Ch6 電磁感應 § 6-1 電磁感應 § 6-2 法拉第定律與冷次定律 § 6-3 發電機 § 6-4 渦電流 § 6-5 變壓器

Slides:



Advertisements
Similar presentations
實驗 電學法拉第實驗 ( Faraday’s law of electromagnetic induction ) 1.
Advertisements

中垂線之尺規作圖與性質 公館國中 蘇柏奇老師 興華高中 馬鳳琴老師 興華高中 游淑媛老師. 2 中垂線的尺規作圖 作法: 已知: 求作: 的中垂線 Q : 直線 CD 真的是中垂線嗎 ? A B C D 1. 以 A 為圓心,適當長為半徑劃弧 2. 以 B 為圓心,相同長度為半徑劃弧 兩弧相交於 C,D.
自由落體運動:主題 一、自由落體( Freely Falling Body ) 二、一維自由落體運動的特性 範例 1 自由落體( v 0 =0 ) 範例 2 自由落體的函數圖 範例 3 鉛直上拋 範例 4 自由落體運動公式.
Ch4 電流 § 4-1 電動勢與電流 § 4-2 電阻與歐姆定律 § 4-3 電功率與電流的熱效應 § 4-4 克希荷夫定律
1 電機機械原理簡介. 1 電機機械原理簡介 1.1 電機機械、變壓器與日常生活   電機機械 (electrical machine) 是把機械能轉成電能,或把電能轉成機械能的裝置。當這種裝置用來把機械能轉換成電能時,稱為發電機;用來把電能轉換成機械能時,稱為電動機。電動機和發電機,都是經由磁場的作用來完成能量的轉換。
CHAPTER 16 電磁感應 第一節 法拉第電磁感應定律與冷次定律 第二節 發電機及交流電 第三節 電磁波.
Ch5 電與磁的統一 § 5-1 電流的磁效應 § 5-2 電磁感應.
電磁感應 1. 磁通量Φ 磁通量代表磁力線數目 a. 定義 b. 單位.
高三下選修物理 電磁學複習與補充 ch7電流的磁效應 ch8電磁感應.
Chapter 21 交流電路與電磁波.
實驗4: 電流天平(課本實驗18) 目的: 測量二載流導線間之磁力
實驗6: RC 和 RLC 電路(課本實驗21) 目的: 利用示波器觀察 RC 和 RLC 電路中電荷對時間之變化 A: RC電路
PWM (Pulse width modulation)驅動:脈波寬度調變就是依照控制訊號的大小,調整脈波串列寬度,控制電壓值愈大,脈波寬度就愈寬,利用正弦波做為脈寬調變電路的控制電壓,其頻率為需要的輸出頻率,以脈波控制電晶體ON-OFF動作,以調節馬達線圈電流。 脈波寬度調變技術如圖10-28所示,圖10-28(a)所示為使用電晶體的單相眽寬調變變頻電路,電路中T1、T2島通狀態由兩個比較器控制,如圖10-28(b)所示。
基本電學I 第一章 電的基本概念 1-1 電的本性 1-2 單位 1-3 能量 1-4 電荷 1-5 電流 1-6 電壓 1-7 功率
第六章 電流 7-1 電動勢與電流 7-2 電阻與歐姆定律 7-3 電功率及電流的熱效應 7-4 克希何夫定則
全威圖書有限公司 C0062.
電子儀器量測 Oscilloscope and function generator
電子概論與實習 第四章 電晶體與場效應電晶體 4-1雙極性電晶體性質 4-2電晶體放大電路 4-3電晶體開關電路的應用 4-5場效應電晶體
變壓器原理與應用 1.變壓器的原理 2.理想變壓器 3.實際變壓器 4.變壓器之串、並聯特性 課本 頁
第6章 電感與電磁.
6.1 利用正弦公式及餘弦公式解三角形 正弦公式.
物理實驗水火箭活動 水火箭製作.
物理實驗水火箭活動 水火箭製作.
7.1 圓周運動的簡介 圓周軌道上的汽車 描述圓周運動 向心加速度 進度評估 第 2 冊 單元 7.1 圓周運動的簡介.
虎克定律與簡諧運動 教師:鄒春旺 日期:2007/10/8
Now ! Turn on the music! Let the charges move !.
