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文档简介
法拉第电磁感应定律,1。电磁感应产生的电动势称为感应电动势。产生感应电动势的导体部分相当于电源。(1)感应电动势,(2)磁通量变化率,表示磁通量的变化率,(1)内容:电路中感应电动势的大小与通过电路的磁通量变化率/t成正比,(2)法拉第电磁感应定律,(2)数学表达式,(注:单位),如果有n匝线圈,则有n个电源串联,总电动势为: 注:公式中的应取绝对值,不涉及正负,感应电流方向应单独确定。 问:当磁通量很大时,磁通量变化很大吗?如果磁通量变化很大,磁通量的变化率会很大吗?(可与速度、速度变化和加速度相比较。),磁通量的变化率不同于磁通量和磁通量的变化率。磁通量为零,磁通量的变化率不一定为零;当磁通量变化大时,磁通量的变化率不一定大。1.有一个50圈的线圈。如果通过它的磁通量变化率为0.5瓦/秒,计算感应电动势。通过100匝线圈的磁通量在0.5秒内从0.01瓦增加到0.09瓦。找出线圈中的感应电动势。3.一个100匝、面积为10cm2的线圈垂直于磁场放置,通过它的磁场在0.5秒内从1T增加到9T。找出线圈中的感应电动势。25V、16V、1.6V、4。如下图所示,半径为R的金属以角速度围绕穿过某一直径的轴线OO匀速旋转。均匀磁场的磁感应强度为b。从金属环表面与磁场方向重合的时间开始,金属环转动90度时,环内产生的电动势的平均值是多少?5.单匝矩形线圈在均匀磁场中匀速旋转,转轴垂直于磁场。如果线圈所包围区域的磁通量随时间的变化规律如图所示,(),a,线圈中0时刻的最大感应电动势为b,线圈中d时刻的最大感应电动势为c,线圈中d时刻的最大感应电动势为d,线圈中0 d时刻的平均感应电动势为0.4V,ABD,iii, 导体像切割磁感应线一样移动,如图所示,闭合线圈的导体ab的一部分处于均匀磁场中,磁感应强度为b,Ab以速度v以恒定速度切割磁感应线,以找到产生的感应电动势。 在时间t上增加的回路面积为:S=Lvt,产生的感应电动势为:通过回路的磁通量变化为:=BS,=BLVt,(v是相对于磁场的速度),如果导体倾斜地切割磁感应线,(是v和b之间的角度),(如果导体运动的方向垂直于导体本身,但与磁感应强度的方向有一个角度),注:1。电线的长度L应该是有效长度。2.当导线的移动方向平行于磁感应线时,E=0,3。速度V是平均值(瞬时值),e是平均值(瞬时值)。例1:如图所示,均匀磁场的磁感应电动势为B,长度为L的金属棒ab在垂直于B的平面内移动,速度V和L形成角度,计算金属棒ab产生的感应电动势。当半径为r的半圆形导体在均匀磁场中以速度v向右匀速运动时,E=?E=2BRV,1,一般来说,1是平均感应电动势,E对应于某个时间段或某个过程,2是瞬时感应电动势,E对应于某个时刻或某个位置。2,1)是整个电路的感应电动势,而不是电路中导体某一部分的电动势。当回路中的感应电动势为零时,感应电动势(1)1)ab中的电流大吗?两点之间的电压是多少?(2)保持ab匀速运动的外力是什么?(3)在3)ab向右移动1米的过程中,外力做了什么功?电路中产生的热量是多少?(1)0.5A1.5V,(2)0.1N,(3)0.1J0.1J,实施例2,如下图所示,长度为l的铜棒OA在垂直于具有轴o的均匀磁场的平面内以角速度以恒定速度旋转,磁场的磁感应强度为b,并计算棒OA上的电势差。例3。在磁感应强度为b的均匀磁场中,有一个n匝矩形线圈,边长ab=L1,BC=L2。线圈从图中所示的位置以角速度绕中心轴OO逆时针旋转。尝试找出:(1)线圈中产生的感应电动势的最大值;(2)线圈1/4匝过程中的平均感应电动势。(3)将线圈的总电阻设置为R,以及线圈转动1/4圈时通过某一部分的电量。电机线圈的旋转会产生感应电动势。这个电动势是增强电源产生的电流还是减弱电源的电流?它是有利于线圈的旋转还是阻碍线圈的旋转?电机旋转时产生的感应电动势削弱了电源的电流。这种电动势称为反电动势。反电动势的作用是阻碍线圈的转动。这样,为了保持线圈的原始旋转,电能必须被提供给马达,并且电能被转换成其他形式的能量。2.如果电机因机械阻
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