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电磁场实验指导要点
电磁场实验指导 带电体的相互作用 根据同性相斥,异性相吸的原理,随着两金属圆板所带电量的增加吸引力也增加,使两金属圆板逐渐靠近。当两板接触后,板上所带电中和后,在弹性力作用下又分开。若继续使两板带异号电荷,则上述现象重复出现。 静电跳球 当装有金属小球的圆形容器上下两极金属板分别带有正、负电荷时,此时金属小球也带有与下板同号的电荷。根据同号电荷相斥、异号电荷相吸的原理,金属小球受下极板的排斥和上极板的吸引,跃向上极板。一旦金属小球与上极板接触后,金属小球所带的电荷被中和反而带上了与上极板相同的电荷,于是又被排斥返回下极板 闪电的产生 闪电的产生与危害 尖端放电现象 在静电学中我们知道,导体表面的电荷分布与导体的表面曲率有关,表面曲率半径越大,电荷分布越少;反之越多。而表面附近的电场与表面电荷成正比,所以,表面曲率半径越小,表面附近电场越强。当电场到达一定量值时,附近空气中残留的离子在这个电场作用下,将发生激烈的运动,并与空气的分子碰撞而产生大量离子。那些和导体上电荷异号的离子,因受导体电荷吸引而移向尖端,与导体上电荷相中和;而和导体上电荷同号的离子,则因受导体电荷排斥而飞开。从实验现象看,就象尖端上的电荷被“喷射”出来一样,故称尖端放电。 尖端放电实验 一般的电子打火装置,避雷针,还有工业烟囱除尘的装置都是运用了尖端放电的原理。 避雷针实验 富兰克林轮原理 叶轮的尖端处产生尖端放电,叶轮尖端附近产生大量新的正、负离子,其中正离子受到带正电的叶轮尖针的排斥而飞向远处,负离子受到叶轮尖针的吸引而趋向尖针,并与尖针上的正电荷中和。根据动量守恒原理,电风车的叶轮作顺时针方向旋转 电风转筒仪 导体尖端处电荷密度最大,附近场强最强。在强电场的作用下,使尖端附近的空气中残存的离子发生加速运动,被加速的离子与空气分子相碰撞时,使空气分子电离,从而产生大量新的离子。与尖端上电荷异号的离子受到吸引而趋向尖端,最后与尖端上电荷中和;与尖端上电荷同号的离子受到排斥而飞向远方形成“电风”,即电离的气体流,从而推动转筒快速旋转。 尖端放电-吹蜡烛 演示视频 静电除尘视频 电磁感应演示 楞次定律: 感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 电磁感应演示 铁芯 浮环 交流线圈 演示磁悬浮 跳环实验 浮环实验 双铝环实验 三环实验 点亮发光管
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