- Самостоятельная работа по вариантам по теме «Электромагнитная индукция».11 класс материал (11 класс) на тему
- Скачать:
- Предварительный просмотр:
- Как самым эффективным способом увеличить индуктивность соленоида увеличить густоту его витков
- Явление самоиндукции
- Магнитный поток
- Электромагнитная индукция
- Почему возникает индукционный ток?
- Самоиндукция
- Индуктивность
- Можно ли увеличивать индуктивность катушки?
- Как работает катушка
- Задачка раз
- Задачка два
Самостоятельная работа по вариантам по теме «Электромагнитная индукция».11 класс
материал (11 класс) на тему
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
samostoyatelnaya_rabota_elektromagnitnaya_induktsiya_.docx | 13.53 КБ |
Предварительный просмотр:
Самостоятельная работа по вариантам по теме «Электромагнитная индукция».
1. Катушка, содержащая 200 витков провода, находится в магнитном поле. Определить ЭДС индукции, возникающую в катушке, при изменении магнитного потока в ней от 0,4 до 0,6 мВб за 0,2 с.
2. В направлении перпендикулярном линиям магнитной индукции, влетает в магнитное поле электрон со скоростью 10 Мм/с. Найдите индукцию поля, если электрон описал окружность радиусом 1 см.
3. На рисунке дан график изменения силы тока в катушке
индуктивность 12 Гн при размыкании цепи. Определить I,А
4. Как самым эффективным способом увеличить
Индуктивность соленоида?
а) увеличить густоту его витков
б) увеличить его объем
в) увеличить диаметр витков
5 . Как изменить направление протекания тока 2
самоиндукции?
а) изменить направление внешнего магнитного поля 1 t,с
б) сменить рост внешнего магнитного поля на его убыль
в) сменить убыль магнитного поля на его рост
г) вместо уменьшения тока в контуре начать его увеличение
д) вместо увеличения тока в контуре начать его уменьшение.
1. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 10 мТл на проводник, в котором сила тока 50 А, если длина активной части проводника 0,1 м? Поле и то взаимно перпендикулярны.
2. Электрон движется в вакууме со скоростью 3·10⁶м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1 Тл. Чему равна сила, действующая на электрон?
3. На рисунке дан график возрастания силы тока I,А
в катушке индуктивностью 8 Гн при замыкании цепи.
Определить ЭДС индукции, возникающей в катушке.
4. Как самым эффективным способом увеличить
а) увеличить густоту его витков 2
б) увеличить его объем
в) увеличить диаметр витков
5. По какому правилу определяется направление
индукционного тока в контуре?
а) по правилу правого винта 0,4 t,с
б) по правилу левой руки
в) по правилу Ленца
г) по направлению силы, действующей на пробный положительный заряд.
Источник
Как самым эффективным способом увеличить индуктивность соленоида увеличить густоту его витков
Факторы, влияющие на индуктивность катушки
На индуктивность катушки оказывают влияние следующие основные факторы:
Число витков провода в катушке: При прочих равных условиях, увеличение числа витков приводит к увеличению индуктивности ; уменьшение числа витков приводит к уменьшению индуктивности.
Пояснение: чем больше количество витков, тем больше будет магнитодвижущая сила для заданной величины тока.
Площадь поперечного сечения катушки: При прочих равных условиях , катушка с большей площадью поперечного сечения будет иметь большую индуктивность ; а катушка с меньшей площадью поперечного сечения — меньшую индуктивность.
Пояснение: Катушка с б ольшей площадью поперечного сечения оказывает меньшее сопротивление формированию магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы .
Длина катушки: При прочих равных условиях, чем больше длина катушки, тем меньше ее индуктивность; чем меньше длина катушки, тем больше ее индуктивность.
Пояснение: Чем больше длина катушки, тем большее сопротивление она оказывает формированию магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы.
Материал сердечника: При прочих равных условиях, чем больше магнитная проницаемость сердечника, вокруг которого намотана катушка, тем больше индуктивность; чем меньше магнитная проницаемость сердечника — тем меньше индуктивность.
Пояснение: Материал сердечника с большей магнитной проницаемостью способствует формированию большего магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы.
Приблизительное значение индуктивности любой катушки можно найти по следующей формуле:
Следует понимать , что данная формула дает только приблизительные цифры . Одной из причин такого положения дел является изменение величины магнитной проницаемости при изменении напряженности магнитного поля (вспомните нелинейность кривой В/Н для разных материалов). Очевидно, если проницаемость (µ) в уравнении будет непостоянна, то и индуктивность (L) также будет в некоторой степени непостоянна. Если гистерезис материала сердечника будет существенным, то это непременно отразится на индуктивности катушки. Разработчики катушек индуктивности пытаются минимизировать эти эффекты, проектируя сердечник таким образом, чтобы его намагниченность никогда не приближалась к уровням насыщения, и катушка работала в более линейной части кривой B/H.
Если катушку сделать таким образом, что любой из вышеперечисленных факторов у нее можно механически изменить, то получится катушка с регулируемой величиной индуктивности или вариометр. Наиболее часто встречаются вариометры, индуктивность которых регулируется количеством витков или положением сердечника (который перемещается внутри катушки). Пример вариометра с изменяемым количеством витков можно увидеть на следующей фотографии:
Это устройство использует подвижные медные контакты , которые подключаются к катушке в различных точках ее длины. Подобные катушки, имеющие воздушный сердечник, применялись в разработке самых первых радиоприемных устройств.
Катушка с фиксированными значениями индуктивности, показанная на следующей фотографии, представляет собой еще одно раритетное устройство, использовавшееся в первых радиостанциях. Здесь вы можете увидеть несколько витков относительно толстого провода, а так же соединительные выводы:
А это еще одна катушка индуктивности, так же предназначенная для радиостанций. Для большей жесткости ее провод намотан на керамический каркас:
Многие катушки индуктивности обладают небольшими размерами, что позволяет монтировать их непосредственно на печатные платы. Посмотрев внимательно на следующую фотографию, можно увидеть две расположенные рядом катушки:
Две катушки индуктивности расположены справа в центре этой платы и имеют обозначения L1 и L2. В непосредственной близости от них находятся резистор R3 и конденсатор С16. Показанные на плате катушки называются «торроидальными», так как их провод намотан вокруг сердечника, имеющего форму тора.
Как резисторы и конденсаторы, катушки индуктивности могут выполняться в корпусе для поверхностного монтажа (SMD). На следующей фотографии представлено несколько таких катушек:
Две индуктивности здесь расположены справа в центре платы. Они представляют собой маленькие черные чипы с номером «100», а над одной из них можно увидеть обозначение L5.
Источник
Явление самоиндукции
О чем эта статья:
11 класс, ЕГЭ/ОГЭ
Магнитный поток
Прежде чем говорить об электромагнитной индукции и самоиндукции, нам нужно определить сущность магнитного потока.
Представьте, что вы взяли в руки обруч и вышли на улицу в ливень. Потоки воды будут проходить через обруч.
Если держать обруч горизонтально, то через него пройдет много воды. А если начать его поворачивать — уже меньше, потому что он расположен не под прямым углом к вертикали.
Теперь давайте поставим обруч вертикально — ни одной капли не пройдет сквозь него (если ветер не подует, конечно).
Магнитный поток очень похож на поток воды, проходящей через обруч, только считаем мы величину прошедшего через площадь магнитного поля, а не дождя.
Магнитным потоком через площадь S контура называют скалярную физическую величину, равную произведению:
- модуля вектора магнитной индукции B,
- площади поверхности S, которую пронизывает поток,
- и косинуса угла α между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности).