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10电磁感应交流电知识概述
PAGE \* MERGEFORMAT 6
电磁感应
一、磁通量:
1.定义:匀强场中的磁通量:Φ=BS⊥(S⊥为垂直磁场方向的面积),B又叫做磁通密度,在数值上等于穿过垂直磁场方向上单位面积的磁感线条数。
2.物理意义:穿过某一面积的磁感线条数。标量,有正负,比较绝对值。
3.单位:韦伯wb
4.注意合磁通问题 5.平动中磁通量的变化 6.转动中磁通量的变化
二、产生感应电流的条件:穿过闭合回路的磁通量发生变化。
注意研究电磁感应现象的演示实验(连成两个独立回路,大线圈与电流表相连,小线圈与电源相连)。
三、楞次定律:
1.感应电流的磁场,总要阻碍引起感应电流的磁通量变化。即阻碍原磁通变化。注意阻碍不等于阻止。
2.感应电流的磁场总要阻碍产生感应电流的导体和引起感应电流的导体间的相对运动。
3.由于电磁感应而产生的安培力总指向阻碍磁通量变化的方向或阻碍相对运动的方向。
4.感应电动势总要阻碍通过导体的电流的变化(自感)
四、法拉第电磁感应定律与右手定则
1.法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与穿过这一回路的磁通量变化率成正比。
2.对法拉第电磁感应定律的理解
⑴感生电动势:处在变化磁场中的导体是电源,电源内部的电流方向由负极指向正极。感生电动势产生的原因是变化的磁场产生感生(涡旋)电场。
若B=B0±kt,则E=nSk;若Φ是正(余)弦规律变化的,则是余(正)弦规律变化的。Φ=0, 不一定为零;反之亦然。
(2)动生电动势:切割磁感线的导体是电源,电源内部的电流方向由负极指向正极,用右手定则判断电源内部的电流方向。动生电动势产生的原因在于电荷在洛仑兹力的作用下发生定向运动。
①E=Blv的推导;
②E=Blv中,l是有效长;v是垂直磁场方向上的相对速度;
③B、l、v两两垂直,若有任意两个平行,则E=0;注意电路的连接和有势无流的情况。
④平动物体,v为平均速率,则E为平均感应电动势;v为瞬时速率,E为瞬时感应电动势。
⑤转动物体,注意是导体棒(或盘)转动还是线框转动,若导体各处速度不同,需求出某一瞬时导体上各点的平均速度,再求该时刻的瞬时感应电动势。
⑥与电源两端相连的伏特表测量的电压是路端电压
⑦若切割速度v=v0+at,则=Bla
⑧二次感应电动势(电流)的大小与一次感应物体的加速度成正比
(3)动生感生共存:=││= │nBlv│
3.求电量 (非原始式)
五、注意单位间的换算和地磁场中的运动、地磁场中的方向判断。
六、电磁感应现象中的能量关系:机械能转化为电能。
由于电磁感应产生的电能的计算方法:
1.能的转化与守恒;(对什么情况都适用,电流和安培力变化的问题只能用它解)
2.回路中产生的总电能等于所有安培力做功代数和的绝对值。(只能求恒定的E、I、BIL )
3.W=UIt , Q=I2Rt。(只能求恒定的E、I、BIL )
七、解题中注意:
1.动生电动势还是感生电动势,正确判断正负极。金属导体内无正自由电荷(霍尔效应)。
2.有无摩擦 3.电阻计不计 4.能量关系 5.动态分析 6、安培力的方向判断
7.含容电路 8.图像 9.自成回路的问题 10.求回路总电能还是支路电能
11.有势无流的问题 12.动生感生同时存在 13.含反电动势的问题
14.注意是否垂直 15.一匝还是多匝 16.两点间电势差通常不是电源电动势
八、互感和自感:
1.自感电动势
2.自感系数L:单位亨利H;与大小、形状、匝数、铁芯有关
3.电路闭合时自感线圈相当于一个大电阻,阻值由无穷大减小到某一定值或零,将电能转化为磁场能;电路稳定时就是一个定值电阻或导线;电路断开时自感线圈相当于一个电源,流过它的电流大小方向瞬时不变,将磁场能转化为电能。
九、理论联系实际:
1.录音机:录音过程:电流的磁效应;放音过程:电磁感应现象
2.动圈式话筒:电磁感应现象
3.电磁阻尼、电磁驱动(交感电动机):由于电磁感应现象产生感应电流,感应电流在磁场中受安培力作用,安培力阻碍相对运动。
4.延时继电器:电磁感应现象(画图) 5.高频焊接:电磁感应现象
6.电磁流量计:电磁感应现象,洛仑兹力的应用。
7.日光灯原理:自感
8.冶炼、焊接、探雷、安检:涡流
9.变压器、收音机的磁性天线:互感
交变电流
一、交流电瞬时值表达式及推导:
(中性面起转动),旋转电枢式发电机产生电压不超过500V;旋转磁极式发电机产生高压。
二、中性面:
磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势为零。一周期内线圈
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