馬志春,吳淑花
(石家莊學(xué)院 機(jī)電學(xué)院,河北 石家莊 050035)
目前,高中和大學(xué)物理教學(xué)中演示法拉第電磁感應(yīng)定律常規(guī)的教具是將線圈與電流計(jì)形成閉合回路,在線圈中插入或拔出條形磁鐵,檢流計(jì)的指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)且方向不同,通過電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)的角度和方向判斷感應(yīng)電動(dòng)勢的大小與方向.此儀器的優(yōu)點(diǎn)是演示效果明顯,但是靠手動(dòng)磁鐵無法探究感應(yīng)電動(dòng)勢與磁鐵運(yùn)動(dòng)之間的定量關(guān)系,目前開發(fā)的演示儀多利用速度檔位控制實(shí)現(xiàn)某時(shí)間段內(nèi)勻速狀態(tài)下磁通量變化的定量演示[1,2],但無法實(shí)現(xiàn)速度連續(xù)變化的定量演示.為了拓展學(xué)生的思維,讓他們更深刻地理解法拉第電磁感應(yīng)定律,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的改進(jìn),研發(fā)出了簡諧式法拉第電磁感應(yīng)定律演示儀,該演示儀將線圈固定在主架臺(tái)活動(dòng)的支架上,磁鐵受主架臺(tái)兩端彈簧的作用在線圈內(nèi)做簡諧振動(dòng),示波器顯示出感應(yīng)電動(dòng)勢波形.該儀器不但結(jié)構(gòu)簡潔明了,重要的是能夠定量演示變速運(yùn)動(dòng)引起磁通量變化而產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢規(guī)律,同時(shí)能夠證明法拉第電磁感應(yīng)定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式,磁鐵振動(dòng)1個(gè)周期產(chǎn)生2個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢波形,磁鐵的平衡位置與線圈中心的相對(duì)位置不同,兩個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢的波幅也不同,在法拉第電磁感應(yīng)定律的基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行分析.
簡諧式法拉第電磁感應(yīng)定律演示儀如圖1所示,演示儀包括主架臺(tái)、兩個(gè)彈簧(倔強(qiáng)系數(shù)K=13.6 N/m)和圓柱形磁鐵(長2l=29.2 mm,直徑2a=14.8 mm或2a=19.8 mm)構(gòu)成的簡諧振動(dòng)系統(tǒng)、匝數(shù)為600或300的線圈(長L=49.8 mm,直徑2b=35.1 mm)和示波器,另外備上若干導(dǎo)線.
圖1 演示儀實(shí)物圖
線圈固定在主架臺(tái)活動(dòng)的支架上,磁鐵受兩端彈簧的作用做簡諧振動(dòng),磁鐵運(yùn)動(dòng)到線圈的不同位置時(shí),示波器顯示的感應(yīng)電動(dòng)勢的波形曲線反映其大小和方向.磁鐵一個(gè)周期的簡諧振動(dòng),示波器中能顯示出兩個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢,即磁鐵振動(dòng)的周期與感應(yīng)電動(dòng)勢的周期是2:1的關(guān)系,當(dāng)磁鐵平衡位置與線圈中心不重合時(shí),兩個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢的波幅將會(huì)不同.
建立圓柱形磁鐵的等效磁荷模型,空間磁場是由磁荷產(chǎn)生的.磁鐵體內(nèi)、外都存在磁荷,磁鐵沿磁化方向均勻充磁,磁化強(qiáng)度為M(M為常矢量),磁鐵內(nèi)分布著體密度的磁荷ρ(ρ=-▽·M),兩個(gè)端面分布著密度為ρm(ρm=M)的表面磁荷.標(biāo)量磁位φm與面磁荷密度存在如下關(guān)系[3-5]:
由Hm=-▽?duì)誱的關(guān)系,忽略空間其他介質(zhì)被磁化而產(chǎn)生的退磁場,進(jìn)一步推導(dǎo)出空間磁場的基本物理量磁感應(yīng)強(qiáng)度B:
式中R為源點(diǎn)到場點(diǎn)的矢量,R為源點(diǎn)到場點(diǎn)的距離,磁鐵均勻磁化,線圈由無數(shù)個(gè)平面組成.取線圈中心為坐標(biāo)原點(diǎn),磁鐵N極為z軸,建立直角坐標(biāo)系o-nz,如圖2所示.
