В чем заключается опыт фарадея

Опыты Фарадея

В 1820 году было произведено открытие магнитного пола вокруг проводника Эрстедом. В то время производилось много опытов и экспериментов, связанных с электричеством. Фарадей эмпирически открыл явление электромагнитной индукции 29 августа 1831 года. Он обнаружил явление у стационарных проводников при замыкании и размыкании цепи.

Позже было доказано, что явление электромагнитной индукции появляется при движении катушек с токами друг с другом. Еще 17 октября из лабораторного журнала было видно обнаружение индукционного тока во время введения и удаления магнита из катушки. В течение месяца все особенности изучил Фарадей.

Именно он сумел объяснить явления диа- и парамагнетизма, объясняя это тем, что материалы, располагаемые в пределах магнитного поля ведут себя по-разному: ориентируются по полю, как пара- и ферромагнетики, или поперек, как диамагнетики.

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция

Опыты Фарадея известны из школьного курса, наглядно представленные на рисунке.

В чем заключается опыт фарадея. image001. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-image001. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка image001

В чем заключается опыт фарадея. image002 aKsInBh. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-image002 aKsInBh. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка image002 aKsInBh

На данный момент опыты Фарадея называют классическими и применяют для обнаружения электромагнитной индукции:

При изменении потока вектора индукции, пронизывающего проводящий контур, происходит возникновение электрического тока, что называется явлением электромагнитной индукции, а такой ток – индукционным.

Явление электромагнитной индукции и опыты

Обобщив все результаты, Фарадей выявил, что возникновение индукционного тока возможно при изменении потока магнитной индукции, сцепленного с контуром. Тогда величина индукционного тока не имеет связи с изменением потока, а только со скоростью его изменения. Фарадей доказал, что величина отклонения стрелки гальванометра связана со скоростью перемещения магнита относительно друг друга.

Исходя из 2 опытов Майкла Фарадея, Максвелл сумел описать и сформулировать основной закон электромагнитной индукции.

Суть опытов Фарадея в том, что с помощью явления электромагнитной индукции видна связь электрического и магнитного полей. Появление электрического поля возможно при изменении магнитного.

Его природа отличается от электростатического тем, что не имеет связи с электрическими зарядами, а линии напряженности не могут заканчиваться или начинаться. Их считают замкнутыми, а такое образовавшееся поле вихревым.

Источник

В чем заключается опыт фарадея

Английский физик Майкл Фарадей, узнав об опытах Эрстеда, занялся поисками связи магнитных явлений с электрическими. Он поставил перед собой задачу: «Если электрический ток создает магнитное поле, то нельзя ли с помощью магнитного поля получить электрический ток?» Поиски Фарадея продолжались с 1821 до 1831 года. Он провел значительную работу и проявил находчивость, настойчивость и упорство, пока, наконец, не получил электрический ток с помощью магнитного поля. Фарадей доказал, что магнитное поле может порождать электрический ток, открыв явление электромагнитной индукции. На этом явлении основана сегодня действие генераторов электрического тока на всех электростанциях Земли.

Можно провести ряд опытов, которые являются современными вариантами опытов Фарадея.

Опыт 1. Замыкаем катушку на гальванометр и вводим в нее постоянный магнит. Во время движения магнита стрелка гальванометра отклоняется, что свидетельствует о наличии электрического тока.

Если оставить магнит неподвижным, а двигать катушку, то электрический ток в катушке возникает только во время ее движения.

Опыт 2. Если взять две катушки и надеть их на общий сердечник, то в случае изменения силы тока в одной катушке в другой катушке можно наблюдать появление тока.

Опыт 3. Если вращать замкнутую катушку вблизи полюса магнита, то в катушке возникает электрический ток.

Опыт 4. Если разместить вблизи полюса магнита замкнутый контур и изменять его площадь, то в контуре возникает электрический ток.

Просмотрите опыты Фарадея. Для этого

Источник

В чем заключается опыт фарадея

Раздел ОГЭ по физике: 3.13. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.

Опыт Эрстеда показал, что электрический ток создаёт в окружающем пространстве магнитное поле. Майкл Фарадей пришёл к мысли, что может существовать и обратный эффект: магнитное поле, в свою очередь, порождает электрический ток. В 1831 г. М. Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного поля возникает индукционный ток. (Индукция в данном случае – появление, возникновение.)

