电磁感应物理竞赛精选文档.ppt
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1、电磁感应物理竞赛本讲稿第一页,共四十七页专题十三法拉第电磁感应定律专题十三法拉第电磁感应定律磁通匝链数或全磁通磁通匝链数或全磁通:=1+2+N(当1=2=N=时)通量法则通量法则本讲稿第二页,共四十七页例例 半径为半径为 a 的大圆线圈和半径为的大圆线圈和半径为 b(ba)的小圆线圈共轴平行放置,两线圈间距的小圆线圈共轴平行放置,两线圈间距为为 h(如图所示)。大线圈中通有恒定电流电流强度为如图所示)。大线圈中通有恒定电流电流强度为 I,小线圈的电阻为,小线圈的电阻为R。小线圈。小线圈以一条直径为轴,以角速度以一条直径为轴,以角速度 匀角速旋转。试求:匀角速旋转。试求:1、小线圈中的感应电流强
2、度;、小线圈中的感应电流强度;2、为使小线圈匀角速度旋转,应给小线圈加多大的外力矩?、为使小线圈匀角速度旋转,应给小线圈加多大的外力矩?3、小线圈对大、小线圈对大线圈感应的电动势是多少?线圈感应的电动势是多少?解解:1、本讲稿第三页,共四十七页2、载流线圈在磁场中受安培力矩为:、载流线圈在磁场中受安培力矩为:3、现在很难求,利用互感应部分就容易求了。、现在很难求,利用互感应部分就容易求了。则外加力矩则外加力矩本讲稿第四页,共四十七页例例 磁悬浮列车是一种高速运载工具它具有两个重要系统:一是悬浮系统,利用磁悬浮列车是一种高速运载工具它具有两个重要系统:一是悬浮系统,利用磁力磁力(可由超导电磁铁提
3、供可由超导电磁铁提供)使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触;另一是驱动使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触;另一是驱动 系统,在系统,在沿轨道上安装的三相绕组沿轨道上安装的三相绕组(线圈线圈)中,通上三相交流电,产生随时间、空间作周期性变中,通上三相交流电,产生随时间、空间作周期性变化的磁场,磁场与固连在车体下端的感应金属板相互作用,使车体获得牵引力化的磁场,磁场与固连在车体下端的感应金属板相互作用,使车体获得牵引力。设有一与轨道平面垂直的磁场,磁感应强度设有一与轨道平面垂直的磁场,磁感应强度B B 随时间随时间 t t 和空间位置和空间位置 x x 变化规律变化规律为为式中式中 ,均为己知常
4、量,坐标轴均为己知常量,坐标轴x x与轨道平行,与轨道平行,在任一时刻在任一时刻t t 轨道平面上磁场沿轨道平面上磁场沿x x方向的分布是不均匀的,如图所示方向的分布是不均匀的,如图所示.图中图中OxyOxy平面代表平面代表轨道平面,轨道平面,“”表示磁场的方向垂直表示磁场的方向垂直OxyOxy平面指向纸里,平面指向纸里,“”“”表示磁场的方向表示磁场的方向垂直垂直OxyOxy平面指向纸外平面指向纸外。规定指向纸外时规定指向纸外时B B取正埴,取正埴,“”和和“”“”的疏密程度的疏密程度表示沿着表示沿着x x轴轴B B的大小分布的大小分布。一与轨道平面平行的具有一定质量的金属矩形框一与轨道平面
5、平行的具有一定质量的金属矩形框MNPQMNPQ处在处在该磁场中,已知与轨道垂直的金属框边该磁场中,已知与轨道垂直的金属框边MNMN的长度为的长度为l l,与轨道平行的金属框边,与轨道平行的金属框边MQMQ的长的长度为度为d d,金属框的电阻为,金属框的电阻为R R,不计金属框的电感,不计金属框的电感。本讲稿第五页,共四十七页解法二:通量法则解法二:通量法则本讲稿第六页,共四十七页本讲稿第七页,共四十七页当当kd=(2n+1),即即 当当kd=2n,即,即 本讲稿第八页,共四十七页 长为长为L的导体棒在磁场中作切割磁感应线运动而产生的动生电动势,的导体棒在磁场中作切割磁感应线运动而产生的动生电动
6、势,FL非静电力的场强为:非静电力的场强为:导体上导体上l 一段的电动势为:一段的电动势为:或或等于其上各等于其上各 上的电动势的代数和,即上的电动势的代数和,即专题十四专题十四动生电动势动生电动势非静电力:非静电力:或或本讲稿第九页,共四十七页例例 如图所示,水平放置的金属细圆环半径为如图所示,水平放置的金属细圆环半径为a,竖直放置的金属细圆柱竖直放置的金属细圆柱(其半径比其半径比a小得多小得多)的端面与金的端面与金属圆环的上表面在同一平面内,圆柱的细轴通过圆环的中心属圆环的上表面在同一平面内,圆柱的细轴通过圆环的中心O。一质量为一质量为m,电阻为,电阻为R的均匀导的均匀导体细棒被圆杯和细圆
7、柱端面支撑,棒的一端有一小孔套在细轴体细棒被圆杯和细圆柱端面支撑,棒的一端有一小孔套在细轴0上,另一端上,另一端A可绕轴线沿圆环作圆周运可绕轴线沿圆环作圆周运动,棒与圆环的摩擦系数为动,棒与圆环的摩擦系数为,圆环处在磁感应强度大小为圆环处在磁感应强度大小为Bkr、方向竖向上的恒定磁场中,式、方向竖向上的恒定磁场中,式中中 k 为大于零的常量,为大于零的常量,r 为场点到轴线的距离为场点到轴线的距离。金属细圆柱与圆环用导线金属细圆柱与圆环用导线 ed 连接连接。不计棒与轴不计棒与轴及与细圆柱端面的摩擦,也不计细圆柱、及与细圆柱端面的摩擦,也不计细圆柱、圆环及导线的电阻和感应电流产生的磁场圆环及导
