Главная    Гостевая    Форум    Обратная связь    Об авторах    Физический факультет    Журнал методист     
...........................................
 - Структура кафедры
 - Научно-методические     работы сотрудников
 - Персоналии
 - История кафедры
 - Организация учебной     деятельности
 - НИРС
 - ВУЗ
Система подготовки
Программы
Целеполагание
Содержание учебного материала
Эксперимент
 - Школа
 - Новости
...........................................
 - Педагогическая практика
 - Базовые школы
 - Дипломные работы
 - Тестирование
 - Лекции
 - РедКон
...........................................
 - Материалы для экзамена



Глава 1. Структура и содержание учебного материала

§ 4. Конструирование учебных текстов, ориентированных на интегрированную структурно-логическую схему изучения физических явлений

4.3 Пример "Максимального текста" (Часть 2)


   
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
§ 1. Взаимоиндукция


1.5. Различные способы определения направления индукционного тока
   При определении направления индуцируемых в замкнутом контуре электрических токов, сам Фарадей предлагал два различных правила для случая "вольтаэлектрической" и "магнитоэлектрической" индукции.
   То, что в обоих случаях существует один и тот же индукционный процесс, подчиняющийся общему правилу, понял петербургский академик Э.Х.Ленц.

Рис. 11. Взаимодействие алюминиевого кольца с магнитом.

   Чтобы сформулировать правило Ленца, необходимо вновь вернуться к опытам по получению индукционных токов. Эти опыты можно провести, например, на такой установке:
   На острие укреплено коромысло с двумя уравновешивающими друг друга кольцами, изготовленными из немагнитного металла (в данном случае - алюминия). Одно кольцо сплошное, другое - разрезанное.
   Будем вдвигать и выдвигать в кольца постоянный магнит, меняя его полюса.
   Движение магнита не оказывает никакого влияния на разрезанное кольцо.

Рис. 12 .Результаты опыта с кольцом и магнитом.

   При сближении магнита и сплошного кольца, кольцо отталкивается от магнита.
   При удалении магнита от сплошного кольца, оно притягивается к магниту.
   Результаты опытов не зависят от того, каким полюсом магнит обращен к кольцу.

   Таким образом, обобщая результаты наблюдений, можно построить следующую цепочку суждений.
   1. Раз кольцо начинает взаимодействовать с магнитом, значит вокруг него возникает магнитное поле.
   2. Поскольку кольцо изготовлено из немагнитного металла, это поле может породиться протекающим по кольцу током.
   3. Так как взаимодействие появляется только при взаимном движении кольца и магнита, ток в кольце появляется за счет этого движения.
   4. При движении магнита относительно кольца изменяется магнитный поток, пронизывающий кольцо, следовательно, ток возникающий в кольце, является индукционным.
   5. Так как при взаимном сближении кольца и магнита, происходит их отталкивание, вектор индукции магнитного поля магнита направлен противоположно вектору индукции магнитного поля кольца.
   6. Так как при взаимном удалении кольца и магнита, происходит их притяжение, вектор индукции магнитного поля магнита сонаправлен с вектором магнитного поля кольца.
   7. Во всех случаях, направление индукционного тока можно определить исходя из правила:
   При изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, в контуре возникает индукционный ток такого направления, что порожденное им магнитное поле создает магнитный поток препятствующий изменению магнитного потока, порождающего индукционный ток.

Рис. 13. Магнитный поток увеличивается.

   Конкретно, направление индукционного тока в проводнике и знак возникающей ЭДС можно определить следующим образом.
   Рассмотрим случай, когда в проводящее кольцо вводится магнит.
   Магнитный поток, пронизывающий кольцо, нарастает. Вектор, индукции магнитного поля магнита, сонаправлен с вектором скорости движения магнита.
   В этом случае вектор индукции магнитного поля, созданного индукционным током, направлен против скорости движения магнита.

Рис. 14.Первый способ определения направления индукционного тока.

   Вращая правый винт так, чтобы он вкручиваясь в плоскость, пронизываемую магнитным полем, двигался в направлении, совпадающем с направлением вектора индукции магнитного поля, созданного индукционным током (или, что то же самое, в направлении, противоположном скорости движения магнита), по направлению вращения ручки определяем направление индукционного тока.
   Можно поступить по другому.