一、電磁感應 二、變壓器 三、電力輸送 6-5 變壓器與電力輸送 2006/12 國立苑裡高中 高一基礎物理
看一看,想一想.
基本電學 資訊科杜文淵老師.
實驗4: 電流天平(課本實驗18) 目的: 測量二載流導線間之磁力
電流在周圍產生磁場 Biot-Savart Law 磁學中的庫倫定律.
電流如何產生磁場 Biot-Savart Law 磁學中的庫倫定律.
實驗2-1載流導線產生磁場 目的:電流可產生磁場,並決定所產生磁場的方向。 器材:.
圓的定義 在平面上,與一定點等距的所有點所形成的圖形稱為圓。定點稱為圓心,圓心至圓上任意一點的距離稱為半徑,「圓」指的是曲線部分的圖形,故圓心並不在圓上.
第七章 串級放大電路 7-1 RC耦合放大電路 7-2 直接耦合放大電路 7-3 變壓器耦合放大電路
位移與向量(Displacement and Vector)
第2章 直流電路 2-1 歐姆定理 2-2 克希荷夫定理 2-3 串、並聯電路的定義及量測 2-4 電功率的定義
( )下列各圖中何者的L1與L2會平行? C 答 錯 對 (A) (B) (C) (D)
課程名稱:電磁感應 編授教師: 中興國中 楊秉鈞.
基本電學I 第三章 串並聯電路 3-1 串聯電路的定義與特性 3-2 克希荷夫電壓定律 3-3 並聯電路定義與特性 3-4 克希荷夫電流定律
電流磁效應.
§ 5-1 電流的磁效應 磁學發展的歷史: 1820年 7月,厄司特發現,一載有電流的直導線,可使周圍的磁針產生偏轉。
體積.
韋斯登電橋 Wheatstone Bridge ATS電子部製作.
移動的電荷(電流)如何產生磁場?.
8-1 電力系統概念 8-2 波形 8-3 頻率及週期 8-4 相位 8-5 向量運算
電子學實驗(三) --非反相運算放大器電路
一、選擇題 ( )1、有一垂直的導線,其電流方向為由下向上;則:  (A)導線北方的磁針向西偏轉 (B)導線北方的磁針向東偏轉  (C)導線東方的磁針向北偏轉  (D)導線東方的磁針向南偏轉。 A.
7.3 餘弦公式 附加例題 3 附加例題 4.
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd
移動的電荷在周圍產生磁場,磁場對當地的移動電荷施磁力!
7.5 三維空間問題 附加例題 6 附加例題 7 互動學習程式 三維空間 問題.
設計與科技 電子學.
第1章 認識圍繞著我們的鄰居 : 電磁波(electromagnetic wave)
( )下列何者正確? (A) 7< <8 (B) 72< <82 (C) 7< <8 (D) 72< <82 C 答 錯 對.
1 試求下列三角形的面積: 在△ABC中,若 , ,且∠B=45° 在△PQR中,若 , ,且∠R=150° (1) △ABC面積 。
基本電學I 第一章 電的基本概念 1-1 電的本性 1-2 單位 1-3 能量 1-4 電荷 1-5 電流 1-6 電壓 1-7 功率
電磁感應 Induction 1831 法拉第 Faraday.
在直角坐標平面上兩點之間 的距離及平面圖形的面積
Now ! Turn on the music! Let the charges move !.
一、 OP-Amp 放大器原理 反相放大電路 圖一.
第五章 電與磁的統一 5-1電流的磁效應.
大安高工研習 高職物理課程教學與專業科目 之關係--動力機械群
保證不賴床超好用鬧鐘.
5.2 弧度法 附加例題 1 附加例題 2.
第十二章 交流電源 12-1 單相電源 12-2 三相電源.
第一章 狹義相對論.
轉動實驗(I):轉動慣量 誰是誰?m, r, I 角加速度α的測量 轉動慣量的測量 轉動慣量的計算~平行軸定理.
5.1 磁場產生的電流 頑皮的球 感生電動勢和電流 感生電動勢和感生電流的方向 進度評估 1 磁通量和磁通量密度 進度評估 2
16.4 不定積分的應用 附加例題 4 附加例題 5.
Presentation transcript:

Ch6 電磁感應 § 6-1 電磁感應 § 6-2 法拉第定律與冷次定律 § 6-3 發電機 § 6-4 渦電流 § 6-5 變壓器 § 6-6 電磁波

§ 6-1 電磁感應 1830年美國人亨利把一條中間纏繞著線圈的鐵棒,吸附在一馬蹄形電磁鐵的兩極上,線圈的引線接上一檢流計。當打開或關上馬蹄形電磁鐵的開關瞬間,檢流計的指針產生偏轉。當時亨利並未立刻把他的發現寫成論文發表。 亨利發現磁轉變成電現象的實驗裝置

1831年,法拉第在一軟體環上繞了 A 和 B 兩個線圈,A線圈與一電池連接,B 線圈則接上一檢流計,如右圖所示,當 A 線圈與電池接通或斷開的瞬間,B 線圈產生短暫的電流。 法拉第的實驗裝置

同年 9 月,法拉第將繞有線圈的鐵棒放在兩個條型磁鐵棒的兩極之間,線圈的兩端連接檢流計,如上圖所示。當兩鐵棒的另一端在張合的瞬間,檢流計也顯示有短暫電流通過。

實驗一 通過線圈磁場的改變引起感應電流

實驗二 通過線圈磁場的改變引起感應電流 當線圈 A 以開關 S 接通和切斷電流 IA 的瞬間,在其下方的另一線圈 B 會產生感應電流 IB,但兩電流的方向相反。

實驗三 線圈在磁場中所圍面積的改變引起感應電流

實驗四 線圈與磁場的相對運動引起感應電流

實驗五 線圈方向的改變引起感應電流

磁通量 法拉第分析各種電磁感應的實驗後,提出磁力線的構想,來解釋電磁感應的現象。他認為當一封閉線圈內的磁力線數目發生變化時,就會產生感應電流。 當線圈在一均勻磁場中時,,通過線圈的磁力線總數,稱為磁通量以ΦB 表示 θ 線圈面 θ為線圈面的法線方向與磁場方向的夾角。 單位:(1) 韋伯 Wb ( = T × m2 ) (2) 馬克士威 ( = G × cm2 )

例題:如右圖所示,均勻磁場大小為 2 特士拉,方向沿正 x 軸方向,試求: (1)通過 abcd 面之磁通量。 e f x y z 50cm 30cm 40cm 例題:如右圖所示,均勻磁場大小為 2 特士拉,方向沿正 x 軸方向,試求: (1)通過 abcd 面之磁通量。 (2)通過 befc 面之磁通量。 (3)通過 aefd 面之磁通量。

§ 6-2 法拉第定律與冷次定律 法拉第定律: 1845年德國人諾曼推想出電磁感應的數學表示式,式中 引入了感應電動勢。 1855年英國人馬克士威將諾曼所建立的數學式改以磁通量的方式來描述,即為我們所熟知的法拉第定律。 即線圈中所生的感應電動勢ε,等於線圈內磁通量ΦB 隨時間 t 的變化率。 單位:若取磁通量的單位為韋伯,時間單位為秒,則感應電動勢的單位便是伏特。

法拉第定律的討論 式中負號表示感應電動勢所生成的感應電流,其所生成的磁場會反抗線圈內磁通量的變化。 當線圈內的磁通量發生變化時,N 匝線圈兩端的感應電動勢為 感應電流是由感應電動勢所造成,若感應的導線不是封閉迴路時,雖有感應電動勢但沒有感應電流。 感應電動勢必有對應的感應電場,由此推得變動中的磁場會產生感應電場。

例題:下列各圖 (1)何者有瞬間感應電動勢?(2)何者有瞬間感應電流? v (a) (b) ω (c) ω v (d) v (e) 答案:(1) c,d (2) c

冷次定律 感應電流方向的決定,1833年由俄國人冷次提出。 冷次定律:一線圈中所生感應電流的方向,乃欲使其所生的磁場能夠反抗線圈中原來磁通量的變化。 1847年亥姆霍茲證明了冷次定律不過是能量守恆定律的必然結果。

例題:一磁棒等速從一螺線管中間穿過,如螺線管兩端接通,則此線路中之電流與時間的關係以下各圖中那一曲線較為正確? (B) (C) (A) i t i t i t (D) (E) i t i t 答案:(C)

