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湖大版大学物理第17章(3)

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其中r是场点到轴线之间的距离,B的方向是以轴线为中心的同心圆.

在r处取一长为l的面积元dS = ldr, 通过面积元的磁通量为 dΦ = BdS, 总磁通量为

r2???r1?0I?Ilrldr?0ln2, 2?r2?r1?0lr2ln. 2?r1电缆的自感系数为

L??I?[讨论]电缆单位长度的自感系数为

L0?L?0r2?ln. l2?r1圈,半径分别为R和r,匝数分别为N1和N2,半径很小,小线圈处的磁场近似地可视为均匀,以电流I1,N1匝线圈形成的环电流在轴线上产

17.14 两个共轴圆线两者相距L.设小线圈的求两线圈的互感系数.

[解答]设大线圈中通生的磁感应强度为

B r L o R 图17.14

I1 B??0N1I1R22(L?R)223/2,

小线圈的面积为 S = πr2,

大线圈通过一匝小线圈的磁通量为

??BS???0N1I1R2r22(L?R)223/2,

在小线圈中产生的全磁通为

?21?N2????0N1N2I1R2r22(L2?R2)3/2,

互感系数为

M??21I1???0N1N2R2r22(L?R)223/2.

[讨论]当两线圈相距很远时,L>>R,互感系数约为

M???0N1N2r22R.

17.15 两个共轴的长直螺线管长为L,半径分别为R1和R2,设R2 > R1;匝数分别为N1和N2.求两螺线管的互感系数.

[解答]设大螺线管中通以电流I2,在轴线上产生的磁感应强度为

B = μ0n2I2 = μ0N2I2/L.

小螺线管的面积为 S = πR12,

大螺线圈通过一匝小螺线管的磁通量为

Φ = BS = πμ0N2I2R12/L,

在小线圈中产生的全磁通为

Φ12 = N1Φ = πμ0N1N2I2R12/L,

互感系数为

M = Φ12/I2 = πμ0N1N2R12/L.

17.16 一圆形线圈C1由50匝表面绝缘的细导线密绕而成,圆面积S = 2cm2,将C1放在一个半径R = 20cm的大圆线圈C2的中心,两线圈共轴,C2线圈为100匝.求:

(1)两线圈的互感M; (2)C2线圈中的电流以50A·s-1的速率减少时,C1中的感应电动势

I2 C2 为多少?

[解答](1)设大线圈中通以电流I2,N2匝线圈形成的环电流在圆心产C1 生的磁感应强度为

B = μ0N2I2/2R,

图17.16

小线圈中的全磁通为

Φ12 = N1BS =μ0N1N2I2S/2R, 互感系数为

M = Φ12/I2 = μ0N1N2S/2R = 4π×10-7×50×100×2×10-4/2×0.2=10-6π(H). (2) C1中的感应电动势的大小为 ε = MdI2/dt = 10-6π×50 = 5×10-5π(V).

17.17 长直导线与矩形单匝线圈共面放置,导线与线圈的长边平行,

a 矩形线圈的边长分别为a、b,它到直导线的距离为c(如图),当矩形线圈

中通有电流I = I0sinωt时,求直导线中的感应电动势.

I b 通以稳恒电流I,[解答]如果在直导线中在距离为r处产生的磁感应强c 度为

B = μ0I/2πr.

在矩形线圈中取一面

图17.17

积元dS = bdr,通过线圈的磁通量为

a?c???BdS?S?c?0Ibdr?0Iba?c, ?ln2?r2?c互感系数为 M??I??0ba?c. ln2?c当线圈中通以交变电流I = I0sinωt时,直导线中的感应电动势大小为

??MdI?0ba?c?(ln)I0?cos?t. dt2?c

17.18 在长圆柱形的纸筒上绕有两个线圈1和2,每个线圈的自感都是0.01H,如图所

示.求:

(1)线圈1的a端和线圈2的a`端相接时,b和b`之间的自感L为多少? (2)线圈1的b端和线圈2的a`端相接时,a和b`之

a a间的自感L为多少?

[解答](1)当线圈1的a端和线圈2的a`端相接时,在b和b`之间通以电流I,两个线圈产生的磁场方向相反,由于两个线圈是相同的,总磁场B = 0,所以磁场能量为零,

b b` 自感L也为零. 图17.18

(2)当线圈1的b端和线圈2的a`端相接时,在a和b`之间通以电流I,两个线圈产生的磁场方向相同,由于两个线圈是相同的,总磁场为B = B1 + B2 = 2B1,磁场的能量为

B12B21Wm??dV?4?dV?4L1I2.

2?2?2VV自感系数为

L?2Wm?4L1=0.04(H). 2I

17.19 两个线圈的自感分别为L1和L2,,它们之间的互感为M.将两个线圈顺串联,如图a所示,求1和4之间的互感;(2)将两线圈反串联,如图b所示,求1和3之间的自感.