   
Рис. 15.Второй способ определения направления индукционного тока.

   Вращая правый винт так, чтобы направление вращения ручки совпадало с направлением силовых линий магнитного поля, созданного индукционным током (или, что то же самое, было противоположным направлению движения магнита), по направлению перемещения винта определяем направление индукционного тока. В нашем случае ток направлен против часовой стрелки.
   Соответствующие рассуждения можно провести для случая, когда магнит выдвигается из кольца.

   
Рис. 16. Появление индукционного тока в кольце при уменьшении магнитного потока.

   Магнитный поток, пронизывающий кольцо, убывает. Вектор индукции магнитного поля магнита направлен противоположно вектору скорости движения магнита.
   Вектор индукции магнитного поля, созданного индукционным током, также направлен противоположно вектору скорости движения магнита.
   Вращая правый винт так, чтобы он вкручиваясь в плоскость, пронизываемую магнитным полем, двигался в направлении, совпадающем с направлением вектора индукции магнитного поля, созданного индукционным током (или, что то же самое, в направлении, противоположном скорости движения магнита), по направлению вращения ручки определяем направление индукционного тока.
   Или:

   
Рис. 17. Определение направления индукционного тока.

   Вращая правый винт так, чтобы направление вращения ручки совпадало с направлением силовых линий магнитного поля, созданного индукционным током (или, что то же самое, было противоположным направлению движения магнита), по направлению перемещения винта определяем направление индукционного тока.
   В этом случае ток направлен против часовой стрелки.
   Правило определения направления индукционного тока в замкнутом проводнике получено нами на основе логических рассуждений, построенных в свою очередь на экспериментальных фактах.
   Проведенные рассуждения достаточно правдоподобны, но, тем не менее, они требуют дополнительной проверки.
   Один из вариантов проверки достоверности сделанных выводов заключается в получении тех же самых результатов другими способами.
   В математике существует способ косвенного доказательства, называемый доказательством от противного. Его можно попытаться применить и к нашему случаю.
   Сущность доказательства от противного состоит в том, что вместо суждения, истинность которого требуется доказать, временно в качестве истинного принимается противоположное суждение, из которого вытекают свои следствия. Если удастся каким-то способом доказать ложность следствий, тем самым будет доказана и ложность принятого суждения, а значит справедливость суждения противоположного, изначально интересующего нас.
   Применим этот способ доказательства к определению направления индукционного тока в замкнутом проводнике.
   Предположим, что индукционный ток, порожденный изменяющимся магнитным потоком, пронизывающим замкнутый контур, имеет такое направление, что порожденное им магнитное поле создает магнитный поток не препятствующий, а содействующий изменению магнитного потока, порождающего индукционный ток.
   Пусть, например, к алюминиевому кольцу начнет приближаться северный полюс полосового магнита.
   Нарастающий магнитный поток, пронизывающий кольцо приведет к появлению в кольце индукционного тока.
   Чтобы, согласно нашей посылке, этот ток создал магнитное поле, способствующее нарастанию магнитного потока, пронизывающего контур, на краю кольца, расположенному ближе к северному полюсу полосового магнита, должен появиться южный полюс.
   Если это будет действительно так, то со стороны кольца на полосовой магнит начнет действовать сила, которая приведет к ускоренному сближению кольца и магнита.
   По мере увеличения скорости их сближения, будет возрастать сила индукционного тока, соответственно увеличиваться индукция порожденного им магнитного поля и далее сила взаимодействия кольца и магнита.
   Описанный процесс должен начаться сразу же, как только произойдет малейшее движение полосового магнита в сторону кольца. Дальше всякое вмешательство извне можно было бы прекратить, процесс пошел бы сам по себе, безо всяких затрат энергии, что запрещается законом сохранения энергии.
   Поскольку сделанная посылка относительно направления индукционного тока приводит к выводам, противоречащим одному из фундаментальных законов природы, эта посылка оказывается неверной. Она требует замены посылкой прямо противоположной, той которая была сделана выше.
   Доказательство справедливости рассуждений относительно направления индукционного тока может быть и прямым.
   Способ прямого доказательства предполагает, что из какой-то посылки будут получены логические следствия, которые, в свою очередь, будут соотнесены с экспериментальными данными. Чем больше экспериментальных данных будет согласовано со следствиями, тем больше оснований будет у нас доверять выдвинутой посылке.
   Если наша посылка относительно направления индукционного тока верна, то следует ожидать существования эффекта торможения проводника, движущегося в магнитном поле, способном создать в этом проводнике изменяющийся магнитный поток.
   Действительно, если проводник будет входить в область пространства, в которой имеется магнитное поле, то магнитный поток, пронизывающий его, будет увеличиваться.
   Если проводник будет выходить из этой области, магнитный поток, пронизывающий его, будет уменьшаться.
   И в том, и в другом случае, в проводнике должен возникать индукционный ток такого направления, что своим магнитным полем он будет препятствовать причине его вызывающей.
   Эффект торможения проводника должен быть выражен тем ярче, чем больший индукционный ток будет протекать по этому проводнику.
   Согласно закону Ома, сила тока прямо пропорциональна ЭДС (в данном случае ЭДС индукции) и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
   При одинаковой скорости изменения магнитного потока, в разных проводниках будет наводиться одинаковая ЭДС индукции, следовательно сила индукционного тока в этих проводниках будет определяться сопротивлениями проводников.
   Увеличивая сопротивление проводника, можно уменьшить силу индукционного тока, возникающего в нем, что в свою очередь, приведет к уменьшению индукционного магнитного потока, порожденного этим током. Уменьшится и эффект торможения проводника в магнитном поле.
   Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от материала, из которого проводник изготовлен.
   Меняя параметры, от которых зависит сопротивление проводника, можно, в конечном счете, влиять на индукционные эффекты.
   Например, в нашем случае, чтобы снизить эффект торможения проводника, проходящего через область, пронизываемую магнитным полем, можно уменьшить его толщину и сделать в нем ряд прорезей, что эквивалентно увеличению длины проводника.
   Проведенные рассуждения можно проверить на опыте.
   Возьмем проводник, изготовленный из сплошной толстой алюминиевой пластины и укрепим его на штанге, подвешенной за верхний конец. Полученный таким образом маятник ,может совершать слабо затухающие колебания. Однако, если маятник будет двигаться вблизи электромагнита, степень затухания его колебаний должна значительно возрасти.

