电磁感应和电磁波例题优秀PPT.ppt
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1、电磁感应和电磁波例题现在学习的是第1页,共24页例16.1 如图所示,用一根硬导线弯成半径为r的一个半圆.使这根半圆形导线在磁感应强度为B的匀强磁场中以频率f旋转,整个电路的电阻为R,求感应电流的表达式和最大值.分析:rG电路中的半圆在做切割磁感线的运动,穿过回路的磁通量在发生变化,半圆中产生感应电动势.解答:连接半圆的两端,构成闭合回路ACBA.ABC设某时刻t,半圆ACBA平面的法向与磁场的夹角为,则穿过ACBA的磁通量为据电磁感应定律有现在学习的是第2页,共24页若设初始时刻,半圆ACBA平面的法向与磁场的夹角为0,即回路的环绕方向为顺时针(ACB A).则而对闭合回路ACBA来说,辅助
2、线BA不产生电动势.于是得到半圆中产生的电动势即为易知电路中的感应电流为可见电路的电流随时间做正弦变化.在图中位置时,电流沿顺时针.感应电流的最大值为现在学习的是第3页,共24页例16.2 有两根相距为d的无限长平行直导线.它们通以大小相等流向相反的电流,且电流均以dI/dt的变化率增长.若有一边长为d的正方形线圈与两导线处于同一平面内,如图所示.求线圈中的感应电动势.OXIIxdxx分析:长直导线中的电流发生变化,其周围的磁场也发生改变,那么穿过矩形线圈的磁通量就随时间改变,线圈中就会产生感应电动势.解答:建立如图坐标系,并在x处取宽为dx的矩形面元.矩形面元处的磁感应强度为向里为正向现在学
3、习的是第4页,共24页若取矩形面元的法向也向里.则穿过面元的磁通量为穿过整个矩形回路的磁通量为根据电磁感应定律得到电动势为正,说明与矩形平面法向成右手螺旋关系,即沿顺时针.当然也可根据楞次定律来判断.现在学习的是第5页,共24页例16.3 如图所示,把一半径为R的半圆形导线OP置于磁感强度为B的均匀磁场中,当导线以速率v水平向右平动时,求导线中感应电动势的大小,哪一端电势高?d解答1:建立如图坐标系,并在导线上取线元 ,其产生的电动势为由于线元运动方向与磁场垂直,而二者叉乘方向沿Y轴,所以得到整个半圆导体中产生的电动势为EOP为正,说明电动势方向从O指向P,即P端电势较高.现在学习的是第6页,
4、共24页分析:此题也可用电磁感应定律来解决.使用电磁感应定律的前提是,要求得穿过一个面面的磁通量,这就必然要求导体为闭合回路闭合回路.但本题中运动的半圆形导体并不是闭合的,这时可以做辅助线辅助线,构成闭合回路.解答2:连接OP,构成闭合回路OPAO由于整个回路在磁场中一起运动,显然穿过回路所在平面的磁通量保持不变.根据电磁感应定律有即整个回路中产生的总电动势为0.所以半圆导体产生的电动势应与直径OP中的相等.即有容易判断方向从O指向P现在学习的是第7页,共24页例16.4 如图所示,长为L的导体棒OP,处于均匀磁场中,并绕OO轴以角速度旋转,棒与转轴间夹角恒为,磁感强度B与转轴平行.求OP棒在
5、图示位置处的电动势.解答1:在导体棒OP上取线元其中产生的电动势为而由图示可知,线元运动方向与磁场垂直,二者叉乘方向与转轴垂直.所以导体棒OP上产生的电动势为EOP为正值,说明电动势方向由O指向P,即P端电势较高.现在学习的是第8页,共24页解答2:此问题也可用电磁感应定律来解决.做辅助线构成OPQO闭合回路.由于闭合回路OPQO所在平面始终与磁场平行(平面法向与磁场垂直),所以由电磁感应定律知,闭合回路OPQO中的感应电动势为0.即即有所以现在学习的是第9页,共24页例16.5 如图所示,金属杆AB以匀速v=2.0m/s平行于一长直导线移动,此导线通有电流I=40A.问:此杆中的感应电动势为
6、多大?哪一端的电势高?IABO解答1:建立如图坐标系,并在导体棒AB上取线元其中所产生的电动势为根据图示,可以得到又因为所以EAB为负值,说明电动势方向由B指向A,即A端电势较高.现在学习的是第10页,共24页CD解答2:IABdxOy做一U字形辅助线,与AB棒构成闭合回路ABCDA.建立如图坐标系,并设在某时刻AB棒的位置为y.在闭合回路ABCDA所在平面,取面元ds,则穿过其中的磁通量为穿过闭合回路ABCDA总的磁通量为由电磁感应定律得到闭合回路ABCDA中的感应电动势为由于BC,CD,DA都静止,故有现在学习的是第11页,共24页例16.6 如图所示,在无限长直载流导线的近旁,放置一矩形
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