电感中的感应电动势课件.ppt
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1、20 章章電磁感應 Electromagnetic Induction 20.1 動生電動勢動生電動勢 當一導體在磁場內運動時會產生電動勢,此乃因為當導體在磁場內移動時,導體內之傳導電子會因為受到磁力作用而移動,一直到磁力與電力平衡為止。只要導體有運動,這樣的電動勢就會存在。而當形成一完整迴路時,就有可能會有電流流動。產生此電動勢的能量來源來自於使導體移動所需之力。圖圖20.1(a)一金屬棒在均均磁場以一金屬棒在均均磁場以v的速度移動;的速度移動;(b)金屬棒被接上一個電阻為金屬棒被接上一個電阻為R的電路。的電路。EFqEBvF qBBvEvBE 金屬棒中兩端之間的電位差金屬棒中兩端之間的電位
2、差 BLELV(20-1a)LLEV|)(Bv(20-1b)動生電動勢動生電動勢 BL(20-2a)L|)(Bv(20-2b)通過磁場的迴圈通過磁場的迴圈 四根長度為L的金屬棒構成一正方金屬迴圈以等速 運動(圖20.2)。在中央區域的電磁場強度是B;其他地方的磁場強度是零。迴圈的電阻是R。請分別描述位置15電流在迴路中的強度和方向(順時針或逆時針)。v圖圖20.220.1解答:因為垂直邊 通過磁場區,所以它們有動生電動勢。電動勢將電流往上推(即往頂端)。電動勢的大小是),(caBL在水平邊 ,作用在一個帶電流電子上的平均電磁力是 。由於速度往右,且磁場穿過本頁平面,右手原則顯示作用力是朝下的,
3、就像在a和c邊中一樣。但現在磁力不是使電荷沿著金屬棒移動,而是使電荷垂直於棒子移動。因此便建立一個沿著棒子截面的電場。當系統處於平衡狀態,磁力和電力互相抵消,就像霍耳效應一樣。因為磁力不使電荷沿著棒子移動,所以在b和d邊沒有動生電動勢。),(dbBvF eav在位置1和5中,迴圈完全處於磁場之外。在所有的邊上都沒有動生電動勢,也沒有電流。在位置2中,只有c邊有動生電動勢;a邊仍位於 場區域之外。電動勢使電流在c邊中往上流,所以在此迴圈中是逆時針方向。電流強度是 BRBLRI在位置3中,a和c邊都有動生電動勢。由於兩邊中的電動勢都使電流往迴圈的上端流去,因此繞行迴圈的淨電動勢是零 就好像將兩個一
4、模一樣的電池連接成如圖20.3中一樣。沒有電流通過迴圈。在位置4中,因為c邊已離開磁場 的區域,所以只有a邊有動生電動勢。電動勢使a邊中的電流往上流動,所以在迴圈中是順時針方向。電流強度是 BRBLRI圖圖20.320.2 發電機發電機 一個在磁場中轉動的線圈也會產生電動勢,實際的發電機都利用此來發電.當線圈轉動時,線圈與磁場的夾角會改變,因此作用在電子的力及所產生之電動勢都會改變。當線圈以等速率轉動時,電動勢隨著夾角之正弦值改變,而夾角等於角速度乘上時間。產生電動勢之能量來自於使得線圈轉動所需之力。這樣的力來自水力(火力發電)或蒸汽機。蒸汽機之蒸汽則來自燃料(火力發電)或核子反應爐(核能發電
5、)。圖圖20.4當一個當一個AC(交流電交流電)發電機的線圈轉動一圈時,發電機的線圈轉動一圈時,所產生的電動勢的極性也逆轉兩次。所產生的電動勢的極性也逆轉兩次。(a)透視圖;透視圖;(b)邊視邊視圖,圖,2號邊和號邊和4號邊的速度向量與磁場成的夾角;號邊的速度向量與磁場成的夾角;(c)電池電池的符號表示電動勢在旋轉電線迴路中的方向。的符號表示電動勢在旋轉電線迴路中的方向。(20-3a)tBAtsin)(交流電發電機所產生的電動勢交流電發電機所產生的電動勢 tNBAtsin)(20-3b)圖圖20.5發電機所產生的電動勢是時間的正弦函數發電機所產生的電動勢是時間的正弦函數交流電之父交流電之父_
