Что называют эдс индукции

Электромагнитная индукция

Возникновение в проводнике ЭДС индукции

ЭДС индукции возникнет в проводнике и в том случае, если сам проводник останется неподвижным, а перемещаться будет магнитное поле, пересекая проводник своими силовыми линиями.

Если проводник, в котором наводится ЭДС индукции, замкнуть на какую-либо внешнюю цепь, то под действием этой ЭДС по цепи потечет электричсекий ток, называемый индукционным током.

Электромагнитная индукция — это обратный процесс, т. е. превращение механической энергии в электрическую.

Явление электромагнитной индукции нашло широчайшее применение в электротехнике. На использовании его основано устройство различных электрических машин.

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Величина и направление ЭДС индукции

Рассмотрим теперь, каковы будут величина и направление индуктированной в проводнике ЭДС.

Величина ЭДС индукции зависит от количества силовых линий поля, пересекающих проводник в единицу времени, т. е. от скорости движения проводника в поле.

Величина индуктированной ЭДС находится в прямой зависимости от скорости движения проводника в магнитном поле.

Величина индуктированной ЭДС зависит также и от длины той части проводника, которая пересекается силовыми линиями поля.

Чем большая часть проводника пересекается силовыми линиями поля, тем большая ЭДС индуктируется в проводнике. И, наконец, чем сильнее магнитное поле, т. е. чем больше его индукция, тем большая ЭДС возникает в проводнике, пересекающем это поле.

Итак, величина ЭДС индукции, возникающей в проводнике при его движении в магнитном поле, прямо пропорциональна индукции магнитного поля, длине проводника и скорости его перемещения.

Зависимость эта выражается формулой Е = Blv,

где Е — ЭДС индукции; В — магнитная индукция; I — длина проводника; v — скорость движения проводника.

Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля.

Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуктируется. Поэтому приведенная выше формула справедлива только в том случае, когда проводник перемещается перпендикулярно магнитным силовым линиям поля.

Направление индуктированной ЭДС (а также и тока в проводнике) зависит от того, в какую сторону движется проводник. Для определения направления индуктированной ЭДС существует правило правой руки.

Если держать ладонь правой руки так, чтобы в нее входили магнитные силовые линии поля, а отогнутый большой палец указывал бы направление движения проводника, то вытянутые четыре пальца укажут направление действия индуктированной ЭДС и направление тока в проводнике.

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Правило правой руки

ЭДС индукции в катушке

Мы уже говорили, что для создания в проводнике ЭДС индукции необходимо перемещать в магнитном поле или сам проводник, или магнитное поле. В том и другом случае проводник должен пересекаться магнитными силовыми линиями поля, иначе ЭДС индуктироваться не будет. Индуктированную ЭДС, а следовательно, и индукционный ток можно получить не только в прямолинейном проводнике, но и в проводнике, свитом в катушку.

При движении внутри катушки постоянного магнита в ней индуктируется ЭДС за счет того, что магнитный поток магнита пересекает витки катушки, т. е. точно так же, как это было при движении прямолинейного проводника в поле магнита.

Если магнит опускать в катушку медленно, то возникающая в ней ЭДС будет настолько мала, что стрелка прибора может даже не отклониться. Если же, наоборот, магнит быстро ввести в катушку, то отклонение стрелки будет большим.

Значит, величина индуктируемой ЭДС, а следовательно, и сила тока в катушке зависят от скорости движения магнита, т. е. от того, насколько быстро силовые линии поля пересекают витки катушки.

Если теперь поочередно вводить в катушку с одинаковой скоростью сначала сильный магнит, а затем слабый, то можно заметить, что при сильном магните стрелка прибора будет отклоняться на больший угол.

Значит, величина индуктируемой ЭДС, а следовательно, и сила тока в катушке зависят от величины магнитного потока магнита.

И, наконец, если вводить с одинаковой скоростью один и тот же магнит сначала в катушку с большим числом витков, а затем со значительно меньшим, то в первом случае стрелка прибора отклонится на больший угол, чем во втором.

Значит, величина индуктируемой ЭДС, а следовательно, и сила тока в катушке зависят от числа ее витков. Те же результаты можно получить, если вместо постоянного магнита применять электромагнит.

