)电流单位安培的定义:在真空中,相距1m的两条平行长直导线通以相同的电流,如果每米长度导线上所受的磁场力为 ,那么导线中的电流为1安培。 七. 磁场对载流线圈的作用 在均匀磁场 中,有一矩形载流线圈,边长分别为 和 ,电流为 ,线圈平面法线方向 与 夹角为 先分别计算矩形线圈中各导线受力 1.均匀磁场对载流线圈的磁力矩 导线PM和NO受磁力 其大小相等,方向相反,作用在同一直线上 导线MN和OP 方向图示其大小相 等,方向 相反,但 不在一直 线上 所以线圈受磁力矩 写成矢量式 即 N匝线圈 讨论几种特殊情况 (1)当 时, 稳定平衡位置(如图) (2) 时, , 线圈位置图示 (3) 时, ,不稳定平衡位置(图示) (与电偶极子在电场中情况比较) 解: 例题:半径为R,通以电流I的半圆形闭合线圈,可绕直径为轴旋转,置于 均匀磁场 中图示,求线圈受的磁力矩 (1)讨论磁介质中磁场的特性和规律,并从物质结构的观点给予解释。 (2)研究磁介质时,对照电介质是有益的 外电场 电介质极化 电介质中的电场 外磁场 磁介质磁化 磁介质中的磁场 八 磁介质 引言 1 磁介质的分类 (1)顺磁质 各向同性的均匀磁介质 磁介质的相对磁导率 磁介质的磁导率 2 磁介质的“分子电流”理论 (2)抗磁质 (1)分子中电子绕核运动和电子本身自旋 电子具有磁矩 (2)一个分子内所有电子的全部磁矩的矢量和 分子磁矩 (用等效的圆电流 I 表示——分子电流) (3)铁磁质 且 不为常量, 3 顺磁质和抗磁质的磁化 (1)无外磁场作用时 顺磁质:分子(固有)磁 矩不为零,但各个分子磁矩的矢量和为零,对外不显磁性(图示) 抗磁质:分子磁矩为零(即分子的各个电子磁矩矢量和为零)对外也不显磁性。 (2)外磁场作用:磁介质将受到两种作用 一是:分子磁矩受外 磁场作用而转向外磁场方向,产生附加磁场,与外磁场方向相同(如图) 2.磁通量:通过磁场中某给定面积的磁感线总数 式中 是面积元的法线单位矢量 与 的夹角 3.磁场的高斯定理—描述磁场性质的的基本定理 即通过磁场中任一闭合曲面的磁通量恒等于零 由于磁感线是无头无尾的闭合曲线,所以 四.安培环路定理 通常取电流流向与积分回路呈右螺旋关系,电流取正值。反之,取负值 1.安培环路定理:磁感应强度沿任一闭合路径的线积分,等于该闭合路径包围的所有电流的代数和乘以 ,即 2.从三个特例来描述定理 (1)一无限长载流I的直 导线,在垂直导线平面上作一以o为圆心以r为半径的圆作为闭合路径,计算 (2)若在平面上任意取以闭合路径作为积分环路,计算 (3)在平面上取任意闭合路径,不包围电流I,图示,将闭合回路分为 和 两部分,所以 由于 上线元 与该处 夹角小于 ,而 上线元 与该处 夹角大于 ,仿此计算 小结:定理中 是指闭合环路所包围的电流代数和,不穿过环路的电流对 的环路无贡献。 可进一步证明:在恒稳磁场中,有 解:分析磁场 根据对称性可知,管内磁场均匀,管内平行于轴线上的任意一直线上各点的磁感应强
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