6、_特斯拉特斯拉 1882年,他繼愛迪生發明直流電(DC)後不久,即發明了交流電(AC),並製造出世界上第一台交流電發電機,並始創多相傳電技術。交流電系統比直流電系統好在哪裡?電漿球電漿球頂尖對決頂尖對決 電漿球通常是用高頻交流電,其電壓高達數千至一萬伏特,頻率則可能高達數十千赫,但電流小,可能小到一毫安培以下,因電流小,人體雖然有被電擊的感覺,但沒有危險。Nikola Tesla(1856-1943)DC(直流電直流電)發電機發電機 交流電發電機的感應電動勢每週期改變方向兩次。倘若我們要產生一不會改變方向之電動勢,必須要利用像直流電馬達一樣 之電刷。直流電發電機所產生知電動勢和所供應的電流維持
7、在同一方向,但其電動勢和電流不是固定的。直流發電機直流發電機(20-3c)|sin|)(tNBAt圖圖 2 0.6電 動 勢與 時 間關 係 之函數圖20.2腳踏車發電機腳踏車發電機 一個簡單的直流電發電機可用來供電給腳踏車的頭燈。此發電機有一個繞150圈的圓形電路線圈,其半徑是1.8 cm。線圈中磁場區強度是0.20 T。當發電機產生振幅4.2 V的電動勢時,燈泡平均消耗6.0 W的電力,最大瞬間消耗電力是12.0 W。(a)請問發電機轉子的轉動速率是多少rpm?(b)假設這是一個理想的發電機,則腳踏車輪胎必須供應多大的平均力矩和瞬間最大力矩給發電機?(c)輪胎的半徑是32 cm,發電機與輪
8、胎接觸的軸之半徑是1.0 cm。腳踏車必須以多大的直線速率前進才能供應振幅4.2 V的電動勢?解答:(a)電動勢與時間的關係如下(20-3c)|sin|)(tNBAt當 時,電動勢達到最大值。因此,電動勢的振幅是 1sintABNm在此 ,且B=0.20 T。解出角頻率是 2,150rANs/rad5.137T20.0)m018.0(150V2.42mNAB將角頻率換算成rev/nim:rpm1300min1s60rad2rev1srad5.137(b)假設這是一個理想的發電機,則力矩做功的速率必須等於發電率:tWP由於當角位移 很小時,所做的功是 ,WtP則平均力矩是 mN044.0s/ra
9、d5.137W0.6av最大力矩是 mN087.0s/rad5.137W12m(c)發電機軸的正切速率是 s/m5.2m018.0s/rad5.137tanr由於發電機的軸在輪胎上滾動,且沒有打滑,所以輪胎接觸發電機軸處之正切速率也是這個值。又因為發電機幾乎位於輪胎的外緣,所以輪胎外緣半徑上的正切速率也大約相同。假設腳踏車輪胎在路面滾動時沒有打滑,則其直線速率大約是2.5 m/s。法拉第定律法拉第定律 有兩種方法可產生感應電動勢。一種是將一個導體在磁場中移動。另一種則是,導體靜止不動,變動的磁場可以在導體中感應電動勢。這種現象無法以作用在傳導電子的作用力來解釋,乃為一種新的現象。法拉第發現此現
10、象所產生之電動勢與通過表面之磁力線改變率有關。與穿過表面的磁場線數目成正比的數學量稱為磁通量,磁通量等於垂直於表面的磁場強度乘上面積。感應電動勢正比於磁通量之改變化率。圖圖20.7圓形迴圈在一強度逐漸增加的磁場圓形迴圈在一強度逐漸增加的磁場中中 BA面積面積場線數目場線數目(20-4)通過平坦表面的磁通量通過平坦表面的磁通量 cosBBABAAB(20-5)法拉第定律法拉第定律 tB(20-6)20.3變化磁場所感應的電動勢變化磁場所感應的電動勢 一個半徑為3.0 cm,線圈數為40.0圈的電線圈被放在一個電磁鐵的兩極之間。在225 s的時間間隔內,磁場的強度以固定速率從0增加到0.75 T。
11、(a)若磁場與線圈平面垂直;(b)磁場與線圈平面之間的夾角是 ,則線圈中的感應電動勢強度分別是多大?0.30解答:(a)因為磁場垂直於線圈,所以總磁通量是 NBAB在此 是磁場強度,是迴路的面積。由於磁場以固定速率增加,所以通量也是。通量的變化率等於通量的變化除以時間間隔。因為通量以固定速率變化,所以迴路中的感應電動勢也是固定的。BN,40A從法拉第定律可知 mV38.0V1077.3s225)m030.0(T75.040|042fBtANBt(b)式(20-5)中,是與線圈法線方向之間的夾角。若磁場B與線圈平面之間的夾角是 ,則 0.300.600.300.90磁通量是 cosBNBA因此,