Направление ЭДС индукции в катушке зависит от направления перемещения магнита. О том, как определять направление ЭДС индукции, говорит закон, установленный Э. X. Ленцем.

Закон Ленца для электромагнитной индукции

Всякое изменение магнитного потока внутри катушки сопровождается возникновением в ней ЭДС индукции, причем чем быстрее изменяется магнитный поток, пронизывающий катушку, тем большая ЭДС в ней индуктируется.

Если катушка, в которой создана ЭДС индукции, замкнута на внешнюю цепь, то по виткам ее идет индукционный ток, создающий вокруг проводника магнитное поле, в силу чего катушка превращается в соленоид.

Получается таким образом, что изменяющееся внешнее магнитное поле вызывает в катушке индукционный ток, которой, в свою очередь, создает вокруг катушки свое магнитное поле — поле тока.

Изучая это явление, Э. X. Ленц установил закон, определяющий направление индукционного тока в катушке, а следовательно, и направление ЭДС индукции. ЭДС индукции, возникающая в катушке при изменении в ней магнитного потока, создает в катушке ток такого направления, при котором магнитный поток катушки, созданный этим током, препятствует изменению постороннего магнитного потока.

Закон Ленца справедлив для всех случаев индуктирования тока в проводниках, независимо от формы проводников и от того, каким способом достигается изменение внешнего магнитного поля.

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

При движении постоянного магнита относительно проволочной катушки, присоединенной к клеммам гальванометра, или при движении катушки относительно магнита возникает индукционный ток.

Индукционные токи в массивных проводниках

Изменяющийся магнитный поток способен индуктировать ЭДС не только в витках катушки, но и в массивных металлических проводниках.

Пронизывая толщу массивного проводника, магнитный поток индуктирует в нем ЭДС, создающую индукционные токи. Эти так называемые вихревые токи распространяются по массивному проводнику и накоротко замыкаются в нем.

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Сердечники трансформаторов, магнитопроводы различных электрических машин и аппаратов представляют собой как раз те массивные проводники, которые нагреваются возникающими в них индукционными токами.

Но иногда на практике вихревые токи используются и как токи полезные. На использовании этих токов основана, например, работа индукционных нагревательных печей, счетчиков электрической энергии и так называемых магнитных успокоителей подвижных частей электроизмерительных приборов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Электромагнитная индукция

Вы будете перенаправлены на Автор24

Определение электромагнитной индукции

Возникновение электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле, называют явлением индукцией в движущихся проводниках. В случае движения проводника в магнитном поле, его свободные электроны приходят в движение относительно проводника под воздействием силы Лоренца. Явление электромагнитной индукции обнаружил Фарадей в 1831 г. в проводящем контуре. Он заметил, что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, которую ограничивает контур, появляется электрический ток. Это также явление электромагнитной индукции, возникающий ток в контуре, называют индукционным.

Итак, явление электромагнитной индукции состоит в возникновении электрического тока в замкнутом проводнике при изменении потока магнитной индукции, охватываемого контуром. При этом контур может быть неподвижным.

ЭДС индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Готовые работы на аналогичную тему

В гауссовой системе формула (1) принимает вид:

Среднее значение ЭДС индукции может быть определено как:

Поток сцепления

называют потоком сцепления, или полным магнитным потоком. В том случае, если поток, который пронизывает каждый из витков, одинаковый, то можно записать, что:

Частные случаи применения закона электромагнитной индукции

Решение:

где потокосцепление можно определить как:

Если рамку вращать, то магнитный поток изменяется в соответствии с законом:

\[<<\mathcal E>>_i=NBS\omega sin\omega t\left(1.5\right).\]

Связь угловой частоты и часты вращения, определим как:

\[\omega =2\pi n\ \left(1.6\right),\] \[\omega t=\alpha \left(1.7\right).\]

Подставим выражения (1.6), (1.7) в формулу (1.5) получим:

Решение:

За основу решения примем формулу, определяющую среднюю ЭДС индукции:

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 03 03 2021

Источник

Электромагнитная индукция

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции Классическая электродинамика
Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции
Электричество · Магнетизм
Электростатика
Закон Кулона
Теорема Гаусса
Электрический дипольный момент
Электрический заряд
Электрическая индукция
Электрическое поле
Электростатический потенциал
Магнитостатика
Закон Био — Савара — Лапласа
Закон Ампера
Магнитный момент
Магнитное поле
Магнитный поток
Электродинамика
Векторный потенциал
Диполь
Потенциалы Лиенара — Вихерта
Сила Лоренца
Ток смещения
Униполярная индукция
Уравнения Максвелла
Электрический ток
Электродвижущая сила
Электромагнитная индукция
Электромагнитное излучение
Электромагнитное поле
Электрическая цепь
Закон Ома
Законы Кирхгофа
Индуктивность
Радиоволновод
Резонатор
Электрическая ёмкость
Электрическая проводимость
Электрическое сопротивление
Электрический импеданс
Ковариантная формулировка
Тензор электромагнитного поля
Тензор энергии-импульса
4-потенциал
4-ток
Известные учёные
Генри Кавендиш
Майкл Фарадей
Никола Тесла
Андре-Мари Ампер
Густав Роберт Кирхгоф
Джеймс Клерк (Кларк) Максвелл
Генри Рудольф Герц
Альберт Абрахам Майкельсон
Роберт Эндрюс Милликен
См. также: Портал:Физика

Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.

Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа [источник не указан 100 дней] 1831 года. Он обнаружил, что электродвижущая сила, возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Величина электродвижущей силы (ЭДС) не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называется индукционным током.

Содержание

Закон Фарадея

Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея (в СИ):

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— электродвижущая сила, действующая вдоль произвольно выбранного контура, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— магнитный поток через поверхность, натянутую на этот контур.

Знак «минус» в формуле отражает правило Ленца, названное так по имени русского физика Э. Х. Ленца:

Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток.

Для катушки, находящейся в переменном магнитном поле, закон Фарадея можно записать следующим образом:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— электродвижущая сила, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— число витков, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— магнитный поток через один виток, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— потокосцепление катушки.

Векторная форма

В дифференциальной форме закон Фарадея можно записать в следующем виде:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(в системе СИ)

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(в системе СГС).

В интегральной форме (эквивалентной):

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(СИ)

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(СГС)

Здесь Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— напряжённость электрического поля, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— магнитная индукция, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— произвольная поверхность, Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции— её граница. Контур интегрирования Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукцииподразумевается фиксированным (неподвижным).

Следует отметить, что закон Фарадея в такой форме, очевидно, описывает лишь ту часть ЭДС, что возникает при изменении магнитного потока через контур за счёт изменения со временем самого поля без изменения (движения) границ контура (об учете последнего см. ниже).

Если же, скажем, магнитное поле постоянно, а магнитный поток изменяется вследствие движения границ контура (например, при увеличении его площади), то возникающая ЭДС порождается силами, удерживающими заряды на контуре (в проводнике) и силой Лоренца, порождаемой прямым действием магнитного поля на движущиеся (с контуром) заряды. При этом равенство Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукциипродолжает соблюдаться, но ЭДС в левой части теперь не сводится к Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(которое в данном частном примере вообще равно нулю). В общем случае (когда и магнитное поле меняется со временем, и контур движется или меняет форму) последняя формула верна так же, но ЭДС в левой части в таком случае есть сумма обоих слагаемых, упомянутых выше (то есть порождается частично вихревым электрическим полем, а частично силой Лоренца и силой реакции движущегося проводника).

Потенциальная форма

При выражении магнитного поля через векторный потенциал закон Фарадея принимает вид:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции(в случае отсутствия безвихревого поля, то есть тогда, когда электрическое поле порождается полностью только изменением магнитного, то есть электромагнитной индукцией).

В общем случае, при учёте и безвихревого (например, электростатического) поля имеем:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Поскольку вектор магнитной индукции по определению выражается через векторный потенциал так:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

то можно подставить это выражение в

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

и, поменяв местами дифференцирование по времени и пространственным координатам (ротор):

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Т.е. в случае отсутствия безвихревой части можно записать

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

История

В 1820 г. Ганс Христиан Эрстед показал, что протекающий по цепи электрический ток вызывает отклонение магнитной стрелки. Если электрический ток порождает магнетизм, то с магнетизмом должно быть связано появление электрического тока. Эта мысль захватила английского ученого М. Фарадея. «Превратить магнетизм в электричество», — записал он в 1822 г. в своём дневнике. Многие годы настойчиво ставил он различные опыты, но безуспешно, и только 29 августа 1831 г. наступил триумф: он открыл явление электромагнитной индукции. Установка, на которой Фарадей сделал своё открытие, заключалась в том, что Фарадей изготовил кольцо из мягкого железа примерно 2 см шириной и 15 см диаметром и намотал много витков медной проволоки на каждой половине кольца. Цепь одной обмотки замыкала проволока, в её витках находилась магнитная стрелка, удаленная настолько, чтобы не сказывалось действие магнетизма, созданного в кольце. Через вторую обмотку пропускался ток от батареи гальванических элементов. При включении тока магнитная стрелка совершала несколько колебаний и успокаивалась; когда ток прерывали, стрелка снова колебалась. Выяснилось, что стрелка отклонялась в одну сторону при включении тока и в другую, когда ток прерывался. М. Фарадей установил, что «превращать магнетизм в электричество» можно и с помощью обыкновенного магнита.

В это же время американский физик Джозеф Генри также успешно проводил опыты по индукции токов, но пока он собирался опубликовать результаты своих опытов, в печати появилось сообщение М. Фарадея об открытии им электромагнитной индукции.

М. Фарадей стремился использовать открытое им явление, чтобы получить новый источник электричества.

Источник

Условия возникновения электродвижущей силы индукции, как её рассчитать

Что такое ЭДС индукции — когда возникает, при каких условиях

Электродвижущая сила, ЭДС — физическая величина, описывающая работу любых сил, которые действуют в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока, за исключением диссипативных и электростатических сил.

При замкнутой цепи можно найти ЭДС, воспользовавшись законом Ома:

R здесь — сопротивление цепи, r — внутреннее сопротивление источника.
Создание Алессандро Вольтой надежного источника электричества, гальванического элемента, и открытие Хансом Кристианом Эрстедом магнитного действия электрического тока послужили толчком к интенсивному развитию техники электрических измерений в XIX веке.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Выдающаяся роль здесь принадлежит немецкому физику Георгу Симону Ому. Для определения силы тока он использовал принцип крутильных весов Кулона. На длинной тонкой нити подвешено горизонтальное коромысло с заряженным шариком на конце. Второй заряд закреплен на спице, пропущенной сквозь крышку весов.

При их взаимодействии коромысло поворачивается. Вращение головки в верхней части весов закручивало нить, возвращая коромысло в исходное состояние. По углу закручивания можно рассчитать силу взаимодействия зарядов в зависимости от расстояния между ними.

Ом по величине угла закрутки судил о силе тока I в проводнике, т. е. количестве электричества, перенесенном через поперечное сечение проводника за единицу времени.

В качестве основной характеристики источника тока Ом брал величину напряжения \varepsilon на электродах гальванического элемента при разомкнутой цепи. Эту величину \varepsilon он назвал электродвижущей силой, сокращенно ЭДС.

Движущиеся заряды создают вокруг себя магнитное поле. Однако действующая в нем на магнит или другой ток сила отличается от электрической своим направлением — магнитная стрелка старается развернуться перпендикулярно проводу.

Изучение действующей на другой ток силы переросло в отдельное исследование с неожиданным результатом: сила оказалась направленной всегда перпендикулярно внесенному в магнитное поле проводнику, который для простоты исследования был прямолинейным.

Математическое выражение для этой силы, названной силой Ампера, проще всего записать в виде векторного произведения:

I здесь — сила тока, протекающего через проводник; l — вектор длины проводника, направленный в ту же сторону, куда течет ток; В — характеристика поля. Величина В называется магнитной индукцией и является аналогом электрической напряженности.

Максвелл поставил целью создать теорию эфира, связав его механические характеристики с электрическими и магнитными силами. Тщательно изучив труды Фарадея, он пришел к выводу, что напряженность \(\overrightarrow Е\) электрического поля объясняется упругими напряжениями в эфире, а магнитная индукция \(\overrightarrow B\) — его вихревыми движениями.