1) Опыт с двумя проволочными спиралями (катушками). Одна из таких спиралей присоединялась к гальванометру, который регистрировал слабые токи. Вторая спираль сообщалась с гальванической батареей. В момент замыкания и размыкания цепи второй катушки индикаторная стрелка гальванометра обязательно отклонялась.

2) Опыт по взаимодействию магнита и катушки с током: при внесении магнита в катушку в цепи возникает электрический ток, при вынесении также возникает ток, но другого направления. Сила тока зависит от скорости внесения (вынесения) магнита.

В чем заключается опыт фарадея. 2611. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-2611. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 2611 Явление возникновения электрического поля при изменении магнитного поля называется электромагнитной индукцией.

Индукционный ток в катушке возникает при:

Если в изменяющееся магнитное поле поместить замкнутый проводящий контур, то появление тока в контуре свидетельствует о действии в контуре сторонних электрических сил (или о возникновении в контуре ЭДС индукции).

Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного поля, пронизывающего контур, является следствием электромагнитной индукции.

Основные области применения электромагнитной индукции: генерирование тока (индукционные генераторы на всех электростанциях, динамо-машины), трансформаторы.

В чем заключается опыт фарадея. %D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка %D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F

Конспект урока по физике 8 класса «Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея».

Источник

Закон электромагнитной индукции Фарадея и его формулировка в дифференциальной форме

История развития и опыты Фарадея

До середины XIX века считалось, что электрическое и магнитное поле не имеют никакой связи, и природа их существования различна. Но М. Фарадей был уверен в единой природе этих полей и их свойств. Явление электромагнитной индукции, обнаруженное им, впоследствии стало фундаментом для устройства генераторов всех электростанций. Благодаря этому открытию знания человечества о электромагнетизме шагнули далеко вперед.

Фарадей проделал следующий опыт: он замыкал цепь в катушке I и вокруг нее возрастало магнитное поле. Далее линии индукции данного магнитного поля пересекали катушку II, в которой возникал индукционный ток.

В чем заключается опыт фарадея. shema opyta faradeya. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-shema opyta faradeya. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка shema opyta faradeya

Рис. 1. Схема опыта Фарадея

На самом деле, одновременно с Фарадеем, но независимо от него, другой ученый Джозеф Генри обнаружил это явление. Однако Фарадей опубликовал свои исследования раньше. Таким образом, автором закона электромагнитной индукции стал Майкл Фарадей.

Сколько бы экспериментов не проводил Фарадей, неизменным оставалось одно условие: для образования индукционного тока важным является изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур (катушку).

Закон Фарадея

Явление электромагнитной индукции определяется возникновением электрического тока в замкнутом электропроводящем контуре при изменении магнитного потока через площадь этого контура.

Основной закон Фарадея заключается в том, что электродвижущая сила (ЭДС) прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

Формула закона электромагнитной индукции Фарадея выглядит следующим образом:

В чем заключается опыт фарадея. formula zakona elektromagnitnoy indukcii. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-formula zakona elektromagnitnoy indukcii. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка formula zakona elektromagnitnoy indukcii

Рис. 2. Формула закона электромагнитной индукции

И если сама формула, исходя из вышесказанных объяснений не порождает вопросов, то знак «-» может вызвать сомнения. Оказывается существует правило Ленца – русского ученого, который проводил свои исследования, основываясь на постулатах Фарадея. По Ленцу знак «-» указывает на направление возникающей ЭДС, т.е. индукционный ток направлен так, что магнитный поток, который он создает, через площадь, ограниченную контуром, стремится препятствовать тому изменению потока, которое вызывает данный ток.

Основные понятия и законы электростатики

Закон Кулона:
сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
В чем заключается опыт фарадея. 66. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-66. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 66

Коэффициент пропорциональности в этом законе
В чем заключается опыт фарадея. 67. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-67. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 67

