
- •Электротехника: вопросы к экзамену (с ответами)
- •1 Электрическое поле (эп) и его основные характеристики: напряженность поля, электрическое напряжение, потенциал точки поля. Графическое изображение эп.
- •Конденсаторы
- •Смешанное соединение конденсаторов
- •Электрическое сопротивление
- •Работа, мощность и кпд. Закон Джоуля-Ленца.
- •Закон Джоуля — Ленца
- •Понятие о противо - эдс. Понятие о режимах электрической цепи и ее элементов: номинальный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания.
- •Режимы работы электрических цепей
- •Параллельное соединение потребителей
- •Неразветвленная нелинейная цепь
- •Разветвленная нелинейная цепь
- •Закон Ома для участка цепи
- •Метод контурных токов
- •Расчет цепей постоянного тока методом законов Кирхгофа.
- •Магнитное поле (мп). Магнитная индукция. Магнитное поле
- •Магнитная индукция
- •Магнитный поток, потокосцепление. Собственное потокосцепление. Индуктивность катушки. Магнитный поток
- •Закон электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
- •9.1. Явление и эдс электромагнитной индукции
- •9.2. Преобразование энергий. Правило Ленца Преобразование механической энергии в электрическую
- •Самоиндукция. Эдс самоиндукции и взаимной индукции. Вихревые токи.
- •Вихревые токи
- •Синусоидальный ток, его мгновенное и амплитудное значения. Период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза.
- •10.1. Основные понятия
- •Фаза и сдвиг фаз
- •Синусоидальный ток, его получение.
- •Среднее и действующие значения переменного тока.
- •10.3. Среднее и действующее значения
- •Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь с активным сопротивлением
- •Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Цепь с идеальной индуктивностью
- •Цепь переменного тока с емкостным сопротивлением.
- •Расчет цепи, состоящей из параллельно включенных активного индуктивного и емкостного сопротивлений.
- •Трехфазные системы, соединение обмоток генератора в звезду и треугольник.
- •Соединение обмоток генератора треугольником
- •Трехфазные цепи и векторные диаграммы при коротких замыканиях фаз и обрыве линейных проводов.
- •Понятие коммутации. Принципы коммутации.
-
Магнитные свойства вещества. Напряженность МП, магнитное напряжение. Магнитная проницаемость.
-
Циклическое перемагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис.
-
Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей.
-
Сила взаимодействия проводов с токами, провода с током и МП.
-
Закон электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
Закон электромагнитной индукции - ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром
Электромагнитная индукция - явление возникновения ЭДС в проводнике: - при его движении в магнитном поле; или - при изменении окружающего его магнитного поля.
При этом в замкнутом проводящем контуре возникает индукционный ток
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
9.1. Явление и эдс электромагнитной индукции
Если проводник длиной l пересекает магнитное поле с индукцией В со скоростью V, то в этом проводнике индуктируется ЭДС электромагнитной индукции.
Явление наведения ЭДС электромагнитной индукции в проводнике, пересекающем магнитное поле, называется электромагнитной индукцией.
Природу
наведения ЭДС в пересекающем магнитное
поле проводнике
можно рассматривать на примере перемещения
указанного
выше проводника перпендикулярно
линиям магнитного поля со скоростью
V,
вверх
(рис. 9.1).
Очевидно, вместе с проводником вверх перемещаются все свободные и несвободные заряды проводника, создавая свой ток, т. е. направленное перемещение зарядов. Так как перемещающиеся направленно заряды создают ток в магнитном поле, то на каждый свободный заряд будет действовать электромагнитная сила, направление которой можно определить по правилу левой руки. Учитывая, что за направление тока принято направление перемещения положительных зарядов, ток положительных зарядов, перемещающихся вместе с проводником, направлен вверх, а ток отрицательных зарядов — вниз, т. е. противоположно току положительных зарядов.
В результате взаимодействия тока зарядов с магнитным полем на положительные заряды, в данном примере, электромагнитная сила направлена влево, а на отрицательные заряды — вправо. Таким образом, на концах рассматриваемого проводника сосредотачиваются разноименные заряды (рис. 9.1), т.е. создается ЭДС электромагнитной индукции Е.
Направление ЭДС электромагнитной индукции определяется правилом правой руки: правую руку располагают так, чтобы магнитные линии поля входили в ладонь, а отогнутый большой палец
щщзывал направление перемещения проводника (направление скорости V), тогда вытянутые четыре пальца покажут направление индуцированной ЭДС Е (см. рис. 9.1).
Проводник с ЭДС может выполнять функцию источника электрической энергии.
Величина
индуктированной ЭДС рассчитывается с
учетом того, что
разделение зарядов в проводнике
происходит под действием электромагнитных
сил, напряженность которых определяется
выражением
Где Еинд - напряженность индукции — напряженность поля, созданная электромагнитными силами и направленная так же, как силы, действующие на положительный заряд (рис. 9.1); Fинд — электромагнитные силы, действующие на заряды, создающие ток зарядов; qзар — заряды, создающие ток зарядов; Iзар — ток зарядов, направленно пересекающих магнитное поле, т.е. Iзар = qзар/t (количество электричества в единицу времени); V= L/t — скорость перемещения проводника (зарядов), где L — путь, пройденный зарядом за время t.
Разделенные
в проводнике заряды создают в нем
электрическое поле, напряженность
которого Еэл
направлена
от положительного заряда
к отрицательному (рис. 9.1). Таким образом,
напряженность электрического поля в
проводнике Еэл
направлена
против напряженности
индукции Ёинд.
Очевидно,
разделение зарядов в проводнике
под действием электромагнитных сил
прекратится тогда,
когда напряженность Еэл
станет
равной Еинд:
Сосредоточенные
на концах проводника разделенные заряды
Издают в проводнике однородное
электрическое поле. Следовательно,
напряжение на концах проводника согласно
(1.13) будет
Так как проводник разомкнут (холостой ход), то напряжение U На концах проводника равно его ЭДС — Е (см. раздел 2.6).
Тогда
Так определяется ЭДС электромагнитной индукции Е в проводнике длиной L, пересекающем однородное магнитное поле с индукцией В перпендикулярно его направлению со скоростью V.
Если же проводник пересекает поле под углом а (рис. 9.2), то ЭДС — Е в этом проводнике определяется выражением:
где
а — угол между направлением движения
проводника
и магнитным полем.
Если проводник с индуктированной ЭДС замкнуть, то в замкнутой цепи проводника появится ток, который, как и ЭДС, называется индуктированным.
Направление индуктированного тока совпадает с направлением индуктированной ЭДС.