12、感應電動勢是 mV19.00.60cosV1077.30cos|4fBtANBt正弦電動勢正弦電動勢 當磁通量是時間的正弦函數時,便產生正弦電動勢。法拉第定律告訴我們當通過線圈的磁通量改變時就會產生感應電動勢。此磁通量的改變可能來自磁場大小的改變,線圈的面積的改變,或是線圈與磁場角度的改變。圖圖20.9(a)函數函數 的圖,在此的圖,在此A是固定的。在是固定的。在 最大值和最小值時,曲線斜率是最大值和最小值時,曲線斜率是0,在零交叉點時是,在零交叉點時是 ;(b)的曲線斜率的曲線斜率 代表的代表的 變化率。若變化率。若 ,tAtfsin)(A)(tf)(tftAtfsin)(tf/tAcos若
13、若 ,則,則ttsin)(0ttcos0t(20-7a)(很小時很小時)正弦電動勢正弦電動勢ttcos)(0若若 ,則,則ttsin0(20-8a)(很小時很小時)t20.4轉動磁場發電機轉動磁場發電機 在第20.2節中所討論的發電機是轉動線圈發電機,即線圈在固定磁鐵的兩極之間轉動。另一種較常用於大型設施中的發電機是轉動磁場發電機。在這種發電機中,線圈不動,而是電磁場繞著線圈轉動(圖20.10)。在電磁鐵兩極之間的磁場強度是B,電磁鐵以角速度 轉動,線圈有N圈A的面積。請求出線圈中的感應電動勢。圖圖20.10解答:令t=0是磁場垂直於線圈的那一瞬間。在這一瞬間,B平行於法線面,因此 。稍後,當
14、t 0 時,線圈轉動的角度是 。因此,磁場與法線面之間的夾角可寫成 0tt和轉動線圈發電機的情形是一樣的(第20.2節)。唯一的不同是角 的變化不是因為線圈轉動,而是因磁場方向改變所造成。通過線圈的磁通量是 tNBANBAcoscos欲求出瞬間電動勢,我們必須知道磁通量的瞬間變化率。利用式(20-7b),在此 ,NBA0tNBAtsin從法拉第定律可知 tNBAtsinB與轉動線圈發電機 式(20-3b)的剛好一樣。電力的產生與輸送電力的產生與輸送 幾乎所有我們使用的電力都是由發電機所產生,發電機發電的原理則根據法拉第定律。電力輸送必須用到變壓器,變壓器可以用來改變交流電之電壓。漏電斷路器漏電
15、斷路器 漏電斷路器通常用在觸電機率很大的地方,如浴室中的AC電插座。當短路發生時,漏電斷路器可在很短的時間內切斷電流。短路時會產生不均等電流便會在漏電斷路器上產生一感應電動勢,而切斷電路和電線之間的通路。漏電斷路器非常敏感,且速度很快,因此比一個簡單的斷電器既進步又安全得多。圖圖20.11漏電斷路器漏電斷路器 磁性儲存媒體磁性儲存媒體 錄影帶,錄音帶,以及電腦的硬碟及軟碟都是將資料儲存在其表面的磁區中。當這些區域通過磁頭時便會產生感應電動勢,所產生之感應電動勢被轉換成電子訊號以產生影音或執行電腦程式。信用卡背面之磁條有相同之功能,這就是為何在刷卡時動作必須快速。圖圖20.12錄放音機上的放音磁
16、頭錄放音機上的放音磁頭 麥克風麥克風 麥克風內有一來回移動的振動膜,此振動膜感受到聲波而振動而使得線圈在磁場中運動而產生一感應電動勢而產生一電子訊號。腦磁波照相術腦磁波照相術 人體所產生之磁場亦可被偵測到,醫學上可利用來將腦(腦磁圖)及心臟(心電圖)照像。20.4 冷次定律冷次定律 冷次定律可以告訴我們感應電動勢的方向,其乃為能量守恆的結果。感應電動勢的方向總是與產生它們的變化方向相反:這意謂感應電流想要阻止磁通量之變化。冷次定律冷次定律:感應電動勢和電流的方向總是和產生它們的變感應電動勢和電流的方向總是和產生它們的變化方向相反化方向相反 法拉第定律及冷次定律應用於移動的迴圈上法拉第定律及冷次
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