В СИ коэффициент k записывается в виде
В чем заключается опыт фарадея. 68. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-68. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 68
где ε0 = 8, 85 · 10−12 Ф/м (электрическая постоянная).
Точечными зарядами называют такие заряды, расстояния между которыми гораздо больше их размеров.
Электрические заряды взаимодействуют между собой с помощью электрического поля. Для качественного описания электрического поля используется силовая характеристика, которая называется «напряжённостью электрического поля» (E). Напряжённость электрического поля равна отношению силы, действующей на пробный заряд, помещённый в некоторую точку поля, к величине этого заряда:
В чем заключается опыт фарадея. 69. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-69. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 69
Направление вектора напряжённости совпадает с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд. [E]=B/м. Из закона Кулона и определения напряжённости поля следует, что напряжённость поля точечного заряда
В чем заключается опыт фарадея. 70. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-70. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 70
где q — заряд, создающий поле; r — расстояние от точки, где находится заряд, до точки, где создаётся поле.
Если электрическое поле создаётся не одним, а несколькими зарядами, то для нахождения напряжённости результирующего поля используется принцип суперпозиции электрических полей: напряжённость результирующего поля равна векторной сумме напряжённостей полей, созданных каждым из зарядов — источников в отдельности:
В чем заключается опыт фарадея. 71. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-71. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 71
Работа электрического поля при перемещении заряда: найдём работу перемещения положительного заряда силами Кулона в однородном электрическом поле. Пусть поле перемещает заряд q из точки 1 в точку 2:
В чем заключается опыт фарадея. 72. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-72. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 72
В электрическом поле работа не зависит от формы траектории, по которой перемещается заряд. Из механики известно, что если работа не зависит от формы траектории, то она равна изменению потенциальной энергии с противоположным знаком:
В чем заключается опыт фарадея. 73. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-73. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 73
Отсюда следует, что
В чем заключается опыт фарадея. 74. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-74. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 74

Потенциалом электрического поля называют отношение потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду:
В чем заключается опыт фарадея. 75. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-75. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 75
Запишем работу поля в виде
В чем заключается опыт фарадея. 76. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-76. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 76
Здесь U = ϕ1 − ϕ2 — разность потенциалов в начальной и конечной точках траектории. Разность потенциалов называют также напряжением
Часто наряду с понятием «разность потенциалов» вводят понятие «потенциал некоторой точки поля». Под потенциалом точки подразумевают разность потенциалов между данной точкой и некоторой заранее выбранной точкой поля. Эту точку можно выбирать в бесконечности, тогда говорят о потенциале относительной бесконечности.
Потенциал поля точечного заряда подсчитывается по формуле
В чем заключается опыт фарадея. 77. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-77. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 77

Проекция напряжённости электрического поля на какую-нибудь ось и потенциал связаны соотношением
В чем заключается опыт фарадея. 78. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-78. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 78

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

Электроёмкостью тела называют величину отношения
В чем заключается опыт фарадея. 79. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-79. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 79
Формула для подсчёта ёмкости плоского конденсатора имеет вид:
В чем заключается опыт фарадея. 80. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-80. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 80
где S — площадь обкладок, d — расстояние между ними.
Конденсаторы можно соединять в батареи. При параллельном соединении ёмкость батареи C равна сумме ёмкостей конденсаторов:
В чем заключается опыт фарадея. 81. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-81. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 81
Разности потенциалов между обкладками одинаковы, а заряды прямо пропорциональны ёмкостям.
При последовательном соединении величина, обратная ёмкости батареи, равна сумме обратных ёмкостей, входящих в батарею:
В чем заключается опыт фарадея. 82. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-82. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 82
Заряды на конденсаторах одинаковы, а разности потенциалов обратно пропорциональны ёмкостям.
Заряженный конденсатор обладает энергией. Энергию заряженного конденсатора можно подсчитать по любой из следующих формул:
В чем заключается опыт фарадея. 83. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-83. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 83

Основные понятия и законы постоянного тока

Электрический ток — направленное движение электрических зарядов. В разных веществах носителями заряда выступают элементарные частицы разного знака. За положительное направление тока принято направление движения положительных зарядов. Количественно электрический ток характеризуют его силой. Это заряд, прошедший за единицу времени через поперечное сечение проводника:
В чем заключается опыт фарадея. 84. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-84. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 84

Закон Ома для участка цепи имеет вид:
В чем заключается опыт фарадея. 85. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-85. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 85
Коэффициент пропорциональности R, называемый электрическим сопротивлением, является характеристикой проводника [R]=Ом. Сопротивление проводника зависит от его геометрии и свойств материала:
В чем заключается опыт фарадея. 86. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-86. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 86
где l — длина проводника, ρ — удельное сопротивление, S — площадь поперечного сечения. ρ является характеристикой материала и его состояния. [ρ] = Ом·м.
Проводники можно соединять последовательно. Сопротивление такого соединения находится как сумма сопротивлений:
В чем заключается опыт фарадея. 87. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-87. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 87

