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大学物理中的感应电动势正负号怎么判定

发表时间:2024-07-12 20:32:45 来源:网友投稿

大学物理中的感应电动势正负号的判定电磁感应1.[感应电动势的大小计算公式]1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}2)E=BLVsinA(切割磁感线运动)E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。{L:有效长度(m)}3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值}4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}2.磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}计算公式△Φ=Φ1-Φ2,△Φ=B△S=BLV△t3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}*4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,∆t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}△特别注意Φ,△Φ,△Φ/△t无必然联络,E与电阻无关E=n△Φ/△t。电动势的单位是伏V,磁通量的单位是韦伯Wb,时间单位是秒s。楞次定律楞次定律是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量增大时方向相反,原磁通量减小时方向相同;“阻碍”也不是阻止,电路中的磁通量还是变化的.它的公式是:(如图所示)其中E是电感,N是线圈圈数,Φ是磁通量。1833年,楞次在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenzlaw)。楞次定律可表述为:闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化.楞次定律也可简练地表述为:感应电流的效果,总是阻碍引起感应电流的原因。一、难点分析1.从静到动的一个飞跃学习“楞次定律”之前所学的“电场”和“磁场”只是局限于“静态场”考虑,而“楞次定律”所涉及的是变化的磁场与感应电流的磁场之间的相互关系,是一种“动态场”,并且“静到动”是一个大的飞跃,所以学生理解起来要困难一些。2.内容、关系的复杂性“楞次定律”涉及的物理量多,关系复杂。产生感应电流的原磁场与感应电流的磁场两者都处于同一线圈中,且感应电流的磁场总要阻碍原磁场的变化,它们之间既相互依赖又相互排斥。如果不明确指出各物理量之间的关系,使学生有一个清晰的思路,势必造成学生思路混乱,影响学生对该定律的理解。3.学生知识、能力的不足要能理解“楞次定律”必须具备一定的思维能力,而大多数学生抽象思维和空间想象能力还不是很强,对物理知识的理解、判断、分析、推理常常表现出一定的主观性、片面性和表面性,所以在某些问题的理解上容易出差错。二、突破难点的方法1.正确理解“楞次定律”的内容及“阻碍”的含义(1)“楞次定律”的内容: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。(2)对“阻碍”二字的理解:要正确全面地理解“楞次定律”必须从“阻碍”二字上下功夫,这里起阻碍作用的是“感应电流的磁场”,它阻碍“原磁通量的变化”,不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量。不能认为“感应电流的磁场必然与原磁场方向相反”或“感应电流的方向必然和原来电流的流向相反”。所以“楞次定律”可理解为:当穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反;当穿过闭合回路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同。另外“阻碍”不能理解为“阻止”,应认识到,原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通量仍然要发生变化,阻止不了,而感应电流的磁场只是起阻碍作用而已。感应电流的磁场的存在只是削弱了穿过电路的总磁通量变化的快慢,而不会改变的变化特征和方向。例如:当增大感应电流的磁场时,原磁场也将在原方向上一直增大,只是增大得比没有感应电流的磁场时慢一点而已。如果磁通量变化被阻止,则感应电流就不会继续产生。无感应电流就更谈不上“阻止”了。2.掌握应用“楞次定律”判定感应电流方向的步骤(1)明确原磁场的方向及磁通量的变化情况(增加或减少)。(2)确定感应电流的磁场方向,依“增反减同”确定。(3)用安培定则确定感应电流的方向。3.弄清最基本的因果关系“楞次定律”所揭示的这一因果关系可用图1(图1在哪我也不知道)表示。感应磁场与原磁场磁通量变化之间阻碍与被阻碍的关系:原磁场磁通量的变化是因,感应电流的产生是果,原因引起结果,结果又反作用于原因,二者在其发展过程中相互作用,互为因果。4.正确认识“楞次定律”与能量转化的关系“楞次定律”是能量转化和守恒定律在电磁运动中的体现,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,因此为了维持原磁场磁通量的变化,就必须有动力作用,这种动力克服感应电流的磁场的阻碍作用做功,将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以“楞次定律”中的阻碍过程,实质上就是能量转化的过程。5.多角度理解“楞次定律”(1)从反抗效果的角度来理解:感应电流的效果,总是要反抗产生感应电流的原因,这是“楞次定律”的另一种表述。依这一表述“楞次定律”可推广为:①阻碍原磁通量的变化。②阻碍(导体的)相对运动(由导体相对磁场运动引起感应电流的情况)。可以理解为“来者拒,去者留”。6.