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第十章 电生磁和磁生电

Lesson 10/11 | Study Time: 20 Min


10.1 电流的磁效应


电流的磁效应



电和磁的关系



























时间/人物 发现和贡献
19世纪之前 电和磁被认为是两种完全独立的现象,没有联系。
1820年 - 奥斯特 发现通电导线会让附近的磁针发生偏转,证明电流的周围会产生磁场(电流的磁效应)。
奥斯特实验 用不同材料的导线重复实验,结果相同:载流导线会产生磁场。
安培 深入研究电流与磁场的关系,并建立了数学公式,揭示了电流和磁场之间的数量关系。



电流的磁效应























现象 解释
通电导线产生磁场 通电导线周围会产生磁场,磁场会让附近的磁针偏转。
磁场的强弱 磁场强度与导线的距离有关,越近磁场越强,越远磁场越弱。
磁场方向与电流方向的关系 磁场方向可以用安培右手定则判断:右手大拇指指向电流方向,其他手指指向磁场方向。



长直载流导线的磁场



  • 磁力线形状:磁力线呈一圈圈的同心圆。

  • 磁场强弱:靠近导线的地方磁力线密集,磁场强;远离导线的地方磁力线稀疏,磁场弱。

  • 磁场方向:使用安培右手定则判断磁场方向。




螺线管与电磁铁


螺线管的特性



  • 形状:导线被弯成螺旋形,通电后产生的磁场类似于条形磁铁的磁场。

  • 磁场方向:使用安培右手定则判断:右手握住螺线管,四指指向电流方向,大拇指指向磁场方向。

  • 磁场强弱:匝数越多、电流越大,磁场越强。


电磁铁的特性



  • 增强磁场的方法:增加螺线管的匝数、增大通过线圈的电流、在螺线管内插入软铁芯。

  • 磁场强度分布:螺线管内部磁场强,外部磁场弱;中间部分磁场分布最均匀。




电磁铁的应用



























应用场景 具体描述
电磁起重机 用电磁铁吸起废铁、钢铁等重物,断电后放下重物。
扬声器 电磁铁通过磁场振动发出声音。
电磁锁 通电后磁化吸住门板,断电后磁性消失,门自动打开。
电磁继电器 利用电磁铁控制电路的开关,例如电话、汽车启动系统。



总结



  • 电流的磁效应揭示了电和磁的联系,为现代科技(如电磁铁、电动机等)奠定了基础。

  • 磁场方向可通过安培右手定则判断。

  • 增强磁场的方法包括增加螺线管匝数、增大电流、插入软铁芯。












10.2 电磁铁的应用


电磁铁的应用



电磁铁的优点



























优点 说明
磁性可控 电磁铁的磁性可以通过通断电来控制。
磁性强弱可调 电流的大小可以控制磁性的强弱。
磁极方向可控 改变电流方向可以控制电磁铁的磁极方向。
暂时磁铁 电流切断时,磁性随之消失,因此电磁铁属于暂时磁铁。



电磁铁的实际应用


工业中的应用



















应用场景 描述
电磁起重机 通电后吸起大量钢铁,移动到另一个位置后切断电流放下钢铁。
矿物分离 利用旋转电磁铁吸引矿物,通过磁力大小分开不同磁性矿物。

信息记录



  • 磁带:通过磁头磁化磁粉,将声音、文字、图像等信息记录在磁带上。

  • 磁卡:磁条记录账户信息,机器读取磁条完成交易。


家用电器



  • 电铃:电磁铁吸引软铁片,小锤敲击铃发声。

  • 扬声器:电磁铁与永久磁铁相互作用,产生振动发出声音。


医学领域


MRI(核磁共振成像)利用强磁场和射频脉冲激发人体内的氢原子核,产生影像。


电路控制


电磁继电器利用电磁铁控制电路通断,广泛用于大型机器和电路系统。




总结



  • 电磁铁在工业、信息存储、家用电器、医学和电路控制中有广泛应用。

  • 其优点包括磁性可控、强弱可调、方向可变,但需要持续通电,耗电较大。













10.3 电磁感应


电磁感应



电磁感应的发现



















时间/人物 贡献
1831年 - 法拉第 经过10年研究,发现了磁生电的条件和规律,实现了利用磁场获得电流的愿望。
意义 导致了电能的大规模生产和利用,开辟了电气化的新纪元。



