
- •Постоянное электрическое поле
- •3. Электрическое поле
- •3.6. Принцип суперпозиции электрических полей
- •3.7. Напряженность поля точечного заряда
- •3.8. Линии напряженности
- •4. Теорема Гаусса
- •4.1. Поток вектора напряжeнности электрического поля
- •4.1.3. Поток вектора через произвольную поверхность в неоднородном поле
- •4.2.2. Заряд в произвольном месте внутри сферы
- •4.2.4. Поток вектора е поля системы зарядов, находящихся внутри замкнутой поверхности
- •4.2.5. Поток вектора е для поля, созданного зарядами, находящимися вне замкнутой поверхности
- •9.4.3. Формулировка теоремы Гаусса
- •4.4.1. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости
- •Вопросы
- •9. Проводник в электрическом поле
- •10. Электроемкость уединенного проводника
- •11. Электроемкость конденсатора
- •12. Энергия электрического поля
- •12.1. Плотность энергии электрического поля в вакууме
- •13. Электрическое поле в диэлектрике
- •13.1. Диэлектрик
- •13.1.1. Два типа диэлектриков - полярные и неполярные
- •13.2. Поляризованность диэлектрика (вектор поляризации) - это дипольный момент единицы объема:
- •13.4.1. Плотность энергии электрического поля в диэлектрике
- •Постоянный электрический ток
- •1. Определение электрического тока
- •2. Плотность тока
- •2.1. Связь плотности тока и скорости упорядоченного движения зарядов
- •4. Закон Ома для участка цепи
- •5. Закон Ома в дифференциальной форме
- •6. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме
- •Магнитное поле в вакууме
- •1. Движущийся заряд - источник магнитного поля, индикатор магнитного поля - другой движущийся заряд
- •2. Проводник с током создает только магнитное поле, другой проводник с током реагирует только на магнитное поле
- •3. Рамка с током. Вектор магнитной индукции
- •3.1. Линии магнитной индукции:
- •4. Закон Био-Савара-Лапласа
- •4.1. Применение закона Био-Савара-Лапласа для нахождения магнитного поля прямого тока
- •5.6. Магнитное поле тороида
- •6. Закон Ампера
- •7. Сила Лоренца - это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся в нем заряд
- •7.1. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
- •11.1. Потокосцепление
- •11.2. Индуктивность соленоида
- •Практическое применение электромагнитной индукции
- •11.3. Энергия магнитного поля
- •Магнитное поле в веществе
- •2. Классификация магнетиков
- •Уравнения Максвелла
- •3. Система уравнений Максвелла в интегральной форме
11.1. Потокосцепление
|
|
В одном витке катушки наводится ЭДС ε1, ЭДС самоиндукции, наводимая в катушке, будет в N раз больше:
Величину ψ назвали потокосцеплением:
|
Выразим εсам
через скорость изменения тока
.
Сопоставляя с выражением εсам через ψ, получим:
.
11.2. Индуктивность соленоида
Число витков на
единицу длины
.
;
.
С другой стороны
:
,
следовательно:
.
Практическое применение электромагнитной индукции
1. Генераторы переменного тока .
Рамка, вращающаяся равномерно с угловой скоростью =const в однородном магнитном поле с индукцией В. Поток магнитной индукции, пронизывающий рамку площадью S, равен
При
равномерном вращении рамки угол
поворота
,
где
-
частота вращения. Тогда
По
закону электромагнитной индукции ЭДС,
наводимая в рамке при ее вращении,
Если к зажимам рамки с помощью щеточно-контактного аппарата подключить нагрузку (потребителя электроэнергии), то через нее потечет переменный ток.
2. Работа трансформатора также основана на законе электромагнитной индукции.
Принцип работы двухобмоточного трансформатора . При прохождении переменного тока по первичной обмотке вокруг нее возникает переменное магнитное поле с индукцией В, поток которого также переменный
.
Сердечник трансформатора служит для направления магнитного потока (магнитное сопротивление воздуха велико). Переменный магнитный поток, замыкающийся по сердечнику, индуцирует в каждой из обмоток переменную ЭДС:
где k – коэффициент
трансформации. При k<1 (
)
трансформатор является понижающим.
При подключении ко вторичной обмотке
трансформатора нагрузки, в ней потечет
ток
.
При увеличении потребления электроэнергии
по закону сохранения энергии должна
увеличиться энергия, отдаваемая
генераторами станции, т.е.
откуда
Это означает, что, повышая с помощью трансформатора напряжение в k раз, удается во столько же раз уменьшить силу тока в цепи (при этом джоулевы потери уменьшаются в k2 раз).
11.3. Энергия магнитного поля
|
|
По катушке L течет ток I, поддерживаемый источником ε. При размыкании цепи (ключ переводим в положение 2) ток I поддерживается за счет ЭДС самоиндукции εсам, возникающей за счет уменьшения тока I. Работа, совершаемая εсам по перемещению заряда dq,
|
Вся работа:
.
Работа эта совершена за счет исчезновения магнитного поля соленоида . Запас энергии в магнитном поле выразим через индукцию В, для этого ток I выразим из формулы B = μ0nI , подставим индуктивность L:
.
11.3.1. Плотность энергии магнитного поля В единице объема магнитного поля запасена энергия:
.
Магнитное поле в веществе
1. Магнитная проницаемость - это отношение магнитной индукции B в веществе к магнитной индукции в вакууме B0.
.