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本章主要介绍的内容有
本章主要介绍的内容有:
● 磁场及电磁感应
● 变压器
● 点火线圈
● 电磁铁
● 继电器
● 课题实验;第一节 磁场及电磁感应; 磁是物质运动的基本形式之一。物体能吸引铁、镍、钴等金属或它们合金的性质叫磁性。具有磁性的物体叫磁体。磁体上磁性最强的部位叫磁极。任何磁体都有两个磁极,而且无论怎样把磁体分割,磁体总保持两个磁极,通常以S表示磁体的南极(常涂红色),以N表示磁体的北极(常涂绿色或白色)。磁极间的相互作用力叫磁力,磁极间相互作用的规律是:同性相斥,异性相吸,如图3-1-1所示。原来没有磁性的铁磁物质, 放在磁铁旁边会获得磁性,这一现象叫磁化。被磁化的铁磁物质远离磁铁后仍保留一定的磁性,叫剩磁。
磁体周围存在磁力作用的空间,当另一磁体或通电导体置入该空间时,就要受到磁力的作用,人们通常把这个磁力空间叫磁场。磁场具有力和能的性质,因而它是一种物质。但它又与其他物质不一样,它没有构成物质的分子或原子。所以,磁场是存在于磁体周围空间的一种特殊物质。;; (1)磁感应强度
磁感应强度是表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量。它是一个矢量。它与电流(电流产生磁场)之间的方向关系可用右手螺旋定则来确定。磁感应强度用符号B表示,单位是特斯拉(T),也就是韦伯/平方米(Wb/m2)。
如果磁场内各点的磁感应强度的大小相等、方向相同,这样的磁场则称为均匀磁场。
(2)磁通
磁通就是磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积的乘积,磁通的符号用Ф表示,单位是韦伯(Wb),也就是伏秒(V·S)。
(3)磁场强度
磁场强度是计算磁场时所引用的一个物理量,通过它来确定磁场与电流之间的关系。磁场强度用符号H表示,单位是安培/米(A/m)。; 通电直导线周围磁场的磁感线是一些以导线上各点为圆心的同心圆,这些同心圆都在与导线垂直的平面上,如图3-1-3(a)所示。
实验表明,改变电流的方向,各点的磁场方向都随之改变。
磁感线的方向与电流方向之间的关系可用安培定则(又称右手螺旋定则)来判定:如图3-1-3(b)所示,用右手握住通电直导线,让拇指指向电流方向,则四指环绕的方向就是磁感线的方向。;; 把直导线绕成螺线管线圈,并通入电流,结果通电线圈产生类似条形磁铁的磁场,如图3-1-4(a)所示。由图可见,在线圈外部,磁感线从N极出来进入S极,线圈内部的磁感线方向由S极指向N极,并和外部的磁感线形成闭合曲线。
实验证明:通电线圈磁场的强弱,不仅与线圈的电流大小有关,而且还与线圈的匝数有关,即与线的电流和匝数的乘积成正比。
通电线圈的磁场的方向,可用右手螺旋定则确定:如图3-1-4(b)所示,右手握住线圈,用弯曲的四指指向电流方向,则拇指所指的方向就是磁场方向。;;;; (1)在图3-1-7(a)所示的均匀磁场中放置一根导体AB。导体两端联接一个检流计,当导体垂直切割磁感线时,可以明显地观察到检流计指针有偏转。这说明导体回路中有电流存在。另外,当使导体平行于磁感线方向运动时,检流计指针不偏转,说明导体回路中不产生电流。
(2)在图3-1-7(b)所示实验中,空心线圈两端联接检流计。当用一块条形磁铁快速插入线圈时,我们会观察到检流汁指针向一个方向偏转;如果条形磁铁在线圈内静止不动,检流计指针不偏转;再将条形磁铁由线圈中 迅速拔出时,又会观察到检流计指针向另一方向偏转。
上述两实验现象说明:当导体相对于磁场运动且切割磁感线或者线圈中的磁通发生变化时,在导体或线圈中都会产生感应电动势。若导体或线圈构成闭合回路,则导体或线圈中将有电流流过。;;; (1)感应电动势的方向
我们已经知道,线圈中的磁通量发生变化时,线圈中会产生感应电动势。感应电动势的方向由楞次定律和右手螺旋定则来确定。
(2)感应电动势的大小
法拉第通过大量实验总结出:线圈中感应电动势的大小与线圈中磁通量的变化快慢(即变化率)和线圈的匝数N的乘积成正比。;第二节 变压器;; 2、变压器的工作原理和特性
图3-2-2所示的是变压器的原理图。为了便于分析,将高压绕组和低压绕组分别画在两边。与电源相连的称为一次绕组(或称初级绕组),与负载相连的称为二次绕组(或称次级绕组)。一次、二次绕组的匝数分别为N1和N2,当一次绕组接上交流电压时,一次绕组中便有电流通过。一次绕组的磁路产生的磁通绝大部分通过铁心而闭合,从而在二次绕组中感应出电动势。如果二次绕组接有负载,那么二次绕组中就有电流通过。二次绕组也产生磁通,其绝大部分也通过铁心而闭合。因此,铁心中的磁通是一个由一次、二次绕组的磁通势共同产生的合成磁通,它称为主磁通,主磁通穿过一次绕组和二次绕组而在其中分别感应出电动势。此外,一次、二次绕组的磁通势还分别产生
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