- Электромагнитное поле. Принцип действия электрогенератора

Конспект урока «Электромагнитное поле. Принцип действия электрогенератора» по физике

Урок № 47-169 Электромагнитное поле. Принцип действия электрогенератора.

Электромагнитное поле особая форма материи, посред­ством которой осуществляется взаимодействие электрически заряженных тел.

В своей теории Максвелл показал следующее:

1. Электрическое поле может быть создано неподвижными зарядами.

2. Электрическое поле может быть создано переменным магнитным полем, и в этом случае его силовые линии являются замкнутыми; они охватывают изменяющийся магнитный поток (переменное электрическое поле- вихревое).

3. Магнитное поле не имеет источников, его силовые линии всегда замкнуты.

4. Переменное электрическое поле создает пе­ременное магнитное поле. Линии магнитной индукции этого поля охватывают линии на­пряженности электрического поля аналогично случаю соз­дания переменным магнитным полем вихревого электрического поля. Источник электромагнитно­го поля: ускоренно движущиеся заряды.

Возникновение магнитного поля при изменении электрического поля.

Максвелл допустил, что такого рода процесс реально происходит в при­роде. Во всех случаях, когда элек­трическое поле изменяется со вре­менем, оно порождает магнитное поле. Линии магнитной индукции этого поля охватывают линии напряженности электрического поля (см.рисунок), подобно тому, как линии напряженности электрического поля охватывают линии индукции пере­менного магнитного поля. Но теперь при возрастании напряженности электрического поля ( >о) на­правление вектора

индукции возникающего магнитного поля об­разует правый винт с направле­нием вектора Ё.При убывании напряженности электрического поля ( образует с направлением вектора Ё левый винт.

Согласно гипотезе Максвелла магнитное поле, например, при зарядке конденсатора после замы­кания ключа создается не только током в проводнике, но и изменя­ющимся электрическим полем, существующем в пространстве между обкладками конденсатора (см. рисунок). Причем изменяющееся электриче­ское поле создает такое же маг­нитное поле, как если бы между об­кладками существовал электриче­ский ток, такой же, как в провод­нике. Справедливость гипотезы Максвелла была доказана эксперимен­тальным обнаружением электромаг­нитных волн.

Электромагнитные вол­ны существуют только потому, что переменное магнитное поле

порож­дает переменное электрическое поле, которое в свою очередь порож­дает переменное магнитное поле

Электрические и магнитные по­ля — проявление единого целого — электромагнитного поля. Электро­магнитное поле — особая форма ма­терии, осуществляющая взаимодей­ствия между заряженными части­цами. Оно существует реально, т. е. независимо от нас, от наших знаний о нем. Но в зависимости от того, в какой системе отсчета рассматриваются электромагнитные процессы, проявляются те или иные стороны единого целого — электро­магнитного поля. Все инерциальные системы отсчета равноправны. Поэтому ни одному из обнаружи­ваемых проявлений электромагнит­ного поля не может быть отдано предпочтение.

Работа электромагнитных сил. На прямолинейный провод длиной l с током I, расположенный в магнитном поле с индукцией В, направ­ленной перпендикулярно к l, действует электромагнитная сила F = = IlB (рис). Если этот провод переместится на расстояние b в направлении силы, то совершенная при этом работа А будет равна произведению силы тока на пересеченный магнитный поток:

А = Fb = IlBb = IBS = IФ.


Работа, совершаемая при перемещении контура с током в магнитном поле,

А = ± I2Ф1) = ± Ф, где ΔФ = Ф2 — Ф1 — разность потоков сквозь контур в конце и в начале движения, соответственно. Если контур движется под действием сил поля, то приращение ΔФ всегда положительно, т. е. силы поля стремятся увеличить поток через контур. Если же приращение отрицательно, то это может произойти только под действием внешних сил. По закону электромагнитной индукции Фарадея

электродвижущая сила индукции ε=-. Значение ЭДС, возникающей на концах проводника длиной l,движущегося в магнитном поле с индукцией В со скоростью v: ε=BIvsinα, где α — угол между направлениями векторов В и v . ЭДС индукции достигает наибольшей величины, когда v перпендикулярна к В.

Направление ЭДС индукции определяется в данном случае по правилу правой руки: если расположить правую руку так, чтобы вектор магнитной индукции В входил в ладонь, а отогну­тый большой палец направить вдоль вектора скорости, то четыре вытянутых пальца укажут направление ЭДС, а если концы провод­ника замкнуть,— то и тока.