   
Рис. 18. Колебания сплошной пластины в магнитном поле

   Изготовим электромагнит из дроссельной катушки, надетой на стальной сердечник с полюсными наконечниками. Катушку подключим к источнику постоянного тока напряжением несколько десятков вольт.
   Приведем в колебательное движение пластину и включим источник тока.
   Колебания пластины быстро затухают.
   Увеличим магнитный поток, пронизывающий пластину. Для этого пододвинем металлический стержень электромагнита ближе к колеблющейся пластине.

   
Рис. 19. Колебания разрезанной пластины в магнитном поле.

   Время затухания значительно уменьшается.
   Заменим сплошную толстую пластину другой, более тонкой пластиной, изготовленной также из алюминия, но имеющей змееобразный разрез.
   Время затухания колебаний такой пластины больше, чем соответствующее время для толстой сплошной пластины.
   Таким образом, обобщая результаты всех опытов имеем:
   При изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, в этом контуре возникает индукционный ток.
   Направление индукционного тока зависит от направления вектора магнитной индукции поля, пронизывающего контур.

   1.6. Электродвижущая сила индукции, закон электромагнитной индукции
   Индукционный ток представляет из себя направленное движение заряженных частиц, по своим действиям ничем в принципе не отличается от электрического тока, порожденного известными нам, например, химическими источниками, появляется за счет сил (точнее источников энергии) неэлектрического происхождения.
   Физическая же величина, измеряемая отношением работы сторонних сил по перемещению электрического заряда по электрической цепи к величине этого заряда, называется электродвижущей силой (ЭДС, или - E ).
   Исходя из этого, можно было бы говорить о порождении изменяющимся магнитным потоком не индукционного тока, а электродвижущей силы индукции (ЭДС индукции, или - Еi).
   Введя понятие Еi, мы сможем характеризовать не только замкнутые, но и разомкнутые контуры, пронизываемые изменяющимся магнитным полем.
   Пользуясь понятием Еi, можно сделать поправки в приведенных выше выводах и сформулировать их следующим образом:
   Изменяющийся магнитный поток, пронизывающий проводящий контур, порождает в этом контуре Еi.
   Полярность Еi зависит от направления вектора магнитной индукции поля, пронизывающего контур и от того, нарастает магнитный поток, пронизывающий контур, или убывает.
   Величина Еi прямо пропорционально зависит от скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур.

