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电工学02-磁场与电磁感应.ppt

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电工学02-磁场与电磁感应

1.了解通电直导线和通电螺线管的磁场。 2.理解磁场方向与电流方向的关系。 一、磁体及其性质 与电荷间的相互作用力相似,当两个磁极靠近时,它们之间也会产生相互作用的力:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。 二、磁场与磁感线 三、电流的磁场   1.理解磁感应强度、磁通、磁导率的概念。   2.了解铁磁物质的磁化的概念以及铁磁材料 的分类。 一、磁感应强度 磁感应强度是个矢量,它的方向就是该点的磁场的方向。 磁感线的疏密程度可以大致反映磁感应强度的大小。在同一个磁场的磁感线分布图上,磁感线越密的地方,磁感应强度越大,磁场越强。 二、磁通 三、磁导率 磁导率是一个用来表示媒介质导磁性能的物理量,用μ表示,其单位为H/m。由实验测得真空中的磁导率 μ 0=4π×10-7H/m,为一常数。 掌握磁场对电流的作用力公式和左手定则。 一、磁场对通电直导体的作用 二、通电平行直导线间的磁场作用 三、磁场对通电线圈的作用   1.理解感应电动势的概念。   2.掌握电磁感应定律以及感应电动势的计算公式。 一、感应电流的产生及方向判定  二、感应电动势及方向判断 1.理解自感现象和自感系数的概念, 了解自感的应用。 2.理解电感器的储能特性。 一、自感现象 二、自感系数与自感电动势 三、自感现象的应用 四、线圈L的储能 1.理解互感现象和互感系数的概念, 了解互感的应用。 2.会判断和测定互感线圈的同名端。 一、互感现象和互感电动势 二、互感线圈的同名端 《电工学》课件 1.互感现象 实验现象:在开关SA闭合或断开的瞬间,以及改变RP的阻值,检流计的指针会发生偏转,这是什么原因呢?(大家讨论一下) 由一个线圈中的电流发生变化而在另一个线圈中产生电磁感应的现象叫互感现象,简称互感。   原因:线圈A中的电流变化引起线圈的磁通也发生变化,该磁通的变化又影响相邻的线圈B,使线圈B中产生感应电动势和感应电流。 《电工学》课件 2.互感电动势 在互感现象中产生的感应电动势,用eM表示 线圈B中互感电动势的大小不仅与线圈A中电流变化率的大小有关,而且还与两个线圈的结构以及它们之间的相对位置有关。当两个线圈相互垂直时,互感电动势最小。当两个线圈互相平行,且第一个线圈的磁通变化全部影响到第二个线圈,这时也称全耦合,互感电动势最大。 M称为互感系数,简称互感,单位:亨(H)。 《电工学》课件 分析:在开关SA闭合瞬间各线圈感应电动势的极性。   由于线圈绕向一致而所产生感应电动势的极性始终保持一致的端子,被称为线圈的同名端,用“·”或“*”表示。因此,利用线圈同名端,可以很容易判断互感电动势的极性,以及了解线圈的绕向。 1、4、5端子的感应电动势极性为“+” 2、3、6的感应电动势极性为“-” 《电工学》课件   判断互感线圈的同名端   当线圈的绕向难以确定时,可用如下方法判别两个线圈的同名端。  如图所示,将线圈A与电阻R及开关SA串联起来,再接上直流电源。  线圈B接直流电压表。合上开关S的瞬间,如果电压表指示为正向电压,则3与1为同名端,否则3与1为异名端。      想一想,这是为什么? 《电工学》课件 2.通电直导体所受电磁力的大小 利用磁感应强度的表达式 ,可得电 磁力的计算式为 当电流方向与磁场方向垂直时,电流所受的电磁力最大。 《电工学》课件 如果电流方向与磁场方向不垂直,而是有一个夹角α,这时通电导线的有效长度为 。电磁力的计算式变为 《电工学》课件 两条相距较近且相互平行的直导线,当通以相同方向的电流时,它们相互吸引(左图);当通以相反方向的电流时,它们相互排斥(右图)。 通电平行直导线间的作用 《电工学》课件 判断受力时,可以用右手螺旋法则判断每个电流产生的磁场方向,再用左手定则判断另一个电流在这个磁场中所受电磁力的方向。 高压输电线上的绝缘支柱 发电厂或变电所的母线排就是这种互相平行的载流直导体,为了使母线不致因短路时所产生的巨大电磁力作用而受到破坏,所以每间隔一定间距就安装一个绝缘支柱,以平衡电磁力。

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