Принцип действия электрогенератора. Генераторы тока

В генераторе переменного тока механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию переменного тока. Состоит такой генератор из индуктора, т. е. электромагнита или магнита, создающего магнитное поле, и якоря — обмотки, в которой возникает переменная ЭДС.

Действие генератора переменного тока основано на явлении электромагнитной индукции. Чтобы понять, как он работает, рас­смотрим простейшую модель генератора, в которой индуктором яв­ляется постоянный магнит, а якорем — проволочная рамка (смотри рисунок).

Пусть магнит вращается вокруг рамки с постоянной частотой ν. Тогда за время t он совершит N=νt оборотов. Поскольку каждому обороту соответствует поворот на 360° или 2л радиан, то за все время движения магнит повернется на угол Δφ= 2πN= 2πνtt, где ω=2πν - циклическая частота (или угловая скорость) вращения.

Находящаяся между полюсами маг­нита рамка в каждый момент време­ни будет пронизываться магнитным потоком, определяемым выражением Ф=ВScos

α= ВScos0+Δφ)= ВScost + φ0), где φ = φ0+Δφ — угол, под которым в

произвольный момент времени будет располагаться нормаль к рамке по от­ношению к силовым линиям магнит­ного поля (φ0 — значение этого угла в начальный момент времени t=0).

Из-за непрерывного изменения угла φ пронизывающий рамку магнитный поток также будет меняться. Но при изменении магнитного потока возникает ЭДС индукции. Ве­личину этой ЭДС можно найти с помощью закона электромагнитной индукции в форме:=-Ф΄=-(ВScos φ)΄= ВSsin φ∙φ΄ где φ΄ — производная угла φ по времени t. Учитывая, что φ = ωt + φ0, получаем: φ΄=(ωt + φ0)΄= ω

Таким образом, ЭДС индукции в рамке оказывается равной:S ω sint + φ0) Если теперь подключить к выводам рамки нагрузку (устройство, потребляющее

электроэнергию), то через нее пойдет переменный ток.

Силу тока можно найти по закону Ома: Ii==sin(ωt + φ0). Соответствующий график на рисунке.

Причиной появления тока в данном случае является действие на свободные электроны в проводнике вихревого электрического поля, порождаемого изменяющимся магнитным полем вращающегося маг­нита.

В рассмотренной модели генератора вращающейся частью (ро­тором) был магнит, а неподвижной частью (статором) служила рамка. Но переменный ток можно получить и при другой конструкции

генератора, когда ротором является рамка (якорь генератора), а статором — магнит. Причиной появления тока в этом случае будет уже не электромагнитная индукция, а действие на электроны, дви­жущиеся вместе с рамкой, магнитной силы Лоренца.

Особенностью такой конструкции генератора является наличие коллектора в виде скользящих контактов — колец и щеток, позволяющих избежать за­кручивания проводов, соединяющих вращающуюся рамку с нагрузкой (на рисунке). Аналогичным образом устроен и генератор постоянного тока.

Только вместо сплошных колец в нем используются полукольца (рис. 168, а). Благодаря такому «переключателю» контактов во внеш­ней цепи будет идти постоянный по направлению пульсирующий ток (рис. 169, а).

Пульсации этого тока можно уменьшить. В самом деле, учитывая, что наибольшие значения силы тока наблюдаются при прохождении рамкой положения, параллельного магнитным си­ловым линиям, вместо одной можно сделать две рамки во взаимно перпендикулярных плоскостях, а их концы вывести на противопо­ложные пластины четвертькольцевого коллектора (рис. 168, б). Через нуль тогда значения силы тока проходить уже не будут (рис. 169, б). Увеличивая число таких секций, можно добиться почти неизменного тока.

Задачи. Электромагнитное поле.

1. Определить энергию магнитного поля катушки, если индуктивность её 0,2 Гн, а сила тока в ней 0,4 А.

2. Сила тока в катушке 4 А. При какой индуктивности катушки энергия её магнитного поля будет равна 8 Дж.

3. Определить силу тока в катушке индуктивностью 0,8 Гн, если энергия магнитного поля равна 4 Дж.

4. Конденсатор ёмкостью С, заряженный до напряжения U,разряжается через катушку, индуктивность которой L,сопротивление равно нулю. Найти максимальный ток в катушке.

5. Определить энергию магнитного поля катушки, состоящей из 100 витков, если при силе тока 8 А в ней возникает магнитный поток 0,02 Вб.