电磁感应的定义与现象



















概念 描述
电磁感应 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生电流,这种现象叫电磁感应。
感应电流 由于电磁感应产生的电流叫做感应电流。



电磁感应的特点



























特点 说明
磁场能产生电流 磁场通过切割磁感线运动可以产生感应电流。
能量转化 机械能转化为电能。
感应电流的大小相关因素 感应电流大小与速度、磁场强度、导线数量等因素有关。
感应电流与运动方向 感应电流的大小与导线切割的运动方向无关。



交流电与直流电


交流电



  • 定义:周期性改变方向的电流。

  • 周期:交流电完成一次周期性变化所需的时间。

  • 频率:一秒内完成周期性变化的次数。

  • 我国交流电特点:周期为0.02秒,频率为50赫兹。


直流电



  • 定义:方向不变的电流。




电磁感应的意义



  • 工业:实现了电能的大规模生产(发电机)。

  • 生活:开启了电气化时代,广泛应用于家用电器、交通、通信等领域。

  • 科技发展:推动了电力技术的发展,为现代社会提供了基础能源。













10.4 发电机


发电机



发电机与电动机的比较



























项目 发电机 电动机
结构 原则上与电动机的结构完全相同。 原则上与发电机的结构完全相同。
能量转化方向 机械能 → 电能 电能 → 机械能
主要功能 输出电能,广泛用于电力生产。 输出机械能,用于驱动各种设备。



发电机的原理



















原理 描述
电磁感应原理 在闭合电路中,当导体做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流。
机械能转化为电能 外部机械力推动转子,使导体在磁场中运动,产生感应电流。



发电机的工作过程



  • 导体切割磁感线:转子在磁场中旋转,导体部分切割磁感线,产生感应电流。

  • 感应电流的输出:通过电刷和滑环将感应电流引出,供外部电路使用。

  • 能量转化:发电机将外部提供的机械能转化为电能。




发电机的应用























应用领域 具体用途
电力生产 水力发电、风力发电、火力发电、核能发电等。
交通工具 汽车发电机为车内电气设备供电。
应急供电 发电机组用于停电时的应急电源。



发电机知识总结表



























内容 要点
原理 电磁感应:导体在磁场中切割磁感线运动时产生感应电流。
能量转化 机械能转化为电能。
与电动机的对比 发电机:机械能 → 电能
电动机:电能 → 机械能
应用 电力生产、交通工具供电、应急供电等领域。












10.5 电磁感应现象的广泛应用


电磁感应现象的广泛应用



声波 → 电信号:麦克风的工作原理































步骤 描述
膜片与线圈连接 麦克风的膜片与线圈连在一起。
声波振动 声波使膜片振动,带动线圈在磁场中运动。
磁场线被切割 线圈运动切割磁场线,磁通量发生变化,产生感应电流。
声波转化为电信号 感应电流将声波转化为电信号。
电流放大 感应电流通过放大器增强,供后续使用。



电吉他的发音原理



































步骤 描述
电磁拾音装置 电吉他通过电磁拾音装置连接扬声器。
线圈与磁铁 铜线绕在磁铁上形成线圈,线圈接到放大器。
弦线磁化 磁铁产生的磁场使吉他弦线磁化,弦线产生自己的磁场。
弦线运动切割磁场线 当弦线被拨动时,切割磁场线产生感应电流。
感应电流特性 感应电流的频率与弦线的振动频率相同。
电流放大 感应电流通过放大器放大后传输到扬声器,产生声音。



手表发电:自动机械手表的原理



























步骤 描述
手臂摆动 手臂摆动带动表内的旋转板转动。
齿轮传动 旋转板通过齿轮传动,使磁性转子高速转动。
线圈产生感应电流 磁性转子高速转动时,附近的线圈切割磁场线,产生感应电流。
供电与储能 感应电流为表内的石英装置供电,多余的电能储存起来备用。



电磁感应现象的意义



  • 音频设备:麦克风和电吉他等设备利用电磁感应,将声波或振动转化为电信号,广泛应用于音乐和通信领域。

  • 便携设备:自动机械手表利用电磁感应为设备供电,减少了电池的使用,提升了设备的便捷性和环保性。

  • 电气化社会:电磁感应现象的应用推动了电气设备的多样化发展,为现代生活提供了便利和高效的解决方案。