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磁場(chǎng)能量磁場(chǎng)能量場(chǎng)是物質(zhì)存在的一種方式,因此場(chǎng)具有物質(zhì)的基本屬性——能量.本節(jié)從磁場(chǎng)建立過程中所發(fā)生的電磁感應(yīng)現(xiàn)象出發(fā),探討磁場(chǎng)能量的來源、分布特征和計(jì)算方法.自感磁能一、上一節(jié)討論了自感現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)有自感線圈電路的電流是逐漸變化的.如圖10-23所示.圖10-23RL電路圖中電路的開關(guān)S突然由1撥到2時(shí),自感線圈L中的電流不是立即消失,而是按指數(shù)規(guī)律逐漸衰減到零.開關(guān)S合到2上時(shí),電源已經(jīng)不再提供能量了,線圈中電流的能量從何而來呢?由于這時(shí)線圈中的電流是由電路中的自感電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生,隨著線圈中磁場(chǎng)的消失而逐漸消失的,因此這部分能量是原來就儲(chǔ)存在通電線圈中的,或者是儲(chǔ)存在線圈磁場(chǎng)中的,稱為自感磁能.實(shí)際上,上述RL電路中線圈的自感為L(zhǎng),在線圈中電流由零增加到穩(wěn)定值I的過程中,某一時(shí)刻的電流為i(0<i<I),在dt時(shí)間內(nèi),外電源搬運(yùn)電荷dq反抗自感電動(dòng)勢(shì)所做的元功為
dW=-Eldq
(10-12)式中,負(fù)號(hào)表示自感電動(dòng)勢(shì)所做的負(fù)功.將dq=idt及線圈中的自感電動(dòng)勢(shì)載流線圈中的磁場(chǎng)能量在電流相同的情況下,自感系數(shù)L越大,回路儲(chǔ)存的磁場(chǎng)能量越大.實(shí)驗(yàn)證實(shí),這個(gè)能量不屬于載流線圈,而屬于載流線圈內(nèi)所建立的磁場(chǎng).在式(10-13)中,并沒有體現(xiàn)出磁場(chǎng)能量與磁場(chǎng)的直接關(guān)聯(lián),下面就來建立磁場(chǎng)能量與描述磁場(chǎng)的物理量之間的關(guān)系.磁場(chǎng)的能量密度三、可采用均勻密繞的細(xì)螺繞環(huán)(l>R)來討論上述問題.如圖10-24所示,當(dāng)細(xì)螺繞環(huán)通電流I時(shí),它內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=μnI.圖10-24螺繞環(huán)從上節(jié)內(nèi)容可知,細(xì)螺繞環(huán)的自感系數(shù)為L(zhǎng)=μn2V.這樣,式(10-13)可改寫為
(10-14)
由于螺繞環(huán)內(nèi)部是均勻磁場(chǎng),于是,磁場(chǎng)中單位體積中分布的能量——能量密度,即可表示為(10-15)式(10-15)為磁場(chǎng)能量密度的結(jié)果,它說明任何磁場(chǎng)都具有能量,磁場(chǎng)能量存在于一切磁感應(yīng)強(qiáng)度B≠0的空間.要說明一點(diǎn),式(10-15)雖然是從螺繞環(huán)特例推出的結(jié)論,但可以證明上述結(jié)論適用于普遍情況.在非均勻磁場(chǎng)中,各點(diǎn)的B、H、μ不盡相同,計(jì)算磁場(chǎng)能量可在磁場(chǎng)中取一個(gè)微小體積元dV,在此微小部分的范圍內(nèi),各點(diǎn)的B、H、μ可以認(rèn)為是相同的,于是體積元dV中的磁場(chǎng)能量為整個(gè)有限體積V中的磁場(chǎng)能量為(10-16)式(10-16)就是計(jì)算磁場(chǎng)能量的通
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