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文档简介
1、例题3用感生电动势测定强磁性体中的磁感应强度例题4电子感应加速器10章电磁效应10.2动电动势10.3感生电动势感应电场10.1电磁效应的基本定律电磁效应的基本定律楞勃定律法拉第电磁效应的定律例题一磁场中旋转导体棒、涡流场、感生电动势,第10章电磁效应, 10.1电磁效应的基本规律、电磁效应的基本现象、感应电流与N-S的磁、速度有关,与磁性介质速度、有无电源极性有关,与磁性介质开闭速度、有无电源极性有关,与感应电流的大小、方向与线圈旋转角速度的大小方向有关。 实验证明,通过线圈包围的面积内的磁通量变化时,电路产生的电流称为感应电流,称为电磁效应现象。 载流子流线内加入铁元素芯前后有变化,不变化
2、。 说明感应电流只是相关的。 闭合回路中的感应电流的方向,总是阻止其通过激励磁场引起感应电流的磁通量的变化。 感应电流的效应始终抵抗引起感应电流的原因。 其原因包括引起磁通量变化的相对运动和电路失真。楞次定律,1834年楞次提出了另一种判断感应电流的方法,由感应电流判断感应电势的方向。 感应电流产生的磁场力(电流源)抵抗外力。 也就是说,外力抵抗磁场的力起作用,产生感应电流,转换成电气线路中的焦耳热可以说符合能量守恒规则。 否则,用一点点的力开始移动导线。 如果洛伦兹力不妨碍其运动,就会出现无限大的电能。 显然,这不符合能量守恒规律,判断各图中的感生电动势方向,非金属环上插入吸铁石,环内有没有
3、感生电动势感应电流? 环内会发生怎样的现象,感生电动势存在,电场存在时会引起电子极化,没有感应电流。 法拉第电磁效应定律,与单位:1V=1Wb/s、l相反,与l同方向,电动势方向:导体电路中的感生电动势的大小与通过导体电路的磁通量的变化率成比例,磁通链数:具有n匝的线圈,它们相互串联连接设1匝的磁通量为1、2、3,如果1匝的磁通量相同,则称为10.2动电动势,导体在磁场中运动时产生的感生电动势称为动电动势,相当于导线在单位时间切断磁力线的根数,动电动势可以看作是由洛伦兹力进行的不仅仅是静电力,每个电子所受到的洛伦兹力,洛伦兹力的电子工作代数和为零,对电子进行正工作,抵抗外力进行办事儿,洛伦兹力
4、的作用不提供能量,只是传递能量,外力克服洛伦兹力的一个成分进行工作,另一个实质上表示能量的转换和保存。 发电机的工作原理是用洛伦兹力把机械能转化为电能。 结论:动电动势的功率是截面积为s长l的导线所受到的洛伦兹力的一个分量,使感应电流产生外力,动电动势的功率:另一方面,为了使棒运动,外力的功率,*,例题1 :如图所示,导体棒oa进行切磁力线的运动求感生电动势,或法拉第电磁效应定律,例题2 :直线运动求出圆盘上半径方向产生的电动势。 无数铜棒的一端在圆的中心,另一端在圆周上,也就是说,可以看作是并列的,所以其电动势和一根铜棒围绕其一端旋转产生的电动势相似。实验发现,当通过10.3感生电动势和感应
5、电场、导体电路的磁通量变化时,电路产生的感生电动势称为感生电动势,该感生电动势的大小、方向与导体的种类和性质无关,仅由变化的磁场本身引起。 Maxwell敏锐地感知到感生电动势的现象预示着电磁场的新效果。 即使不存在导体电路,变化的磁场也会在其周围的空间激发电场,产生被称为涡电场的非静电力能量。 涡电场、电容电流都是构筑电磁场存在的理论基础。螺旋电场、(根据电磁效应定律求出螺旋电场和变化磁场的关系)、电源电动势的定义、*显然因为螺旋电力线是无头的闭合曲线,所以被称为有螺旋电场。 类似磁力线,*涡旋电场总是与磁感应强度矢量的变化相连。* S面是被l曲线包围的面,l的迂回方向与s面的法线方向为右手螺旋关系。 漩涡电场与静电场相比,相同之处:电荷有力。 导体存在就可以形成电流,不同之处在于:涡电场不是由电荷激励,而是由变化磁场激励。 涡电场电力线不是有头有尾而是闭曲线。 例题3用感生电动势测定强磁性体中的磁感应强度,N2线圈的总电阻为r,产生的电流表示:s表示环的截面积,当接通N1线圈的开关时电流增大,铁元素环中的磁场变强,在N2线圈中产生感生电动势。 如果n-1线圈电流增加到I所需的时间较短,则在云同步中通过n-2电路的功率量为:可以通过在起动电流校正中测量q来计算磁感应强度。 一种测量磁介质中磁感应强度的方法。 例题4 :电子感应加速器在磁场中设置环状管的正中空管作为电子行走的
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