理想狀態(tài)下,線圈端平面的磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻且等于軸線位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度,磁鐵上端平面分成無限薄圓環(huán),如圖3所示,薄圓環(huán)對(duì)軸上任一點(diǎn)P的磁感應(yīng)強(qiáng)度為
磁鐵上端平面的磁荷在線圈上端平面軸線位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度(z1=24.9 mm)為
同理,磁鐵下端平面的磁荷在線圈下端平面軸線位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度(z2=24.9mm)為
圖2 磁鐵與線圈模型
圖3 磁鐵軸線上的磁感應(yīng)強(qiáng)度
磁鐵線圈內(nèi)以z=Acosωt做簡諧振動(dòng),磁鐵被拉至正最大位移處釋放,運(yùn)動(dòng)到負(fù)最大位移的過程中,線圈內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量和由正最大逐漸減小至0(坐標(biāo)原點(diǎn)),再逐漸減小至負(fù)最大,與磁鐵運(yùn)動(dòng)的相位相同,設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度振幅為,磁感應(yīng)強(qiáng)度在線圈內(nèi)的變化規(guī)律為,某時(shí)刻產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢是該時(shí)刻線圈中產(chǎn)生的感生電動(dòng)勢與動(dòng)生電動(dòng)勢的代數(shù)和[6]:
磁鐵運(yùn)動(dòng)到某時(shí)刻,此時(shí)線圈內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度不變,線圈位行也保持不變,則
理論分析顯示,感應(yīng)電動(dòng)勢與磁鐵的振幅A、磁化強(qiáng)度M及線圈匝數(shù)N成正比,感應(yīng)電動(dòng)勢的周期與磁鐵振動(dòng)周期為1∶2的關(guān)系,感應(yīng)電動(dòng)勢的相位與磁鐵的磁極以及線圈的纏繞方向有關(guān).
磁鐵可以看成質(zhì)點(diǎn)在線圈內(nèi)做簡諧振動(dòng),磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量和的變化引起線圈內(nèi)磁通量的變化進(jìn)而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,演示實(shí)驗(yàn)中主要考慮線圈切割磁感應(yīng)線產(chǎn)生動(dòng)生電動(dòng)勢.
1)當(dāng)磁鐵平衡位置與線圈中心重合時(shí),z0=0.磁鐵的磁化強(qiáng)度為M,線圈匝數(shù)為600,磁鐵被拉至最大位移A處,此時(shí)磁鐵靜止,磁感應(yīng)強(qiáng)度的矢量和最大,感應(yīng)電動(dòng)勢為0.釋放磁鐵,磁鐵由靜止運(yùn)動(dòng)到坐標(biāo)原點(diǎn),磁鐵速度由0到負(fù)值最大,線圈內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量和由最大逐漸減小至0(坐標(biāo)原點(diǎn)),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢υ×B由0到負(fù)值最大再到0.磁鐵振動(dòng)1/4周期,示波器中顯示1/2周期的感應(yīng)電動(dòng)勢,磁鐵振動(dòng)1個(gè)周期,示波器中顯示2個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢的正弦波如圖4(a)所示;減小磁鐵的振幅,感應(yīng)電動(dòng)勢波幅也相應(yīng)減小,說明感應(yīng)電動(dòng)勢與磁鐵的振幅成正比,如圖4(b)所示;減少線圈匝數(shù),感應(yīng)電動(dòng)勢波幅也相應(yīng)減小,說明感應(yīng)電動(dòng)勢與線圈匝數(shù)成正比,如圖4(c)所示;增強(qiáng)磁鐵磁化強(qiáng)度M,感應(yīng)電動(dòng)勢波幅也相應(yīng)增大,說明感應(yīng)電動(dòng)勢與磁化強(qiáng)度成正比,如圖4(d)所示,這與理論推導(dǎo)公式(7)相符合.確定了參數(shù),根據(jù)公式(7)就能確定某時(shí)刻感應(yīng)電動(dòng)勢的值.
2)當(dāng)磁鐵平衡位置偏離線圈中心時(shí),磁鐵平衡位置與坐標(biāo)原點(diǎn)距離z0>0.磁鐵被拉至最大位移處釋放,磁鐵運(yùn)動(dòng)1個(gè)周期,示波器中顯示2個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢.由于z0>0,磁鐵的最大速率與線圈內(nèi)最大磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量和在正半軸,磁鐵運(yùn)動(dòng)在正半軸產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢的幅值大于負(fù)半軸幅值,因此2個(gè)周期的感應(yīng)電動(dòng)勢中有1個(gè)周期的幅值較小.z0越大,負(fù)半軸的磁鐵運(yùn)動(dòng)周期越短,速率越小,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢周期也越短,幅值也越小,當(dāng)z0≥A,負(fù)半軸磁鐵周期為0,速率為0,感應(yīng)電動(dòng)勢也為0,圖5為z0逐漸增大時(shí)負(fù)半軸產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢逐漸減小至0的過程.
可見,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論探究相互印證,利用該儀器進(jìn)行的演示過程為法拉第電磁感應(yīng)定律的定量研究提供了可行性方案.
圖4 z0=0時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢波形
圖5 z0逐漸增大感應(yīng)電動(dòng)勢波形變化過程
該演示儀結(jié)構(gòu)、材料簡單,不但能定性演示,而且可以定量研究變速運(yùn)動(dòng)法拉第電磁感應(yīng)定律,觀察正弦波能判斷感應(yīng)電動(dòng)勢的大小和方向.該實(shí)驗(yàn)操作簡單,可視性強(qiáng),實(shí)驗(yàn)效果明顯,值得推廣使用.