Разделы презентаций


ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Содержание

1. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (ЭМИ)В 1831 г. М. Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре возникает (индуцируется) электрический ток при изменении потока магнитной индукции ( ) через поверхность, ограниченную этим

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Слайд 21. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (ЭМИ)
В 1831 г. М. Фарадей обнаружил, что

в
замкнутом проводящем контуре возникает (индуцируется) электрический ток при изменении

потока магнитной индукции ( ) через поверхность, ограниченную этим контуром.
Это явление называют электромагнитной индукцией, а возникающий ток – индукционным.

Майкл Фарадей
1791 – 1867
английский физик и химик

1. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (ЭМИ)В 1831 г. М. Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре возникает (индуцируется)

Слайд 32. ПРАВИЛО ЛЕНЦА
Эмилий Христианович Ленц
1804 – 1865
российский физик и электротехник


Возникающий в контуре ток (индукционный) всегда
препятствует причине его вызывающей

2. ПРАВИЛО ЛЕНЦАЭмилий Христианович Ленц1804 – 1865российский физик и электротехник Возникающий в контуре ток (индукционный) всегда препятствует

Слайд 53. ЗАКОН ФАРАДЕЯ ДЛЯ ЭМИ
- величина ЭДС, индуцируемой в контуре,

равна скорости изменения потока магнитной индукции.
Знак «минус» в законе

Фарадея отражает
правило Ленца!!!

- для контура

- для катушки (соленоида)

или

- здесь  - полный магнитный поток или потокосцепление

3. ЗАКОН ФАРАДЕЯ ДЛЯ ЭМИ	- величина ЭДС, индуцируемой в контуре, равна скорости изменения потока магнитной индукции. Знак

Слайд 6ВОПРОС: на каком участке ЭДС индукции максимальна? равна нулю? Почему?

ВОПРОС: на каком участке ЭДС индукции максимальна? равна нулю? Почему?

Слайд 7Задачи (модели)

Задачи (модели)

Слайд 8задачи

задачи

Слайд 124. Формальные причины явления ЭМИ
Способы изменения магнитного потока


Неподвижный

контур
в переменном магнитном поле.

Контур или отдельные его части перемещается в постоянном магнитном поле (вращение контура и (или) проводника, поступательное движение проводника).

Поток

Следствие

или

ЭМИ

4. Формальные причины явления ЭМИСпособы изменения магнитного потока   Неподвижный контур   в переменном магнитном

Слайд 13 Вспомним: что такое ЭДС ?!
сторонние силы
Сторонние силы – силы

неэлектростатического происхождения. Работа этих сил по перемещению заряда А*
Необходимое условие

существования постоянного тока – наличие ЭДС

(1)

(1)

- определение ЭДС

- напряженность поля сторонних сил

Вспомним: что такое ЭДС ?!сторонние силыСторонние силы – силы неэлектростатического происхождения. Работа этих сил по перемещению

Слайд 145. Истинные причины явления ЭМИ. 5.1 Действие магнитной силы
MN – подвижная

сторона контура L
-магнитная сила, выполняет роль сторонней силы
-напряженность поля сторонней

силы

Используя определение получим

l

5. Истинные причины явления ЭМИ.  5.1 Действие магнитной силыMN – подвижная сторона контура L-магнитная сила, выполняет

Слайд 155. Истинные причины явления ЭМИ. 5.1 Действие магнитной силы
dФ – поток,

заметаемый за dt
l
Доказываем, что

5. Истинные причины явления ЭМИ.  5.1 Действие магнитной силыdФ – поток, заметаемый за dtlДоказываем, что

Слайд 20РАБОТА ПОЛНОЙ МАГНИТНОЙ СИЛЫ
Результирующая сила Лоренца перпендикулярна полной скорости электрона

поэтому ее работа равна нулю. Роль сторонней будет
выполнять внешняя сила,

поддерживающая движение перемычки.
РАБОТА ПОЛНОЙ МАГНИТНОЙ СИЛЫ Результирующая сила Лоренца перпендикулярна полной скорости электрона поэтому ее работа равна нулю. Роль

Слайд 21Заряд, протекающий в контуре при ЭМИ. ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Пусть полный

магнитный поток, сцепленный с некоторым контуром,
изменяется от

до Найдем заряд q, который протекает при этом
через каждое сечение контура.
Мгновенное значение силы тока в контуре определим по закону Ома:


Проинтегрировав это выражение найдем, найдем заряд, обусловленный
индукционным током:



Последнее соотношение лежит в основе разработанного А.Г. Столетовым
баллистического способа измерения магнитной индукции:
Заряд, протекающий в контуре при ЭМИ. ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИПусть полный магнитный поток, сцепленный с некоторым контуром,изменяется от

Слайд 23ИНДУКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

ИНДУКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

Слайд 24ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

Слайд 25ВИХРЕВЫЕ ТОКИ ФУКО
Индукционные токи, возбуждаемые в сплошных
массивных проводниках, называют токами

Фуко
или вихревыми токами. Электрическое сопро-
тивление массивного проводника мало, поэтому
токи Фуко

могут достигать очень большой силы.
В соответствии с правилом Ленца токи Фуко
выбирают внутри проводника
такие пути и направления, чтобы
своим действием препятствовать
причине их вызывающей. Поэтому
движущиеся в магнитном поле
хорошие проводники испытывают
сильное торможение. Этим поль-
зуются для демпфирования (успо-
коения) подвижных частей изме-
рительных приборов (стрелок).
ВИХРЕВЫЕ  ТОКИ ФУКОИндукционные токи, возбуждаемые в сплошныхмассивных проводниках, называют токами Фукоили вихревыми токами. Электрическое сопро-тивление массивного

Слайд 26ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

Слайд 27ПОДАВЛЕНИЕ ТОКОВ ФУКО
Часто токи Фуко вредны и необходимо при-
нимать меры для

борьбы с ними.
Например, для предотвращения потерь энер-
гии на нагревание токами

Фуко сердечников
трансформаторов, эти сердечники набирают
из тонких изолированных пластин.

Пластины располагают так, чтобы возможные
направления токов Фуко были перпендику-
лярны к границам пластин.

Появление ферритов (полупроводниковых
магнитных материалов с большим электри-
ческим сопротивлением) сделал возможным
изготовление сплошных сердечников.
ПОДАВЛЕНИЕ ТОКОВ ФУКОЧасто токи Фуко вредны и необходимо при-нимать меры для борьбы с ними.Например, для предотвращения потерь

Слайд 28СКИН-ЭФФЕКТ
Токи Фуко, возникающие в
проводах, по которым текут
переменные токи, направлены
так,

что ослабляют ток внутри
провода и усиливают вблизи поверхности.
В результате быстропеременный

ток
оказывается распределенным по сечению
провода неравномерно – он вытесняется
на поверхность
проводника. Это
явление называют
скин-эффектом
или поверхност-
ным эффектом.
СКИН-ЭФФЕКТТоки Фуко, возникающие в проводах, по которым текутпеременные токи, направленытак, что ослабляют ток внутрипровода и усиливают вблизи

Слайд 29МАГНИТНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ

МАГНИТНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика