
- •15. Работа и мощность тока. Единицы работы и мощности. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
- •18. Мост постоянного тока Уитстона. Расчет шунта и добавочного сопротивления для электроизмерительных приборов.
- •19. Ток в жидкостях. Электрическая диссоциация. Явления электролиза. Законы Фарадея для электролиза. Применение электролиза.
- •20. Закон Ома для токов в электролитах. Аккумуляторы(щелочные и кислотные). Заряд и разряд аккумуляторов. Емкость аккумуляторов.
- •29. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея, подтверждающие явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •30. Вращение рамки с током в магнитном поле. Вихревые токи(токи Фуки), применение.
- •Вращение рамки с током в магнитном поле.
- •31. Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции. Индуктивность контура, соленоида. Взаимная индукция. Экстратоки, возникающие при замыкании и размыкании электрической цепи.
- •32. Трансформаторы, устройство, назначение, виды. Коэффициент трансформации. Энергия магнитного поля. Передача электрической энергии на расстояние.
- •33. Магнитный поток. Магнитные цепи. Закон Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Подъемная сила электромагнита.
- •34. Получение переменного тока. Устройство генератора переменного тока. Амплитудное и действующее значения напряжения и силы тока.
- •35. Переменный ток. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Графическое изображение переменного тока. Векторная диаграмма.
- •36. Переменный ток. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Векторная диаграмма напряжения на конденсаторе в цепи переменного тока.
- •37. Переменный ток. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление.
- •40. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Добротность колебательного контура. Период электромагнитах колебаний в контуре. Получение электромагнитных волн. Излучение электрического диполя.
- •42. Токи смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах.
29. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея, подтверждающие явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 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 тока.
Опыт I Если в соленоид, который замкнут на гальванометр, вдвигать или выдвигать постоянный магнит, то в моменты его вдвигания или выдвигания мы видим отклонение стрелки гальванометра (возникает индукционный ток); при этом отклонения стрелки при вдвигании и выдвигании магнита имеют противоположные направления. Отклонение стрелки гальванометра тем больше, чем больше скорость движения магнита относительно катушки. При смене в опыте полюсов магнита направление отклонения стрелки также изменится. Для получения индукционного тока можно оставлять магнит неподвижным, тогда нужно относительно магнита перемещать соленоид.
Опыт II. Концы одной из катушек, которая вставлена одна в другую, присоединяются к гальванометру, а через другую катушку пропускается ток. В моменты включения или выключения тока наблюдается отклонение стрелки гальванометра, а также в моменты его уменьшения или увеличения, а также при перемещении катушек друг относительно друга (рис. 1б). Направления отклонений стрелки гальванометра также имею противоположные направления при включении или выключении тока, его увеличении или уменьшении, приближении или удалении катушек.
Закон Фарадея можно сформулировать еще таким образом: э.д.с. электромагнитной индукции в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром.
Этот закон
является универсальным: э.д.с. не зависит
от способа изменения магнитного
потока.Э.д.с. электромагнитной индукции
выражается в вольтах. Действительно,
учитывая, что единицей магнитного потока
является вебер (Вб), получим
Правило Ленца - индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему этот индукционный ток.
Ԑ1 = - dФ/dt
ф=B * S * cosa
ф = магнитный поток
30. Вращение рамки с током в магнитном поле. Вихревые токи(токи Фуки), применение.
Магнитогидродинамический генератор(принцип работы, применение).
Вращение рамки с током в магнитном поле.
При вращении проволочной рамки в магнитном поле магнитный поток, пронизывающий рамку, будет периодически изменяться. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, если к концам вращающейся рамки с помощью скользящих контактов подключить внешнюю нагрузку и образовать замкнутую цепь, то в ней возникнет переменный индукционный ток. Амплитуда тока будет зависеть от скорости изменения магнитного потока и от сопротивления всей цепи.
Рамка, вращающаяся в магнитном поле, является простейшей моделью генератора переменного тока.
Вихревые токи (Токи Фуко) возникают под воздействием переменного электромагнитного поля и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в линейных проводах. Они вихревые, то есть замкнуты в кольца. Электрическое сопротивление массивного проводника мало, поэтому токи Фуко достигают очень большой силы. В соответствии с правилом Ленца они выбирают внутри проводника такое направление и путь, чтобы противиться причине, вызывающей их. Поэтому движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с магнитным полем. Это свойство используется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и др.
Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах — в катушку, питаемую высокочастотным генератором большой мощности, помещают проводящее тело, в нем возникают вихревые токи, разогревающие его до плавления.
С помощью токов Фуко осуществляется прогрев металлических частей вакуумных установок для их дегазации.
Магнитогидродинамический генератор.
Принцип действия
Также как и в обычных машинных генераторах, принцип работы МГД-генератора основан на явлении электромагнитной индукции, то есть на возникновении тока в проводнике, пересекающем силовые линии магнитного поля. Но, в отличие от машинных генераторов, в МГД-генераторе проводником является само рабочее тело, в котором при движении поперёк магнитного поля возникают противоположно направленные потоки носителей зарядов противоположных знаков.
Рабочим телом МГД-генератора могут служить следующие среды:
Электролиты
Жидкие металлы
Плазма (ионизированный газ)
Первые МГД-генераторы использовали в качестве рабочего тела электропроводные жидкости (электролиты), в настоящее время применяют плазму, в которой носителями зарядов являются в основном свободные электроны и положительные ионы, отклоняющиеся в магнитном поле от траектории, по которой газ двигался бы в отсутствие поля. В таком генераторе может наблюдаться дополнительное электрическое поле, так называемое поле Холла (см. Эффект Холла), которое объясняется смещением заряженных частиц между соударениями в сильном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной магнитному полю.
Применение
Теоретически, существуют четыре направления промышленного применения МГД-генераторов:
Тепловые электростанции с МГД-генератором на продуктах сгорания топлива (открытый цикл); такие установки наиболее просты и имеют ближайшую перспективу промышленного применения;
Атомные электростанции с МГД-генератором на инертном газе, нагреваемом в ядерном реакторе (закрытый цикл); перспективность этого направления зависит от развития ядерных реакторов с температурой рабочего тела свыше 2000 K;
Термоядерные электростанции безнейтронного цикла (например, D + 3He → p + 4He + 18,353 МэВ) c МГД-генератором на высокотемпературной плазме;
Циклы с МГД-генератором на жидком металле, которые перспективны для атомной энергетики и для специальных энергетических установок сравнительно небольшой мощности.
Энергетические установки с МГД-генератором могут применяться также как резервные или аварийные источники энергии в энергосистемах, для бортовых систем питания космической техники, в качестве источников питания различных устройств, требующих больших мощностей на короткие промежутки времени (например, для питания электроподогревателей аэродинамических труб и т. п.).
Несмотря на заманчивые перспективы и бурное развитие исследований в области МГД-генераторов в 1970-е, устройства на их основе так и не нашли широкого промышленного применения вплоть до настоящего времени.