例題:甲乙兩根相同的磁鐵棒相距很遠,自空中同一高度同時墬下地面。甲在墬落途中穿過一串封閉的銅線,而乙不穿過任何東西,則何者較早到達地面? [69.日大] (A)甲比乙早 (B)乙比甲早 (C)兩者同時到達地面 (D)不一定。 N S 說明:甲的磁棒如以 N 極向下接近銅線時,銅線所產生的感應電流為逆時針方向電流,其所產生的磁場與慈棒的磁場方向相反,因此彼此間產生斥力 答案:(B)

例題:有一邊長為 d 的正方形線圈,線圈電阻為 R。線圈內有一半的地方沒有磁場,另一半則有均勻但隨時間改變的磁場 B(t)。磁場與線圈面垂直,方向為射出紙面,如右圖所示。設 B(t) = ct,其中 c 為正的常數。 (1)求線圈中感應電流的大小。 [85.日大] (2)線圈所受磁力的方向為何? (3)求線圈在 t 時刻所受磁力的量值。 d d∕2 B(t) (2) ←

例題:令一小金屬環從一均勻磁場區域之上方 A 處自由掉落,金屬圜的平面保持垂直於磁場方向(如右圖),則下列敘述何者正確? (A)當金屬環底部掉進磁場時,會受到磁力作用而產生轉動 (B)當金屬環只有下半部掉進磁場時,會受到向上磁力作用 (C)當金屬環全部掉進磁場時,僅會受到重力作用 (D)當金屬環只有下半部掉離磁場時,會受到向上的磁力作用 (E)金屬環從 A 處掉至 B 處所需時間大於 A B (h 為 A,B 間之距離) [79.日大] 答案:(B)(C)(D)(E)

例題:右圖中當長直導線上之電流為向下流時,(a > 0),t 表時間,則其左方之封閉迴路 (B)生逆時針方向之感應電流 (C)所受磁力合力向左 (D)所生感應電動勢與時間成正比。 [67.夜大] i = at 答案:(B)(C)

導線切割磁場之感應電動勢 如右圖所示,一長度為 L 的一段導線,在一均勻磁場 B 中,以速率 v 垂直切割磁場時,所產生的感應電動勢的大小

另証:如右圖所示,當金屬棒在磁場 B 中,以速率 v 垂直於磁場方向運動時。導体內的自由電子受到向下的磁力 F = evB 。此力驅使自由電子向下運動,累積在金屬棒的下端,而在上端則累積等量的正電荷。因此在金屬棒 內形成一向下的電場 E 。自由電子將同時受到向上的電力 FE = eE 與向下的磁力 FB = evB 作用,當兩力大小相等時電荷即不再累積而達成平衡狀態。此時電場大小 E = vB,在金屬棒兩端造成的電位差即感應電動勢 ε= E × L = vBL。

導線切割磁場的一般式: 導線方向,速度與磁場如不互相垂直,則所產生的感應電動勢的大小的一般式為 當導線方向,速度與磁場中任兩者互相平行時,感應電動勢為零。

例題:設有一導線 AC 以 v 之固定速率在金屬軌道 DEFG 上向右滑動,通過一均勻磁場 B(如右圖)設電路 ACEFA 只有EF有電阻 R,則在導線 AC 通過此均勻磁場之期間內,下列物理量中有那些是與 v 成正比的? (A)導線 AC 中之電流 (B)磁場作用於導線 AC 之力 (C)電阻 R 中所產生的總熱能 (D)電路 ACEFA 中所消耗之電功率 (E)電路 ACEFA 中所消耗之總電能 v C A F E R G D 答案:ABCE

例題:一橫置之日字型電路,以等速度由磁場為零的空間進入一均勻分佈的磁場中(如右圖所示)。則導線 ab 間的電流 i(由 a 向 b 為正)隨時間的變化可由下列何者正確表示? (C) t i t i t i (D) (E) t i t i 答案:(B)

例題:水平面上有一 U 型軌道,其上有一可滑動的導線,導線長度 ℓ,質量 m,電阻 R。設軌道無摩擦,無電阻。已知一外加磁場B,均勻垂直向內,如右圖所示。在導線以速度 v 向右運動之瞬間, (a)求導線內電流之大小及方向。 (b)求導線加速度之量值及方向。 (c)求導線動能對時間變化率之大小 及正負。 [84.日大] v m ℓ

R 例題:如右圖,直導線與金屬軌道置於鉛直面上,均勻磁場為 B、 電阻為 R、直導線長 ℓ 重 w,則穩定下落之終端速為若干?

