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文档简介

1、第五节法拉第电磁感应定律的应用,知识复习:感应电动势的存在取决于:感应电动势的大小取决于:磁通量是或变化的,磁通量的变化率,法拉第电磁感应定律3360,(n是线圈的匝数),E解,重要推论3360,(V和B之间的角度),通常计算平均感应电动势。它主要用于计算瞬时感应电动势,例如1:如图所示,500匝线圈的两端与R99的电阻相连,并置于垂直均匀磁场中。线圈的横截面积为20,电阻为1。当满足下列条件时,感应电动势e?通过电阻r的电流是多少?(1)磁感应以10Ts的速率均匀增加;(2)磁感应强度随时间的变化满足以下关系: b=(1010t)t;(3)磁感应随时间的图像显示为:1.当面积s不变时,EnS

2、Bt的应用为3360;1.热身练习1。有一个面积为S=100cm2的金属环,如图所示,裸线形成一个滑动框架,金属杆ab可以滑动,其电阻为R,长度为L,串联电阻为R,均匀磁场为B,当ab以恒定速度向右移动V时,求出:(1)杆ab产生的感应电动势E?(2)流经电阻r的电流I和ab之间的电压u?(3)如果ab以恒定的速度运动,施加的外力F的大小,在时间t秒内做功的外力W的大小,以及功率P?(4)在时间t秒内,条ab产生热量,电阻器r产生热量。应用2EBLV :结合电路知识和力学知识,等效电路图,1。求出感应电动势e,内外电路端电压u,主支路电流I,消耗的电功率P,2。在力学:中,当匀速运动时,施加外

3、力f,外力功w,外力功功率p,2。如图B=0.2T所示,金属条ab是正确的。V=5m米/秒,L=40cm厘米,电阻R=0.5,不计算其他电阻,也不计算摩擦力。试着问一下:感应电动势的大小感应出电流的大小和方向,使金属棒匀速运动。楞次定律:从乙沿导体棒到甲,典型例子例1。两块水平放置的金属板之间的距离为D,并通过导线与一个N匝线圈相连。线圈放置在垂直向上的均匀磁场中。如图43-A3所示,一个质量为M、电荷为Q的油滴正好静止在两个极板之间,那么磁场的变化和线圈中磁通量的变化率是()a。它在增加。Mgd/qC减弱,mgd/nq D增加,mgd/nq,C,例2,如图所示,垂直均匀磁场的磁感应强度B0为

4、0.5t,变化速度为0.1T/s,水平导轨宽0.5m,无电阻和摩擦电阻,在导轨上放置导体,电阻R0=0.1。(L=0.8m),例3:环是水平的,半径和总阻力为2r;磁场垂直向下,磁感应强度为b;导体棒MN具有2a的长度、r的电阻、均匀的厚度以及始终与环良好的电接触。当金属棒以恒定速度V穿过环中心O向右移动时,我们可以计算:(1)棒上电流的大小和方向以及棒两端的电压UMN。例4:如图所示,所有的导线都是裸线,在半径为R的圆内有一个垂直于圆平面的均匀磁场,磁感应强度为B。长度大于2r的导线MN在圆环上以速度V匀速从左向右滑动,没有摩擦。电路的固定电阻为R,其余电阻为R。试着找出电阻R上的电流平均值

5、和在MN从环的左端滑动到右端的过程中通过的电量。问=它。练习1。课后磁感应的正方向。线圈中的箭头是电流I的正方向(如图所示)。假设线圈中感应电流I随时间变化的图像如图所示,磁感应B随时间变化的图像可以是()、CD、2。两个闭合线圈,A和B,用同一根线缠绕,有10匝。半径为rA=2rB。如图所示,有一个理想边界的均匀磁场。如果磁场均匀减小,A环和B环中感应电动势的比值将相等,感应电流的比值将相等,电流和热功率的比值将相等。3.由粗细相同的电阻丝包围的方形线框将被置于一个有界的均匀磁场中。磁场的方向垂直于线框平面及其边界。现在,线框以相同的速度在四个不同的方向上从磁场中平移出来,如图所示,那么线框

6、一侧的两点A和B之间的电位差的绝对值是(),B,4。已知ab和CD足够长,L、B、R。金属杆AB垂直于导轨放置,动摩擦系数为m,质量为m,并从静止状态沿导轨向下滑动,导轨和金属杆的阻力不计。找到ab杆滑动的最大速度?分析和解决方案:mgsin=F an f,f=mgcos,F an=BmL,m=BLVm/R,so: Vm=mg(sin-cos)R/B2L2,汇总:电量计算公式。与电路结合的关键是画出等效电路图。结合力学,关键是画应力分析图。结合能量,充分利用动能定理。绘图问题主要是寻找等效电源,注意端电压的求解。电动型、发电型、阻尼型、1。单杆问题,运动特性,最终特性,减速度运动,静止,减加速度运动,匀速,减加速度运动,匀速,基本模型,I=0(或常数),I常数,I=0,绘制等效电路,2。带容量的单杆问题。递减加速运动,匀速运动,I0,递减减速运动,匀速运动,I0,匀速加速运动,I常数,3。无外力双杆问题,运动特性,最终特性,基本模

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