与之相关的解题方法电流元法:在整个导体上去几段电流元,判断电流元受力情况,从而判断道题受力情况等效磁体法:将导体等效为一个条形磁铁,进而作出判断自感现象自感现象是一种特殊的电磁感应现象,它是由于线圈本身电流变化而引起的。概念:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。流过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量发生变化而产生的自感电动势,总是阻碍线圈中原来电流的变化,当原来电流在增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当原来电流减小时,自感电动势与原来电流方向相同。因此“自感”简单地说,由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势。自感电动势的大小跟穿过导线线圈的磁通量变化的快慢有关系。线圈的磁场是由电流产生的,所以穿过线圈的磁通量变化的快慢跟电流变化的快慢有关系。对同一线圈来说电流变化得快,线圈产生的自感电动势就大,反之就小。对于不同的线圈,在电流变化快慢相同的情况下,产生的自感电动势是不同的,电学中用自感系数来表示线圈的这种特征。自感系数简称自感或电感。此现象常表现为阻碍电流的变化。自感现象在各种电器装置和无线电技术中有广泛的应用。日光灯的镇流器就是利用线圈的自感现象。自感现象也有不利的一面,在自感系数很大而电流有很强的电路(如大型电动机的定子绕组)中,在切断电路的瞬间,由于电流强度在很短的时间内发生很大的变化,会产生很高的自感电动势,使开关的闸刀和固定夹片之间的空气电离而变成导体,形成电弧。这会烧坏开关,甚至危人员安全。因此切断这段电路时必须采用特制的安全开关。交变电流1.交变电流是一定要有恒定的周期2.改变方向而不改变大小的电流只要做周期性变化,且在一周期内的平均值等于0,就是交变电流3.改变大小而不改变方向的电流一定不是交变电流交变电流的变化规律根据法拉第电磁感应定律可以汇出,电动势e随时间变化的规律为:e=Emsinwt(1)e=nBSw×sinwt(n是匝数,B是磁场强度,S是面积,w是角速度)式中Em是个常数,表示电动势可能达到的最大值,叫做电动势的峰值(peakvalue),w是发电机线圈转动的角速度.由于发电机的电动势按照正弦规律变化,所以但个负载为电灯等用电器时,负载两端的电压u,流过的电流i,也按正弦规律变化,即Um=nBSwIm=nBSw/(R+r)u=Umsinwt(2)i=Imsinwt(3)式中Um和Im分别为电压和电流的峰值,而e,u,i则是这几个量的瞬间值.这种按正弦规律变化的交变电流叫做正弦式交变电流,简称正弦式电流(sinusoidalcurrent).正弦式电流是最简单有最基本的交变电流.电力系统中应用的大多是正弦式电流远距离输电①当输送相同功率时,直流线路造价低,架空线路杆塔结构较简单,线路走廊窄,同绝缘水平的电缆可以运行于较高的电压;②直流输电的功率和能量损耗小;③对通讯干扰小;④线路稳态执行时没有电容电流,没有电抗压降,沿线电压分布较平稳,线路本身无需无功补偿;⑤直流输电线联络的两端交流系统不需要同步执行,因此可用以实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步联络;⑥直流输电线本身不存在交流输电固有的稳定问题,输送距离和功率也不受电力系统同步执行稳定性的限制;⑦由直流输电线互相联络的交流系统各自的短路容量不会因互联而显著增大;⑧直流输电线的功率和电流的调节控制比较容易并且迅速,可以实现各种调节、控制。如果交、直流并列执行,有助于提高交流系统的稳定性和改善整个系统的执行特性。右手定则右手定则right-handrule对于一个向量的叉乘,我们定义A×B=C注意A和B的顺序不能搞反让向量A的方向沿手背,向量B沿四手指的指向,那么向量C的方向就是翘起大拇指的方向(垂直于A,B形成的平面)这就是右手定则,也叫安培定则。右手平展使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁力线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流的方向。电磁学中右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的用右手定则。电流元I1dι对相距γ12的另一电流元I2dι的作用力df12为:μ0I1I2dι2×(dι1×γ12)df12=—————————————4πγ123式中dι1、dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι指向I2dι的径矢。安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι)在γ(即上述γ12)处产生的磁场为μ0Idι×γdB=———————4πγ3这是毕-萨-拉定律。其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为:df=Idι×B确定在外磁场中运动的导线内感应电流方向的定则,又称发电机定则。也是感应电流方向和导体运动方向、磁力线方向之间的关系判定法则。做握手状适用于发电机手心为磁场方向大拇指为物体运动方向手指为电流方向~~`确定导体切割磁感线运动时在导体中产生的动生电动势方向的定则。右手定则的内容是:伸开右手,使大拇指跟其余四个手指垂直并且都跟手掌在一个平面内,把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,大拇指指向导体运动方向,则其余四指指向动生电动势的方向。动生电动势的方向与产生的感应电流的方向相同。右手定则确定的动生电动势的方向符合能量转化与守恒定律。应用右手定则注意事项应用右手定则时要注意物件是一段直导线(当然也可用于通电螺线管),而且速度v和磁场B都要垂直于导线,v与B也要垂直,右手定则能用来判断感应电动势的方向,如用右手发电机定则判断三相非同步电动机转子的感应电动势方向。