[解答]两个线圈串联时,通以电流I之后,总磁场等于两个线圈分别产生的磁场的矢量和B = B1 + B2,磁场的能量为

1 2 3 a 4 B2Wm??dV

2?V2B12B2B?B??dV??dV??12dV

2?2??VVV1 2 3 4 b 图17.19

?BBcos?11L1I2?L2I2??12dV. 22?V(1)当两个线圈顺串时,两磁场的方向相同,θ = 0,所以

Wm?11L1I2?L2I2?MI2, 22自感系数为

L?2Wm?L1?L2?2M. I211L1I2?L2I2?MI2, 22(2)当两个线圈反串时,两磁场的方向相反,θ = π,所以

Wm?自感系数为

L?2Wm?L1?L2?2M. 2I

17.20 两个共轴的螺线管A和B完全耦合,A管的自感系数L1 = 4.0×10-3H,通有电流I1 = 2A,B管的自感L2 = 9×10-3H,通有电流I2 = 4A.求两线圈内储存的总磁能.

[解答]A管储存的自能为

Wm1??1L1I12 21?4?10?3?22?8?10?3(J), 2Wm2?12 L2I22B管储存的自能为

?1?9?10?3?42?72?10?3(J); 2由于两线圈完全耦合,互感系数为

M?L1L2

?4?10?3?9?10?3?6?10?3(H),

A管和B管储存的相互作用能为

Wm12 = MI1I2 = 6×10-3×2×4 = 48×10-3(J), 两线圈储存的总能量为

Wm = Wm1 + Wm2 + Wm12 = 0.128(J).

17.21 一螺绕环中心轴线的周长L = 500mm,横截面为正方形,其边长为b = 15mm,由N = 2500匝的绝缘导线均匀密绕面成,铁芯的相对磁导率μr = 1000,当导线中通有电流I = 2.0A时,求:

o (1)环内中心轴线上处的磁能密度;

(2)螺绕环的总磁能. [解答](1)设螺绕环单位长度上的线圈匝数为 n = N/L, 中心的磁感应强度为 I b B = μnI,

其中μ = μrμ0.

b 磁场强度为

o` H = B/μ = nI,

图17.21

因此中心轴线上能量密度为

w??12500?1000?4??10?7(?2)2 20.5111B?H?BH??(nI)2 222= 2π×104(J·m-3).

(2)螺绕环的总体积约为V = b2L,将磁场当作匀强磁场,总磁能为

W = wV

= 2π×104×(0.015)2×0.5=2.25π = 7.07(J).

17.22 试证:平行板电容器中的位移电流可写成Id?CdU的形式,式中C是电容器dt的电容,U是两板间的电势差.对于其他的电容器上式可以应用吗?

[证明]根据麦克斯韦理论:通过电场任意截面的位移电流强度等于通过该截面电位移通量的时间变化率,即Id = dΦD/dt.

在平行板电容器中,由于ΦD = DS, 而电位移D等于电容器的面电荷密度,即

D = ζ.

因为电容器带电量为q = ζS = DS = ΦD, 所以 Id = dq/dt,

即:位移电流等于极板上电量的时间变化率.根据电容的定义C = q/U,可得

Id = CdU/dt.

其他电容器可以看作由很多平等板电容器并联而成,总电容等于各电容之和,所以此式对于其他电容器也可以应用.

17.23 如果要在一个1.0PF的电容器中产生1.0A的位移电流,加上电容器上的电压变化率为多少?

[解答]因为Id = CdU/dt,所以电压变化率为 dU/dt = Id/C = 1/10-12 = 1012(V·s-1).

17.24 在圆形极板的平行板电容器上,加上频率为50Hz,峰值为2×105V的交变电压,电容器电容C = 2PF,求极板间位移电流的最大值为多少?

[解答]交变电压为 U = Umcos2πνt, 位移电流为

Id = CdU/dt = -CUm2πνsin2πνt,

电流最大值为

Im = CUm2πν = 2×10-12×2×105×2π×50 = 4π×10-5(A).

17.25 一平行板电容器的两极板面积为S的圆形金属板,接在交流电源上,板上电荷随时间变化,q = qmsinωt.求:

(1)电容器中的位移电流密度; (2)两极板间磁感应强度的分布.

[解答](1)平行板电容器的面电荷密度为ζ = q/S,位移电流密度为

?d?d?dqqm???cos?t. dtSdtS(2)在安培-麦克斯韦环路定律中

??H?dl?I?ILd,

两极板间没有传导电流,即I = 0.

由于轴对称,在两板之间以轴为圆心作一个半径为r的圆,其周长为 C = 2πr, 使磁场的方向与环路的方向相同,左边为

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