例題:汽車在強度10 - 2 特士拉,方向向北之均勻磁場中以20米∕秒向東偏南 30o 之方向行駛,則車頭一根長1米與鉛直線夾 30o 角之天線兩端產生之感應電動勢值ε為________,其方向________。 東 北 南 30o 方向:向上 30o

例題:角柱形銅條質量 m、電阻 R、長 ℓ,水平放在傾斜角為 θ 之兩平行滑軌上,滑軌相距 ℓ 且光滑無摩擦力,若有鉛直向上之磁場作用於此區域,則此銅條滑下之終端速率為何? v θ iℓB mg

導線垂直於磁場轉動 長度為 L 的直導線,在均勻磁場 B 中,以一端為軸,在垂直於磁場的平面上,以角速度 ω 作等角速度轉動,如右圖所示,則導線兩端所產生的感應電動勢

例題:在 10- 2 特士拉的均勻磁場 B 中,有一支長度為1公尺的金屬棒,垂直於磁場旋轉。旋轉的方式有二:圖A 以棒的一端為圓心,圖 B 以棒的中心為圓心。若棒每秒旋轉一圈,則圖A 與圖B 中,棒兩端的電動勢分別為何? (圖A) (圖B) 圖B :0。

例題:在一均勻磁場 B 中,有一長為 3ℓ∕2的金屬直棒POQ,以 O 為圓心,垂直於磁場,以等角速度旋轉。若 OP = ℓ, (A) OP 間的感應電動勢為 ℓ2ωB∕2 (B) OQ 間的感應電動勢為 ℓ2ωB ∕8 (C) QP 間的感應電動勢為 5 ℓ2ωB ∕8 (D) QP 間的感應電動勢為 3 ℓ2ωB ∕8 (E)若 OQ 長變為 ℓ,OP仍為 ℓ,則QP間 的感應電動勢為 ℓ2ωB 。 [76.夜大] P O Q 答案:(A)(B)(D)

§ 6-3 發電機 利用電磁感應原理,線圈在磁場中轉動而產生感應電動勢。 基本構造 場磁鐵:用以產生磁場的裝置。 電樞:置於場磁鐵兩磁極中之轉動線圈,其轉軸垂直磁場。 集電環:固定在線圈上的兩片圓環,隨電樞而轉動。 電刷:與集電環相接的固定接點,電流由此輸送至外電路。

緊密纏繞 N 匝的線圈(電樞)每圈的面積為 A,在均勻磁場 B 中,以等角速度ω轉動。在某一時刻 t,線圈面的法向量和磁場間的夾角為θ,則θ=ωt。 則所生的感應電動勢

交流發電機所生感應電動勢對時間的關係曲線

例題:一交流發電機,其線圈面積為 0. 03 平方公尺,線圈共 2 匝,以每分鐘 600 轉的固定轉速在 0 例題:一交流發電機,其線圈面積為 0.03 平方公尺,線圈共 2 匝,以每分鐘 600 轉的固定轉速在 0.2 特士拉的均勻磁場中旋轉,則此發電機的最大電動勢為__________伏特。 [83.日大]

例題:一圓形線圈半徑 0.4m 、匝數 50,以 200Hz 頻率在 0.25 tesla 的均勻磁場中轉動,如右圖所示,則 (1)最大感應電動勢為何? (2)半個週期的最大平均感應電動勢為何?

