- Способы изменения магнитного потока
- Физика 11 класс
- Электромагнитная индукция. Правило Ленца
- Формула магнитного потока
- Закон Фарадея
- Правило Ленца
- Причины возникновения индукционного тока в движущихся и неподвижных проводниках
- Перемещение контура или его частей в неизменном магнитном поле
- Изменение магнитного поля при неподвижном контуре
- Закон электромагнитной индукции
- Магнитный поток
- Электромагнитная индукция
- Закон электромагнитной индукции
- Правило Ленца
Способы изменения магнитного потока
Скачать
презентацию
Способы изменения магнитного потока ? Ф. 1) Путем изменения площади контура ? S 2) Путем изменения величины магнитного поля ? В 3) Путем изменения угла ? ?
Слайд 10 из презентации «Магнитный поток». Размер архива с презентацией 314 КБ.
Физика 11 класс
«Типы излучений» — Виды излучений. Хемилюминесценция. Диапазон длин волн. Электромагнитные излучения. Электролюминесценция. Шкала электромагнитных излучений. Катодолюминесценция. Луи де Бройль. Фотолюминесценция. Тепловое излучение.
«Скорость волны» — Найдем скорость распространения волн на пляже. Волны движутся все медленнее. Миражи в пустыне. Уравнение луча у(x). В воздухе свет. Волны на пляже, солнце в небе и многое другое. Звуковые волны. Показатель преломления. Как, однако, полезно знать физику, даже полководцам. Разобьем мысленно поверхность моря на полосы. Гляди в оба.
«Использование ядерной энергии» — История создания ядерного реактора. Применение ядерной энергии. История. Достоинства и недостатки атомных станций. Ядерный реактор. Бомба. Плюсы и минусы реакторов на быстрых нейтронах. Атомная электростанция. Классификация ядерных реакторов. Ядерная энергия в космосе. Метод взрывного обжима. Где ещё используется ядерная энергия. Необходимость использования ядерной энергии. Где используются ядерные реакторы.
«Наблюдение интерференции» — Применение интерференции в технике. Условие наблюдения интерференции. Интерференционный опыт Юнга. Разность хода. Приборы. Условие максимума интерференционной картины. Томас Юнг. Несовершенство обработки. Интерференция света. Английское слово. Кольца Ньютона, образованные зелёным светом. Просветление оптики. При отражении света от двух границ воздушного зазора. Проявление интерференции в природе. Интерференция когерентных волн с разным временем запаздывания.
«Единая физическая картина мира» — Структура мира. Механическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Обзор картин мира. Структурные уровни организации материи. Макс Планк. Классическая механика. Физическая картина мира. Законы сохранения и картина мира. Принципы познания. Связь физики и философии. Физическая картина мира — это часть нашего мировоззрения. Современная картина мира. «Этажи» мироздания. Движение – форма существования материи.
«Диапазоны радиоволн» — Связь на коротких волнах. Длинные волны. Первый радиоприемник. День радио. Изучить дополнительную литературу. Открытие радио. Попов Александр Степанович. Короткие волны. Колебательный контур. Средние волны. Решение задач. Лодж Оливер Джозеф. Изучение свойств радиоволн. Волны. Ультракороткие волны. История создания радио. Изобретение радио. Радио.
Всего в теме «Физика 11 класс» 108 презентаций
Источник
Электромагнитная индукция. Правило Ленца
Явление электромагнитной индукции заключается в том, что в результате изменения во времени магнитного потока, который пронизывает замкнутый проводящий контур, в контуре возникает электрический ток. Открыто это явление было физиком из Великобритании Максом Фарадеем в 1831 году.
Формула магнитного потока
Введем обозначения, необходимые нам для записи формулы. Для обозначения магнитного потока используем букву Ф , площади контура – S , модуля вектора магнитной индукции – B , α – это угол между вектором B → и нормалью n → к плоскости контура.
Магнитный поток, который проходит через площадь замкнутого проводящего контура, можно задать следующей формулой:
Рисунок 1 . 20 . 1 . Магнитный поток через замкнутый контур. Направление нормали n → и выбранное положительное направление l → обхода контура связаны правилом правого буравчика.
За единицу магнитного потока в С И принят 1 вебер ( В б ) . Магнитный поток, равный 1 В б , может быть создан в плоском контуре площадью 1 м 2 под воздействием магнитного поля с индукцией 1 Т л , которое пронизывает контур по направлению нормали.
1 В б = 1 Т л · м 2
Закон Фарадея
Изменение магнитного потока приводит к тому, что в проводящем контуре возникает ЭДС индукции δ и н д . Она равна скорости, с которой происходит изменение магнитного потока через ограниченную контуром поверхность, взятой со знаком минус. Впервые экспериментально установил это Макс Фарадей. Он же записал свое наблюдение в виде формулы ЭДС индукции, которая теперь носит название Закона Фарадея:
Закон Фарадея:
δ и н д = — ∆ Φ ∆ t
Правило Ленца
Согласно результатам опытов, индукционный ток, который возникает в замкнутом контуре в результате изменения магнитного потока, всегда направлен определенным образом. Создаваемое индукционным током магнитное поле препятствует изменению вызвавшего этот индукционный ток магнитного потока. Ленц сформулировал это правило в 1833 году.
Проиллюстрируем правило Ленца рисунком, на котором изображен неподвижный замкнутый проводящий контур, помещенный в однородное магнитное поле. Модуль индукции увеличивается во времени.
