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文档简介

14 3铁磁质 一 磁化曲线 实验装置设螺绕环单位长度匝数为 通电流为 实验目的 测量H B并绘出两者的关系曲线 1 测H测量电流I 得到任一时刻的H 2 测B在螺绕环上再绕一匝数为N的副线圈两端与磁通计相连 当原线圈A中电流从0副线圈中的磁通量 1 弱磁质的磁化曲线 弱磁质的磁化特点 2 B H曲线具有可逆性 1 为一常数 B H曲线为一直线 斜率 磁化曲线分为几个阶段 起始磁化阶段 oa段 a点称为跗点 急剧磁化阶段 ab段 b点称为膝点 饱和磁化阶段 bcs段 Hs称为饱和磁场强度 2 铁磁质的磁化曲线 饱和磁感应强度 剩磁 矫顽力 结论 1 铁磁质的磁化过程不可逆 B的减小 跟不上 H值减小的现象 叫做磁 滞 现象 2 铁磁质在没有传导电流存在时也可以有磁性这种磁性叫做剩磁 3 一次磁化过程损耗的能量与磁滞回线包围的面积成正比 1按矫顽力HC分 三 铁磁质的分类 2按磁滞回线形状分 巨磁电阻效应 1988 德国科学家彼得 格林贝格尔法国科学家阿尔贝 费尔 2007年获诺贝尔物理学奖 四 磁畴 在铁磁质内部存在着许多自发饱和磁化小区域 称为磁畴 有外磁场但较强时 磁畴自发磁化方向作为一个整体 不同程度地转向外磁场方向 1无外磁场时 磁畴取向平均抵消 不显磁性 2有外磁场但较弱时 自发磁化方向与外磁场方向相同或相近的那些磁畴逐渐增大 畴壁位移 磁畴间的某种排列仍保留下来 这就是剩磁现象的原因 补充 电源电动势 第12 2节 提供非静电力的装置就是电源 电源是把其他能量转换为电能的装置 电流是静电力和非静电力共同作用的结果 非静电力 一 电源 二 电动势 定义 描述电源非静电力作功能力大小的量 就是电源电动势 把单位正电荷从负极板经内电路搬至正极板 电源非静电力做的功 的方向由负极板经内电路指向正极板即正电荷运动的方向 越大表示电源将其它形式能量转换为电能的本领越大 其大小与电源结构有关 与外电路无关 内电路 非静电场强 因为电源外部没有非静电力 所以可写为 在电源内部非静电力搬运从负极到正极做的功 变化 变化 变化 相对运动 磁场变化 一 电磁感应现象 面积变化 磁场变化 无相对运动 磁场无变化 15 1电磁感应定律 实验表明 当穿过导体闭合回路的磁通量发生变化时 不管这种变化是由什么原因引起的 就会有感应电流产生 结论 当穿过导体回路的磁通量发生变化时 回路中就会产生感应电动势 如果回路是闭合的 则有感应电流 二 电磁感应定律 注意 1 公式采用国际标准单位制 2 若有N匝线圈彼此串联 且每匝线圈的磁通量都相等 则总电动势等于各匝线圈所产生的电动势之和 增加 与反向 减少 与同向 例 利用楞次定律判断各图中感应电流的方向 说明 楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体反映 违反能量守恒定律 3 含楞次定律的电磁感应定律 2 若闭合回路中的电阻为 则感应电流为 或 回路绕行的正方向和回路所围曲面的正法线方向 的正向 满足右手螺旋法则 在一定时间内通过任一截面的感应电量 说明 1若已知磁场的变化情况 则可先用法拉第定律计算电动势的绝

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