磁场4-2动感生电动势
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动生电动势感生电动势动生电动势在稳恒磁场中,导线切割磁感线运动产生的感应电动势叫做动生电动势。
一段长为L的直导线切割磁感线运动的动生电动势ε i =BLvsin(v,B),其中B为导线上的磁感强度,v为导线的运动速度,(v,B)为速度v与磁感强度B间的夹角。
还应该注意,公式中的B和v都是与导线垂直的,与导线平行的B和v对动生电动势ε i 无贡献。
动生电动势是由洛伦兹力引起的。
如图所示,长L的导线在磁场B中以速度v 运动,导线带动其中的电子也以v运动,电子受洛伦兹力方向向下,b端积累较多电子带负电,a端缺少电子带正电。
导线相当于电源,a是正极,b是负极。
电子受洛伦兹力f=εvB,单位电荷受力为vB,把单位正电荷从b移到a时洛伦兹力做的功为vBL,故动生电动势ε =BLv。
导线中无电流时,电子受的电i 场力与洛伦兹力平衡,E=vB,ab间电压Uab=EL=vBL。
动生电动势的方向即导线中正电荷所受洛伦兹力的方向,可用右手定则确定。
感生电动势导体不动,由磁场随时间变化产生的感应电动势叫做感生电动势。
感生电动势不是由洛伦兹力引起的。
不能用公式εi =BLvsin(v,B)计算感生电动势的大小。
闭合回路电荷的作用力。
感应电场是随时间变化的磁场产生的,又叫涡旋电场,因为感应电场的电场线是闭合的,无起点无终点。
如图(1)所示,当磁场B随时间增大时,在周围空间产生的感应电场的电场线是一些闭合的曲线,方向可用楞次定律判定。
例如,电子感应加速器就是利用变化磁场产生的感应电场来加速电子的设备。
柱形电磁铁在两极间产生向下的磁场,磁场中有一个环形真空管道,磁场变化在真空管道中产生感应电场,电子受感应电场力而加速运动。
磁场对电子的洛伦兹力使电子沿半径为r圆形轨道运动。
若磁场在t时刻为B。
经过?t时间磁场变为B',则电子运动的圆周的磁通量变化?φ=B'S-BS=变化磁场产生感应电场,感生电动势是电磁感应现象最本质的内容。
Science &Technology Vision 科技视界1动生电动势如图1,一根金属棒在匀强磁场中沿与棒和磁场垂直的方向以速度V0向右运动。
自由电荷(电子)随棒运动。
必然受到洛仑磁力作用,而发生运动。
电子沿棒运动的速度为U。
这样自由电子具有随金属棒运动的速度V0同时还有沿棒运动的速度U,故自由电子相对磁场的合速度为V0。
金属棒ab 两端因正负电荷分别积累,而形成电动势,Uab>0。
图1由左手定则可知,由于自由电子相对磁场以速度V 运动,一定会受到洛仑磁力F 洛。
当F 洛的分力F1与F 外平衡,F 洛的另一分力F2与电场力FE 平衡时,金属棒两端建立了稳定的动生电动势。
F 洛=eBV 其分力F1=eBVcosα=eBu,F2=eBVsinα=eBV0金属棒ab 两端电动势U=BLV0,自由电子受到的电场力FE=eE=eBLV0/L=eBV0FE 与F2等大反向。
F 外与F1等大反向(图2)。
图2F E 与F 外的合力F'=eB V 02+U 2√=eBVH 合和F 洛等大反向。
此时自由电子受到的三个力F 洛、F 外、F E 作用达到平衡。
金属棒匀速垂直切割磁感线运动建立了稳定的电动势。
E=BLV 0从能量转化的观点来看:外力克服洛仑磁力的分力F1做功,机械能转化的电能。
在此过程中洛仑磁力起到中转能量的作用。
使机械能和电能之间发生转化。
那么洛仑磁力是否做功呢:F 洛的分力F 1与V 0反向做负功W1,另一分力F2与电子沿棒移动方向U 一致做正功W2,则有:W1=-F 1V 0t=-eBIV 0t W2=F 2Ut=eBV 0Ut W=W1+W1=0其实洛仑磁力F H 合与电子合速度V 垂直,其做功为零是肯定的。
我们可以看到动生电动势有以下几个特点:a.在能量转化上是机械能转化为电能。
b.洛仑磁力参与其全过程并传递能量,实现两种形式的能量转化。
c.因为洛仑磁力与自由电荷合速度方向垂直,洛仑磁力不做功。