Объединив это соотношение с идеей Фарадея, Максвелл пришел к собственной формуле:

Выбор коэффициента пропорциональности \(\alpha\) здесь обусловлен необходимостью согласования формулы с законом Био — Савара — Лапласа, в котором появляется та же электродинамическая постоянная с.

Электродинамическая постоянная с — универсальная постоянная, равная скорости распространения электромагнитных волн в вакууме.

Но в опытах Фарадея ЭДС индукции регистрировалась как в движущемся, так и в покоящемся проводящем контуре С, если последний находился в переменном магнитном поле. И здесь встал вопрос, что конкретно перемещает заряды в неподвижном проводнике.

Само по себе магнитное поле не воздействует на заряды, находящиеся в покое, из чего следует: условие возникновения индукционного тока — возникающее в контуре электрическое поле \overrightarrow Е. Так как электростатическое поле в замкнутом контуре не совершает работы, значит, происходит работа вихревого поля, и она равна ЭДС индукции:

\(\varepsilon_i\;=\;\underset С<\oint\;>\;(\overrightarrow<Е\;>\times\;d\overrightarrow l)\)

Самоиндукция — частный случай магнитной индукции, возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре, когда в нем меняется ток.

Источником энергии, возникающей в цепи, является в этом случае запас энергии магнитного поля. Полное количество выделившейся джоулевой теплоты можно вычислить, изобразив на графике зависимость магнитного потока Ф(I) от силы тока I:

Что называют эдс индукции. Смотреть фото Что называют эдс индукции. Смотреть картинку Что называют эдс индукции. Картинка про Что называют эдс индукции. Фото Что называют эдс индукции

ЭДС в быту, как обозначается, единицы измерения

В быту явление электромагнитной индукции используют для изменения величины напряжения тока в трансформаторах и дросселях. На принципе магнитной индукции работают электрические счетчики, реле мощности, успокоительные системы стрелочных измерительных приборов.

Существуют также магнитные газовые генераторы, в которых благодаря магнитному полю возникает электродвижущая сила, создающая ток.

Законы Фарадея и Ленца

Соприкосновение поля и проводника вызвано либо движением проводника, либо изменениями самого магнитного поля.

Саму электродвижущую силу индукции, связанную с сопротивлением контура и силой тока согласно закону Ома, можно найти по формуле

\(\triangle t\) здесь — время, за которое проходит через поперечное сечение проводника количество электричества \(\triangle Q.\)
Ленц доказал, что индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать вызвавшей его причине. Согласно правилу Ленца, в вышеприведенном соотношении следует выбрать отрицательный знак, считая коэффициент \( \alpha \) положительным:

Как рассчитать электродвижущую силу индукции, формулы

Через магнитный поток

Через силу тока

ЭДС самоиндукции зависит от изменения силы тока, при этом магнитный поток собственного поля через цепь пропорционален току в ней:

L здесь — индуктивность проводника.

Через сопротивление

Для ЭДС индукции уравнение закона Ома можно переписать в виде:
\(\varepsilon_\;=\;IR\;-\;\varepsilon.\)

Через угловую скорость

B здесь — индукция магнитного поля, \(\omega\) — угловая скорость вращения рамки, S — площадь рамки, N — число витков, \(\alpha\) — угол между векторами индукции магнитного поля и скорости движения проводника.

Через площадь

Если магнитный поток изменяется без деформации витков, т. е. их количество и площадь не меняются, то можно найти электродвижущую силу индукции через площадь.
Угол \alpha между вектором магнитного поля и нормалью к плоскости витков будет равен:

\(2\mathrm\pi\;\times\;\mathrm v\;\times\;\mathrm t. \) Полный магнитный поток в момент времени t будет равен:

\(\psi_B\;=\;N\;\times\;B\;\times\;S\;\times\;\cos\left(\alpha\right)=\;N\;\times\;B\;\times\;S\;\times\;\cos\left(2\mathrm\pi\;\times\;\mathrm v\;\times\;\mathrm t\right).\)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *