1樓:網友
第乙個問題:由法拉第電磁感應定律e=n·δφt可知,匝數一定時,磁通量變化率越大,所獲得的感應電動勢越大,而磁場強度b的大小又與電流大小為正比例關係,所以磁通量變化率的大小與電流變化率的大小也成正比例關係,可用數學式表達為:δφl·δi(l為係數),由此可得出原電流的變化率越大,則自感電動勢越大。
第二個問題:由楞次定律可知:感應電流產生的磁場總會阻礙原磁場的變化,當原磁通量從某個值(≠0)降到0,則感應電流產生的磁場會產生乙個與原磁場方向相同的磁場來阻礙磁通量的變化,但這個磁場的強度是不可能達到原磁場大小的,這裡請注意楞次定律的定義中提到的是「阻礙」,而不是「恢復」,所以電流也不可能達到原大小。
第三個問題:有磁通量變化的閉合導線中會產生感應電動勢和感應電流,而在斷開的電路中,雖然沒有感應電流但也是有感應電動勢的,由此可見感應電動勢的產生與否與電路的狀態無關。
2樓:網友
自感電動勢公式為:e=l*di/dt(導數)不知道高二有沒有學。
即l一定的時候,電流減小得越快,自感電動勢越大。當電流減小得非常快時,自感電動勢就非常大,甚至大於原電動勢。這就是得到較大電動勢的條件。
自感具有保持線圈中原有電流(包括其方向和大小)的性質,只是具有組織電流減小的趨勢,但是不能真正阻止,讓原電流猶如有慣性,曾大的時候是慢慢增大,減小的時候是慢慢減小。所以斷電時自感電流大小肯定不超過斷電前瞬間線圈中電流大小。
或者說自感電流是由自感電動勢產生的,就是說,要有自感電流,就必須有自感電動勢,而要有自感電動勢,電流就必須減小。所以,自感電流不能比原電流的大。
關於高二電磁感應的一點概念問題
3樓:網友
先可以聯想乙個簡單的物理現象:用力勻速拉昇乙個物體,克服重力做功;外力做功轉化為重力勢能。由動能定理知重力做功與外力做功抵消。即外力克服重力做功轉化為重力勢能。
同樣導體運動,外力克服**力做功將其轉化為電能,類比以上可知安培力和外力做的功相互抵消了(勻速下),因此兩者不矛盾。
電阻消耗的功率=外力的功率=安培力的功率(數值上相等,且勻速條件下成立)
4樓:網友
你要知道 每個力做功 都對應著 一種能量的轉化具體分析:
外力做正功 ->其他形式的能(看外力是由什麼裝置提供的)轉化為導體棒的動能。
安培力做負功 ->導體棒的動能轉化為電能。
請注意:1、此時我們討論的是理想狀態(沒有摩擦阻力,沒有額外電阻)所以外力做的所有功都轉化為導體棒的動能。
與此同時新增加的到棒的動能就轉化為電能(是乙個動態平衡)所以 電阻熱功率=外力功率=安培力功率。
2、從整體上來看 由於相同時間 導體棒獲得的動能=失去的動能**化為電能了)
所以好像 外力做的功 直接轉化為了電能。
當然 從等效的角度考慮 這種說法也是可取的*************************==補充*************************====
在導體棒移動的時候 只要移動得當 就會切割磁感線此時必然有安培力。
安培力必然做負功阻礙棒的運動。
所以此過程就有動能轉化為電能。
換句話說 只要安培力做負功就會有動能轉化為電能。
5樓:網友
安培力 做功全部產熱。
高二物理,電磁感應現象的兩類情況
6樓:網友
電磁感應現象中,其他形式的能量轉化為電能,這個轉化過程是通過克服安培力做功實現的,也就是說,克服安培力做了多少功,就會有多少其他形式的能量轉化為電能。最終電能轉化為熱能,所以,電路中產生的熱量就等於克服安培力做的功。這和物體做什麼運動無關。
當導體勻速運動時,根據動能定理,其他力做的功與安培力做功之和為0,所以其他力做功就等於克服安培力做的功,也就是產生的熱量等於其他力做的功。
非勻速運動時,根據動能定理,其他力做的功不等於克服安培力做功,所以其他力做的功不等於產生的熱量。
7樓:發揮不廣泛
當非勻速是物體的機械能發生了變化,所以根據能量守恆定律,安培力功率就不等於外力功率了。
高二 電磁感應問題
8樓:網友
(1)、根據題意可知△b/△t=△b/△x ×△x/△t=,則電動勢為e=n△bs/△t=1×,所以電流為i=e/r=
2),因為線圈勻速運動,所以外力做功等於克服安培力做功,即電路中的電能,所以w=q=i²rt=
3)根據題意可知電路中的電流為順時針的,所以左邊的電流豎直向上,他所受的安培力水平向左,大小為f1=bil,(其中b是左邊豎直導線所在位置的磁感應強度),右邊的電流豎直向下,所受安培力水平向右,大小為f2=(,所以f1>f2,他們的合力水平向左,即f=f1-f2=
9樓:網友
(1)由於磁場強弱不同,鋁框左、右兩邊產生的感應電動勢不但方向不同,而且大小也不同(ε左>ε右),所以電路左右中電流。
i=(ε左-ε右)/r=(b左-b右)/r=(2)鋁框運動了2m,歷時t=2/20s=外力做功等於釋放的焦耳熱w=q=i²rt=4乘以(10的﹣五次方)j(3)由於ε左>ε右,所以電流為順時針方向,這樣左邊受安培左右3 力向左,右邊受安培力向右,但合力向左,其大小為 ∑fb=(b左-b右)il=2*(10的﹣五次方)牛。
為了作勻速運動,需要有2*(10的﹣五次方)牛的外力向右拉動鋁框。
高二 電磁感應 能量
10樓:網友
局盯1)電動機的輸出功率:
p出=iu-i2r=6w
2)導體棒的功率等於電動機的輸桐激和出功率 p出=p棒。
穩定時棒受的牽引力為 t=mg+bil=mg+b2l2vm/rvm=2m/鉛譽s
3)全程應用動能定理。
p出t=mgh+1/2mvm2+q
t=3s
關於電磁感應的問題 高二物理
11樓:網友
滑桿在磁場中的受力與通過滑桿的電流成正比,f=bil;首先ab滑桿在外力左右下,向右切割磁感線,從而在兩滑桿組成的迴路中產生感應電流;ab杆受到向左的磁場力,向右運動的加速度逐漸減小,;cd杆受到向右的磁場力,加速度由零逐漸增大;當ab杆加速度減小到與cd杆逐漸增大的加速度相等時;ab、cd杆的相對速度達到最大,即迴路中的感應電流達到最大值;二者受到的磁場力均不能在增大,此時由於兩者加速度相等,故兩杆的速度差始終保持恆定(則感應電流恆定,也即兩滑桿受到的磁場力保持恆定),自此以後ab杆在合力作用下,cd杆在磁場力作用下,兩杆以相同的加速度向右運動。
高二物理電磁感應問題
12樓:網友
你在梯形內作兩條平行線 l1, l2, 與梯形上下底邊也就是 ab, cd 平行, 平行線距離 h
這時, 就是 ab 出磁場而 cd 未進入磁場時的狀態。
假設 l1 為較短的底邊, l1 與 ad, bc 分別相交於 e, f
l2 為較長的底邊, l2 與 ad, bc 分別相交於 x, y
過 e, f 作 l2 的垂線, 與 l2 分別相交於 e', f'
我們發現, 磁場中 ex, fy 兩條斜線切割磁力線, 但與運動方向並不垂直。
我們可以考慮, 或者, 把它們的速度按照在與 ad, bc 分別垂直的方向上, 按分量計算。
或者, 把他們的長度(向量)按照在與速度方向垂直的直線上的投影(分量)計算。
兩者的結果是等價的。
而第二種方法, 很明顯, 左右兩邊都是 l, l + l = 2l
高二電磁感應問題。
13樓:網友
當 l1>l 時,bc邊與ad邊最多隻有一條邊在磁場中,這條在磁場中的邊切割磁感線產生的感應電動勢大小是 e=b*l2*v
迴路有電流的時間是 t1=2*l / v
所求的焦耳熱是 q1總=i^2*r*t1=(b*l2*v / r)^2*r*(2*l / v)=2*l*v*(b*l2)^2 / r
當 l1<l 時,bc邊與ad邊只能有一條在磁場中時,迴路才有電流;這兩條邊都在磁場中時,迴路無電流。
bc邊或ad邊只有一條邊切割磁感線時,產生的電動勢是 e=b*l2*v
只有一條邊切割磁感線的總時間是 t2=2*(l1 / v)
所求的焦耳熱是 q2總=i^2*r*t2=(b*l2*v / r)^2*r*[2*(l1 / v)]=2*l1*v*(b*l2)^2 / r
14樓:船篷下
沿水平方向以恆定的速度v通過。
電壓=vbl2,電流vbl2/r
如果l1>l,時間=2l/v
如果l1<l
時間=2l1/v
所以則如果l1>l,則線圈通過磁場區域的過程中,一共釋放了___2v^2b^2l(l2)^2/v___焦耳熱;如果l1<l,則線圈通過磁場區域的過程中,一共釋放了___2v^2b^2l1(l2)^2/v___
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