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第2章 电磁现象
及其应用; 教学重点;2.1 磁的基础知识;2.1 磁的基础知识; 1.磁场:磁体周围存在的一种特殊的物质称为磁场。磁体间的相互作用力是通过磁场传送的。磁体间的相互作用力称为磁场力,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。 ; 二、磁感线; 2.特点; 3.匀强磁场; 直线电流所产生的磁场方向可用安培定则来判定,方法是:用右手握住导线,让拇指指向电流方向,四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。; 螺线管通电后,磁场方向仍可用安培定则来判定:用右手握住螺线管,四指指向电流的方向,拇指所指的就是螺线管内部的磁感线方向。;四、 磁场的主要物理量; 1、磁感应强度; 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量。; 2、磁通; 3、磁导率; 4、磁场强度;五、铁磁材料;2.2 电磁铁和继电器;电磁铁;什么是电磁铁?;将导线的两个端点连接到电池的正负极上。
;实验: 研究电磁铁;;实验;;结论: 电磁铁的特性;电磁选矿机;电铃;磁悬浮列车;电磁铁的优点; 二、电磁继电器;;;; 在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,磁能否产生电呢? ; 上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路的磁通。因此,产生电磁感应的条件是:
当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。 ; 注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。 ; 感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化,电路中就有感应电动势产生,与电路是否闭合无关。
若电路是闭合的,则电路中有感应电流,若电路是断开的,则电路中就没有感应电流,只有感应电动势。; 当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的变化。这种由于线圈本身电流发生变化而产生电磁感应的现象称为自感现象,简称自感。在自感现象中产生的感应电动势,称为自感电动势。; 考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回路时,回路中产生磁通,称为自感磁通,用 ?L 表示。当线圈匝数为 N 时,线圈的自感磁链 ;,将 ; 由于一个线圈的电流变化,导致另一个线圈产生感应电动势的现象,称为互感现象。在互感现象中产生的感应电动势,叫互感电动势。; 设两个靠得很近的线圈,当第一个线圈的电流 i1 发生变化时,将在第二个线圈中产生互感电动势 EM2,根据电磁感应定律,可得; 同理,当第二个线圈中电流 i2 发生变化时,在第一个线圈中产生互感电动势 EM1 为 ; (1) 同名端
在电子电路中,对两个或两个以上的有电磁耦合的线圈,常常需要知道互感电动势的极性。; (1) 当 i 增大时,它所产生的磁通 ?1 增加,L1 中产生自感电动势,L2 中产生互感电动势,这两个电动势都是由于磁通 ?1 的变化引起的。根据楞次定律可知,它们的感应电流都要产生与磁通 ?1 相反的磁通,以阻碍原磁通 ?1 的增加,由安培定则可确定 L1、L2 中感应电动势的方向,即电源的正、负极,标注在图上,可知端点 1 与 3、2 与 4 极性相同。; 在电路中,一般用“ · ”表示同名端,如图 6-7 所示。在标出同名端后,每个线圈的具体绕法和它们之间的相对位置就不需要在图上表示出来了。; (1) 若已知线圈的绕法,可用楞次定律直接判定。
(2) 若不知道线圈的具体绕法,可用实验法来判定。
图是判定同名端的实验电路。当开关 S 闭合时,电流从线圈的端点 1 流入,且电流随时间在增大。若此时电流表的指针向正刻度方向偏转,则说明 1 与 3 是同名端,否则 1 与 3 是异名端。
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