6. По катушке протекает постоянный ток, создающий магнитное поле. Энергия этого поля равна 0,05 Дж, магнитный поток через катушку равен 0,01 Вб. Найти величину тока.

7. Цилиндрическая катушка длиной 50 см с площадью поперечного сечения 2 см2 имеет индуктивность 0,2 мГн. При какой силе тока энергия единицы объёма магнитного поля внутри катушки ровна 1 м Дж/м3.

8. Чему равна объёмная плотность энергии магнитного поля в соленоиде без сердечника, имеющего плотную однослойную намотку проводом диаметром 0,2 мм, если сила тока в ней 0,1 А.

9. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10 А возникает магнитный поток 0,5 Вб.

http://rusevents.pro/

3


Здесь представлен конспект к уроку на тему «Электромагнитное поле. Принцип действия электрогенератора», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Физика Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.

Список похожих конспектов

Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя

Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя

Урок № 42 – 169 Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила ...
Ядерный реактор. Принцип действия, устройство и назначение

Ядерный реактор. Принцип действия, устройство и назначение

11 класс. Физика. Тема «Ядерный реактор. Принцип действия, устройство и. назначение». Цели урока:. Обучающая:. Усвоение новых знаний учащимися,. ...
Коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия

Автор: Даутова Гульсесек Вазировна. Место работы: МОУ СОШ им. Исхакова А. С.с. Уральск. Должность: Учитель физики. Источники материалов: В. И. ...
Электромагнитное поле

Электромагнитное поле

Печеркина Светлана Викторовна – учитель физики МКОУ-СОШ № 4 ГО Богданович. . Тема урока: Электромагнитное поле. 9-й класс. . Цели урока. :. ...
Электромагнитное поле

Электромагнитное поле

Поговорим о магнетизме. Урок по физике в 9 классе при изучении главы «Электромагнитное поле». Задачи урока. Образовательная. ...
Электромагнитное поле

Электромагнитное поле

Учитель физики МБОУ СОШ №42 г. Белгорода. Кокорина Александра Владимировна. Класс:. 9. . Предмет:. Физика. . . Дата проведения. :. . ...
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц

Урок № 59-169 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные ...
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей

Урок 57. Тема: Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Цель:. раскрытие материального характера электрического ...
Свойство тела сохранять состояние покоя или свою скорость неизменной при отсутствии действия на него других тел

Свойство тела сохранять состояние покоя или свою скорость неизменной при отсутствии действия на него других тел

Тема урока: свойство тела сохранять состояние покоя или свою скорость неизменной при отсутствии действия на него других тел. Цели:. . Исследовать ...
Проявление действия силы трения в растительном и животном мире

Проявление действия силы трения в растительном и животном мире

«Для того, кто не знает, все возможно.». Христофор Виланд. Учебный предмет:. естествознание. Уровень школьников:. общеобразовательный класс. ...
Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле

Урок. (2 часа). Тема. :. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Цели. : 1. Разделить все вещества по ...
Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона

Урок физики. Тема:. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Цели:. 1. Сформулировать принцип относительности Галилея. Дать знания ...
Магнитное поле

Магнитное поле

Обобщение и закрепление знаний. по теме «Магнитное поле». Цель:. Обеспечить закрепление знаний и способов деятельности учащихся по данной. теме, ...
Магнитное поле и его графическое изображение

Магнитное поле и его графическое изображение

МКОУ «Гороховская средняя общеобразовательная школа. . Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». Конспект урока. ...
Электрическое поле вокруг нас

Электрическое поле вокруг нас

10 класс. Открытый урок по теме «Электрическое поле вокруг нас». Цель:. повторение и обобщение знаний по разделу “Электрическое поле” в игровой ...
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

8 класс. Тема:. . Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Цель:. . Продолжить работу по расширению кругозора в области магнитных явлений, ...
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Урок - практикум по теме. « Постоянные магниты. Магнитное поле Земли». «Скажи мне – и я забуду,покажи мне – и я запомню,Вовлеки меня и я научусь.». ...
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли

ГОУ СОШ 503. . ______________________________________________________________. Тема: «Постоянные магниты. Магнитное поле Земли». ...
Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов

Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов

План-конспект урока №1. «. Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. ». Цели урока:. . Образовательные:. Дать понятие постоянного ...

Информация о конспекте

Ваша оценка: Оцените конспект по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:13 апреля 2016
Категория:Физика
Поделись с друзьями:
Скачать конспект