§ 6-4 渦電流 導體上的磁通量發生變化時,會產生感應電流。在導體板上所產生的感應電流通常為環形且呈漩渦狀,稱為渦電流。 當磁棒 N 極接近導體版時,導體版上產生一逆時針方向的渦電流,如圖 (一)所示。 當磁鐵棒平行於導體方向板移動時,磁棒前後方的磁通量變化恰相反,因此產生反方向的渦電流,如圖(二)所示。 圖(一) 圖(二)

渦電流的應用 金屬圓盤在磁場中轉動時,所產生的渦電流受到原來磁場的磁力作用,將產生一反方向的力矩,使得圓盤轉速變慢,因此渦電流可以用來煞住一轉動中的圓盤。

電磁爐 電磁爐是以高頻的交流電通過爐面下的一感應線圈,在爐面上產生一變動的磁場,使得放在上面的金屬鍋底產生強大的渦電流而生焦耳熱來烹煮食物。 缺點 渦電流有些時候會產生不必要的電能損耗。為了改進這些缺點,通常把電器用品的金屬塊切割出許多縫隙,再塗以絕緣材料,以減少渦電流的產生。

§ 6-5 變壓器 變壓器的構造: 原線圈:輸入的線圈。 副線圈:輸出的線圈。 軟鐵芯:磁力線被限制在軟鐵芯內,使通過副線圈的磁通量與原線圈相同。 電路符號 在原線圈輸入交流電時,其所產生的隨時間變化的磁場將軟鐵芯磁化,而將磁場導至副線圈上,在副線圈上產生感應電動勢輸出。

若 n1、n2 分別為原線圈和副線圈的匝數。ε1、ε2分別為原線圈的輸入電壓與副線圈的的輸出電壓,則根據克希荷夫迴路定律與法拉第的感應定律得 如為理想變壓器沒有能量損失,輸入功率等於輸出功率,則 得

例題:一理想變壓器,原線圈及副線圈的匝數各為 N1 及 N2。設 N1 > N2,則下列敘述何者為正確? (A)此變壓器對直流電或交流電均可適用 (B)副線圈輸出的功率比原線圈輸出的功率高 (C)副線圈輸出的交流電頻率比原線圈的頻率低 (D)若原線圈輸入的交流電流為 i 時,則副線圈輸出的電流 為 N2 i∕N1 (E)若原線圈輸入的交流電壓為ε時,則副線圈輸出的電壓 為 N2ε∕N1。 [85.日大] 答案:(E)

§ 6-6 電磁波 由法拉第定律知,線圈中若有變動的磁場,會產生感應電動勢,換言之,變動中的磁場會產生感應電場。 1865年馬克士威推論出隨時間而變動的電場也應產生磁場,並修改了安培定律,即磁場另一來源為變動中的電場。 其後,馬克士威綜合了有關電與磁的庫倫定律、法拉第定律以及安培定律,推導出一組方程式,稱為馬克示威電磁場方程式,以理論方式預測電磁波的存在與性質。 1888年赫茲以實驗證實電磁波的存在。 1901年馬可尼成功傳送無線電橫越大西洋,開啟電磁波在通訊的應用。

電磁波的性質 電磁波的傳播不需依靠介質,在真空中也能傳播。 電磁波是電場和磁場振動的波,其振動方向與波行進方向垂直,因此電磁波為橫波,可由其偏振現象來證明。 加速運動的電荷才能產生電磁波。 電荷振盪時,可產生相同頻率的電磁波,其在真空中傳播速率與頻率無關。

電磁波的電場、磁場與行進方向關係圖 電磁波的行進方向為電場和磁場的外積方向,即

電磁波譜

例題:一平面電磁波在真空中向北傳播,若某瞬時在某處之電場方向向上,則磁場在該處之方向為何? 答案:向東 例題:下列何者屬於電磁波? (A) x射線 (B) β射線 (C)陰極射線 (D)紅外線 (E)超音波 (F) γ射線 (G) α射線 (H)微波 (I)雷達波 (J)雷射光 (K)熱輻射 (L)中子束 答案:ADFHIJK

例題:下列何者能產生電磁波者? (A)將質子靜止釋放於均強電場中 (B)將電子靜止釋放於均強磁場中 (C)將電子垂直射入均強磁場中 (D)將電子垂直射入均強電場中 (E)同步輻射加速器中被加速的電子 (F)家用交流電 (G)穩定的直流電 (H)電子槍(電視螢幕)(I)發動的機車 (J)閃電 (K)電器開關的啟動或停止 (L)電風扇的轉動 (M)電磁爐的使用 (N)高壓電的傳送 答案:ACDEFHIJKLMN

THE END