8、线的电阻和感应电流产生的磁场。问问沿垂直于棒的方向以多大的水平外力作用于棒沿垂直于棒的方向以多大的水平外力作用于棒的的A端才能使棒以角速度端才能使棒以角速度 匀速转动匀速转动。本讲稿第十页,共四十七页解解例:例:(1)(2)(3)(4)本讲稿第十一页,共四十七页(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)本讲稿第十二页,共四十七页例例(2727决决)如图如图(a)(a)所示所示,十二根均匀的导线杆联成一边长为十二根均匀的导线杆联成一边长为l l的刚性正方体的刚性正方体,每根导每根导线杆的电阻均为线杆的电阻均为R R,该正方体在匀强磁场中绕通过其中心且与该正方体在匀强磁场中绕通过其中心且与ab
9、cdabcd 面垂直的转动轴作面垂直的转动轴作匀速转动,角速度为匀速转动,角速度为。己知磁感应强度大小为。己知磁感应强度大小为B B,方向与转动轴垂直方向与转动轴垂直,忽略电路的忽略电路的自感。当正方体转动到如图自感。当正方体转动到如图(b)(b)所示的位置所示的位置(对角线对角线dbdb与磁场方向夹角为与磁场方向夹角为)时,求时,求1 1、通过导线、通过导线 baba、adad、bcbc和和cdcd 的电流强度。的电流强度。2 2、为维持正方体作匀速转动所需的外力矩。、为维持正方体作匀速转动所需的外力矩。本讲稿第十三页,共四十七页解:解:1 1、设、设t t 时刻线圈如图时刻线圈如图(b)(
10、b)所示,则所示,则(1)(1)(2)(2)根据电路的对称性可知根据电路的对称性可知(3)(3)根据根据基尔霍夫第一定律,有基尔霍夫第一定律,有(4)(4)(5)(5)本讲稿第十四页,共四十七页根据根据基尔霍夫第二定律,有基尔霍夫第二定律,有(7)(7)(6)(6)根据根据(1)(7)(1)(7)解得解得(9)(9)(8)(8)2 2、当正方体转动到任意位置当正方体转动到任意位置(对角线对角线dbdb与磁场夹角为任意与磁场夹角为任意)时,通过时,通过aaaa、cccc、bbbb、dddd的电流的电流本讲稿第十五页,共四十七页(13)(13)(12)(12)(11)(11)(10)(10)为维持
11、正方体作匀速转动所需的外力矩等于磁场对电路作用的合力矩,即为维持正方体作匀速转动所需的外力矩等于磁场对电路作用的合力矩,即本讲稿第十六页,共四十七页本讲稿第十七页,共四十七页专题十五感生电动势和感生电场专题十五感生电动势和感生电场(涡旋电场涡旋电场)感生电动势的非静电力?感生电动势的非静电力?感生电动势计算公式:感生电动势计算公式:磁场随量间变化时能在周围空间激发电场。称这种电场为感生电场或磁场随量间变化时能在周围空间激发电场。称这种电场为感生电场或涡旋电场,用涡旋电场,用 表示。表示。或或1 1、感生电动势、感生电动势本讲稿第十八页,共四十七页(rR)(rR)(rR)(rR)r或或 长圆柱形
12、均匀磁场区的涡旋电场长圆柱形均匀磁场区的涡旋电场显然有显然有 本讲稿第十九页,共四十七页例半径为例半径为 R 的圆柱形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外。磁感应强度的圆柱形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外。磁感应强度 B 随时间均匀变化,变化率随时间均匀变化,变化率 Bt k(k为一正值常量),圆柱外没有磁场。沿为一正值常量),圆柱外没有磁场。沿AC弦方向画一直线,并向外延长弦方向画一直线,并向外延长,弦,弦AC与圆柱横截面半径与圆柱横截面半径 OA的夹角的夹角4。设直。设直线上任一点线上任一点P与与A点的距离为点的距离为 x,求直线上,求直线上AP两点简的电动势的大小。两点简的
13、电动势的大小。解解P 点在磁场区域内,点在磁场区域内,P 点在磁场区域外点在磁场区域外,本讲稿第二十页,共四十七页在在OCP中用正弦定理得:中用正弦定理得:本讲稿第二十一页,共四十七页例例 如图所示,一个用绝缘材料制成的扁平薄圆环,其内、外半径分别为如图所示,一个用绝缘材料制成的扁平薄圆环,其内、外半径分别为a1、a2,厚度可以忽略,厚度可以忽略。两个表面都带有电荷,电荷面密度两个表面都带有电荷,电荷面密度 随离开环心距离随离开环心距离r变化的规律变化的规律均为均为 ,为已知常量薄圆环绕通过环心垂直环面的轴以大小不变的角为已知常量薄圆环绕通过环心垂直环面的轴以大小不变的角加速度加速度 减速转动
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