大学物理感应电动势的没有切割磁感线,所以感应电动势为零。

大学物理求感应电动势第三题据题设,任一时刻t穿过回路的磁通量Φ=LxΦ=LAcoswt-->据法拉第电磁感应定律e=-N*dΦ/dt推出,线圈中的感应电动势e=NLAwsinwt

求感应电动势的大学物理题根据法拉第电磁感应定律dε=B*dr*v=Bωrdr两边同时积分得ε-0=Bω*(L^2/2-0)即ε=BωL^2/2

感应电动势的正负如果U(t)是正值的话,电势是左边的电极高,因为电磁感应使得正电荷积累在左边,所以左边的电势高。

大学物理感应电动势计算题先假定电流恒定算总磁通安培环路定理:B=μi/2r法拉第电磁感应定律:e=-(dΦ)/(dt),对dΦ=Bds=Bbdr积分,下限为d,上限为2d,得总磁通Φ随电流变化规律,再对t求导

物理中自感的感应电动势感应电压可能超过稳定时的电压。感应电流不会超过稳定时的电流,虽然总电流增加时,电感中的电流最终会大于刚才的稳定电流,但是‘感应电流’是阻碍电流变化的,产生的感应电流绝对不会超过电路的电流,否则就不是“阻碍电流变化了”,而成了促进电流变化。电感有一个特性:它上面的电流不能发生突变,所以才有了“镇流器”这个名称。这是因为电感是一个储存能量的原件,他本身不消耗电能。我们知道能量是不能够突然变化很多的,电感储存的能量公式为W=0.5L*I^2.因为能量不能突变,所以电流I也不能突变。但是感应电动势就不一样了,感应电动势E=L*dI/dt。dI/dt表示电流对时间的变化率。日光灯当启辉器导通,镇流器会有一个电流,当启辉器断开后,电路中电流短时间内突然变为零,dI/dt数值很大,E就很大,远大于电源电压,这个电压用来作为日光灯管的开启电压。如果产生的感应电动势不够大,灯管没有被导通,那么我们就会看到如光等启辉器一闪一闪的,知道灯管被导通。

物理感应电动势。E=ΔΦ/t=nBΔS/t=500*10^-3*100*10^-4/0.2=0.025V

公式用错了不解释。感应电动势只与磁通量变化量有关,至于E=2BLV,就是两个项圈运动

后者准确因为必须要有闭合回路才会有感应电流,一支金属杆切割磁感线会产生感应电动势却无电流。

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