   Обобщая результаты опытов Фарадея, и учитывая направление индукционного тока, устанавливаемое с помощью правила Ленца, закон электромагнитной индукции можно записать в виде:
   ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур.
   Именно такую форму придал математическому выражению закона электромагнитной индукции английский физик Д.К. Максвелл.
   Максвелл же развил идею Фарадея о том, что индуцированное в проводнике изменяющимся магнитным потоком электрическое поле имеет вихревой характер и существенно отличается от кулоновского электростатического поля, порожденного неподвижными зарядами.
   Отличие, прежде всего, заключается в том, что силовые линии такого поля замкнуты сами на себя, а не начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах. Кроме того, работа, совершаемая вихревым электрическим полем при перемещении заряда по замкнутому контуру, не равна нулю.

1.7. Применение знаний о явлении электромагнитной индукции
   На явлении электромагнитной индукции основана работа трансформатора - прибора, позволяющего преобразовывать напряжение и силу электрического тока.

Рис. 20. Трансформатор с разомкнутым сердечником.

   Если на стержень П-образного стального сердечника надеть проволочную катушку и пропустить по катушке изменяющийся по величине и направлению электрический ток, то во второй катушке, надетой на стальной сердечник, появится электродвижущая сила индукции.
   Если цепь второй катушки замкнута, например, с помощью электролампочки, по цепи пойдет электрический ток.

Рис. 21. Трансформатор с замкнутым сердечником.

   Чтобы потери электроэнергии были меньше, магнитную цепь делают замкнутой.

Рис. 22. Модель сварочного трансформатора.

   Разновидностью трансформатора является сварочный трансформатор. У сварочного трансформатора вторичная обмотка выполнена, как правило, очень толстым проводом и имеет меньшее количество витков, чем первичная обмотка. За счет этого сила тока в цепи вторичной катушки может достигать очень большой величины.
   В качестве вторичной обмотки трансформатора может выступать сплошное металлическое кольцо с желобом. Такое кольцо укреплено на керамическом основании.

Рис. 23. Модель индукционной печи.

   Если кольцо надеть на стержень трансформатора, замкнуть магнитную цепь и включить первичную обмотку в сеть, то возникающие в кольце индукционные токи приведут к его нагреванию, в результате чего температура кольца значительно повысится. Брошенные в желобок кусочки канифоли, олова расплавятся.
   Эта установка служит моделью, иллюстрирующей принцип работы индукционной печи.

Рис. 24. Модель индукционного тахометра.

   Вращение постоянного магнита вблизи алюминиевого диска приводит к появлению сил, заставляющих диск вращаться.
   Если диск соединен с пружиной, закручивающейся при вращении диска, диск при вращении магнита поворачивается на некоторый угол, пропорциональный скорости вращения магнита.
   По углу поворота диска можно судить о частоте вращения магнита.
   На таком принципе работают индукционные тахометры и спидометры - приборы, служащие для измерения частоты вращения деталей механизмов или связанной с ней скорости поступательного движения тела.

Рис. 25. Модель генератора тока.

   На явлении электромагнитной индукции основано действие генераторов электрического тока электромеханического типа.
   ЭДС, вырабатываемая генератором, зависит от частоты вращения рамки в магнитном поле.
   В то же время, индукционные токи могут достигать в проводниках значительных величин и вести к нежелательным потерям энергии, ненужному их нагреванию. В случае, когда индукционные токи оказываются вредными, их называют паразитными, или токами Фуко, в честь французского физика Ж.Б. Фуко, впервые обнаружившего их и предложившего способ их уменьшения.
   Один из способов уменьшения токов Фуко был уже назван - это увеличение сопротивления проводников различными способами.
   В трансформаторах, например, это делается либо путем замены сплошных сердечников наборными, либо изготовлением их из специальных непроводящих электрический ток материалов, но с ярко выраженными ферромагнитными свойствами.

Назад Дальше
Содержание
 
Структура кафедры | Научно-методические работы сотрудников | Персоналии | История кафедры
Организация учебной деятельности | НИРС | ВУЗ | Школа

посещений:
Copyright © 2005-2006 МПФ