Рисунок 1 . 20 . 2 . Правило Ленца
Здесь ∆ Φ ∆ t > 0 , а δ и н д 0 I и н д протекает навстречу выбранному положительному направлению l → обхода контура.
Благодаря правилу Ленца мы можем обосновать тот факт, что в формуле электромагнитной индукции δ и н д и ∆ Φ ∆ t противоположны по знакам.
Если задуматься о физическом смысле правила Ленца, то это частный случай Закона сохранения энергии.
Причины возникновения индукционного тока в движущихся и неподвижных проводниках
Причин, по которым может происходить изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, две:
- Изменение магнитного потока вследствие перемещения всего контура или отдельных его частей в магнитном поле, которое не изменяется со временем;
- Изменение магнитного поля при неподвижном контуре.
Перейдем к рассмотрению этих случаев подробнее.
Перемещение контура или его частей в неизменном магнитном поле
При движении проводников и свободных носителей заряда в магнитном поле возникает ЭДС индукции. Объяснить возникновение δ и н д можно действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца здесь – это сторонняя сила.
На рисунке мы изобразили пример индукции, когда прямоугольный контур помещен в однородное магнитное поле B → направленное перпендикулярно плоскости контура. Одна из сторон контура перемещается по двум другим сторонам с некоторой скоростью.
Рисунок 1 . 20 . 3 . Возникновение ЭДС индукции в движущемся проводнике. Отражена составляющая силы Лоренца, которая действует на свободный электрон
На свободные заряды подвижной части контура воздействует сила Лоренца. Основная составляющая силы Лоренца в данном случае направлена вдоль проводника и связана с переносной скоростью зарядов υ → . Модуль этой сторонней силы равен:
Работа силы F Л на пути l равна:
A = F Л · l = e υ B l .
По определению ЭДС:
δ и н д = A e = υ B l .
Значение сторонней силы для неподвижных частей контура равно нулю. Для соотношения δ и н д можно записать другой вариант формулы. Площадь контура с течением времени изменяется на Δ S = l υ Δ t . Соответственно, магнитный поток тоже будет с течением времени изменяться: Δ Φ = B l υ Δ t .
Знаки в формуле, которая связывает δ и н д и ∆ Φ ∆ t , можно установить в зависимости от того, какие направления нормали и направления контура будут выбраны. В случае выбора согласованных между собой по правилу правого буравчика направлений нормали n → и положительного направления обхода контура l → можно прийти к формуле Фарадея.
При условии, что сопротивление всей цепи – это R , то по ней будет протекать индукционный ток, который равен I и н д = δ и н д R . За время Δ t на сопротивлении R выделится джоулево тепло:
∆ Q = R I и н д 2 ∆ t = υ 2 B 2 l 2 R ∆ t
Парадокса здесь нет. Мы просто не учли воздействие на систему еще одной силы. Объяснение заключается в том, что при протекании индукционного тока по проводнику, расположенному в магнитном поле, на свободные заряды действует еще одна составляющая силы Лоренца, которая связана с относительной скоростью движения зарядов вдоль проводника. Благодаря этой составляющей появляется сила Ампера F А → .
Для рассмотренного выше примера модуль силы Ампера равен F A = I B l . Направление силы Ампера таково, что она совершает отрицательную механическую работу A м е х . Вычислить эту механическую работу за определенный период времени можно по формуле:
A м е х = — F υ ∆ t = — I B l υ ∆ t = — υ 2 B 2 l 2 R ∆ t
Проводник, перемещающийся в магнитном поле, испытывает магнитное торможение. Это приводит к тому, что полная работа силы Лоренца равна нулю. Джоулево тепло может выделяться либо за счет уменьшения кинетической энергии движущегося проводника, либо за счет энергии, которая поддерживает скорость перемещения проводника в пространстве.
Изменение магнитного поля при неподвижном контуре
Вихревое электрическое поле – это электрическое поле, которое вызывается изменяющимся магнитным полем.
В отличие от потенциального электрического поля работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому проводящему контуру равна δ и н д в неподвижном проводнике.
В неподвижном проводнике электроны могут приводиться в движение только под действием электрического поля. А возникновение δ и н д нельзя объяснить действием силы Лоренца.
Первым, кто ввел понятие вихревого электрического поля, был английский физик Джон Максвелл. Случилось это в 1861 году.
Фактически, явления индукции в подвижных и неподвижных проводниках протекают одинаково. Так что в этом случае мы тоже можем использовать формулу Фарадея. Отличия касаются физической причины возникновения индукционного тока: в движущихся проводниках δ и н д обусловлена силой Лоренца, в неподвижных – действием на свободные заряды вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля.
Рисунок 1 . 20 . 4 . Модель электромагнитной индукции
Рисунок 1 . 20 . 5 . Модель опытов Фарадея
Рисунок 1 . 20 . 6 . Модель генератора переменного тока
Источник
Закон электромагнитной индукции
О чем эта статья:
11 класс, ЕГЭ/ОГЭ
Магнитный поток
Прежде, чем разобраться с тем, что такое электромагнитная индукция, нужно определить такую сущность, как магнитный поток.
Представьте, что вы взяли обруч в руки и вышли на улицу в ливень. Чем сильнее ливень, тем больше через этот обруч пройдет воды — поток воды больше.
Если обруч расположен 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 по сути своей — это тот же самый поток воды 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, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла α между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):