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電磁感應中電勢高低的判定方法

2015-05-30 05:42敖敦胡
科技創(chuàng)新導報 2015年18期
關鍵詞:電磁感應

敖敦胡

摘 要:電磁感應是高中物理教學中重要的章節(jié),在學習電磁感應過程中,對電勢高低的判定是重要的內容之一。該文就從電源角度進行分析,并通過相應的例題加以說明,希望能夠給學生學習以及高中物理教學提供幫助。電磁感應現(xiàn)象中,產生電動勢的導體部分能夠當做電源,基于電源觀點對電路中電勢高低的判定,會將復雜的問題簡單化,能夠提高電勢高低判定的效率。

關鍵詞:電磁感應 電勢高低 判定

中圖分類號:O441 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)06(c)-0250-01

1 當導體做切割磁感線運動時,通過電源觀點分析導體兩端電勢高低

如圖1所示,在水平軌道中存在電阻R,并且整個光滑軌道位于豎直方向的均勻磁場中。其中軌道的間距為2l,導體棒AC的長度為3l,在導軌上垂直放置。在水平向右的作用力下,導體棒向右勻速運動,設勻速運動速度是V,均勻磁場中磁感應強度為B,導體棒的電阻為R,那么,DC兩點間電勢差以及AC兩點之間的電勢差為多少?

解:導體棒AC在勻速向右運用的過程中,垂直切割磁感線,會陳勝電動勢。在閉合回路中切割磁感線的長度為2l,因此,E=B·2lv。閉合電路中的電流值I=2Blv/(R+2/3R)=6Blv/5R,如果將CD當做是電源,將電阻R當做是外電路,那DC兩點之間的電勢差為UDC=IR=6Blv/5。AC之間的電勢差就能表示為UAC=UAD+UDC=Blv+6/5

Blv=11/5Blv。

2 當磁通量發(fā)生變化時,對閉合電路兩點間電壓進行求值

例:如下圖所示,兩個相互連接的金屬環(huán)是由相同材質與規(guī)格的金屬線制成,其中小環(huán)半徑為大環(huán)半徑的1/4。若穿過小環(huán)中磁場變化率為k,而穿過大環(huán)中的磁場沒有變化,測得的路端電壓為U;如果穿過大環(huán)中磁場變化率為k,而穿過小環(huán)中的磁場不變,那么路端電壓值為?

將圖2中小環(huán)電阻設為R,由于兩則材質以及規(guī)格相同,因此,大環(huán)電阻為小環(huán)的4倍,即4R,設小環(huán)面積為S,大環(huán)的面積即16S,同時磁場變化率可以表示為△B/△t。

在穿過小環(huán)的磁場發(fā)生變化時,在小環(huán)中會有電動勢產生,這樣就可以將小環(huán)當做整體的電源,大環(huán)就能相當于外電路。則E小環(huán)=△φ小環(huán)/△t=△B·S小環(huán)/△t=kS·U= E小環(huán)/(R+4R)=4/5kS。

在穿過大環(huán)中的磁場發(fā)生變化時,在大環(huán)中也會產生電動勢,這樣就能將大環(huán)當做電源,將小環(huán)當做外電路;則E大環(huán)=△φ大環(huán)/

△t=△B·S大環(huán)/△t=△B·16S/△t=16kS,那么當大環(huán)磁場發(fā)生變化時,路端電壓值為U1=E大環(huán)/(R+4R)=5/16kS,說明U=1/4U1。

3 當磁通量沒有發(fā)生變化時,對閉合電路兩點間電壓進行求值

例:如圖3所示,均勻磁場中磁感應強度為B=0.2T,均勻磁場的寬度為L=0.3米,一個邊長為0.1 m的正方形金屬框,金屬框邊長上電阻值均為0.2 Ω,在一定拉力下,金屬框勻速穿過磁場中,在穿過磁場的過程中,金屬框平面與磁感線方向始終保持垂直狀態(tài)。要求畫出在金屬框穿過磁場過程中,金屬框中感應電流隨時間變化的圖線。

解:在金屬框均勻的穿過磁場的過程中,分為位置1:da前端沒有完全進入磁場中;位置2:da段全部進入磁場中;位置3:da段后端已經穿過磁場??梢詫⑷齻€位置下等效電路圖用圖4進行表示。

設金屬框進入磁場的時間為t,那么t=ab/v=0.1/10=0.01 s,而電流I=BLV/R=0.25 A,電流的方向為adcba。用t1表示金屬框全部進入磁場的時間,則t1=(L-ab)/v=0.02 s,其對應的電流值為0.用t2為金屬框出磁場的時間,則t2=ab/v=0.01 s,電流值I2=BLV/R=0.25 A,其電流的方向為abcda。如果設adcba為正方向,那么電流與時間的關系如圖5所示。

4 結語

通過上述分析可知,電磁感應是物理教學中重要的部分,在電磁感應中對電勢高低的判斷,可以將產生電動勢的導體作為電流,將其余部分作為外電路,這樣構成一個等效電路,對于電勢高低的判斷就容易的多。這種判定電勢高低的方式十分有效,值得大力推廣與應用。

參考文獻

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