При параллельном соединении величина, обратная сопротивлению, равна сумме обратных сопротивлений:
В чем заключается опыт фарадея. 88. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-88. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 88
Для того чтобы в цепи длительное время протекал электрический ток, в составе цепи должны содержаться источники тока. Количественно источники тока характеризуют их электродвижущей силой (ЭДС). Это отношение работы, которую совершают сторонние силы при переносе электрических зарядов по замкнутой цепи, к величине перенесённого заряда:
В чем заключается опыт фарадея. 89. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-89. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 89
Если к зажимам источника тока подключить нагрузочное сопротивление R, то в получившейся замкнутой цепи потечёт ток, силу которого можно подсчитать по формуле
В чем заключается опыт фарадея. 90. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-90. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 90
Это соотношение называют законом Ома для полной цепи.
Электрический ток, пробегая по проводникам, нагревает их, совершая при этом работу
В чем заключается опыт фарадея. 91. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-91. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 91

где t — время, I — сила тока, U — разность потенциалов, q — прошедший заряд.
Закон Джоуля-Ленца:
В чем заключается опыт фарадея. 92. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-92. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 92

Основные понятия и законы магнитостатики

Основные понятия и законы электромагнитной индукции

Если замкнутый проводящий контур пронизывается меняющимся магнитным потоком, то в этом контуре возникает ЭДС и электрический ток. Эту ЭДС называют ЭДС электромагнитной индукции, а ток — индукционным. Явление их возникновения называют электромагнитной индукцией. ЭДС индукции можно подсчитать по основному закону электромагнитной индукции или по закону Фарадея:
В чем заключается опыт фарадея. 97. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-97. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 97
Знак «−» связан с направлением индукционного тока. Оно определяется по правилу Ленца:
индукционный ток имеет такое направление, что его действие противодействует причине, вызвавшей появление этого тока.
Магнитный поток, пронизывающий контур, прямо пропорционален току, протекающему в этом контуре:
В чем заключается опыт фарадея. 98. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-98. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 98
Коэффициент пропорциональности L зависит от геометрии контура и называется индуктивностью, или коэффициентом самоиндукции этого контура. [L] = 1 Гн
Энергию магнитного поля тока можно подсчитать по формуле
В чем заключается опыт фарадея. 99. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-99. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 99
где L — индуктивность проводника, создающего поле; I — ток, текущий по этому проводнику

Электромагнитные колебания и волны

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из последовательно соединённых конденсатора с ёмкостью C и катушки с индуктивностью L (см. рис. 7).
В чем заключается опыт фарадея. 100. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-100. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 100

Для свободных незатухающих колебаний в контуре циклическая частота определяется формулой
В чем заключается опыт фарадея. 101. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-101. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 101

Период свободных колебаний в контуре определяется формулой Томсона:
В чем заключается опыт фарадея. 102. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-102. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 102
Если в LC-контур последовательно с L, C и R включить источник переменного напряжения, то в цепи возникнут вынужденные электрические колебания. Такие колебания принято называть переменным электрическим током
В цепь переменного тока можно включать три вида нагрузки — конденсатор, резистор и катушку индуктивности.
В чем заключается опыт фарадея. 103. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-103. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 103
Конденсатор оказывает переменному току сопротивление, которое можно посчитать по формуле
В чем заключается опыт фарадея. 104. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-104. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 104
Ток, текущий через конденсатор, по фазе опережает напряжение на π/2 или на четверть периода, а напряжение отстаёт от тока на такой же фазовый угол.
В чем заключается опыт фарадея. 105. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-105. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 105
Катушка индуктивности оказывает переменному току сопротивление, которое можно посчитать по формуле
В чем заключается опыт фарадея. 106. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-106. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 106

Ток, текущий через катушку индуктивности, по фазе отстаёт от напряжения на π/2 или на четверть периода. Напряжение опережает ток на такой же фазовый угол.
В чем заключается опыт фарадея. 107. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-107. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 107

Трансформатором называется устройство, предназначенное для преобразования переменных токов. Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, на который надеты две катушки. Катушка, которая подключается к источнику переменного напряжения, называется первичной обмоткой, а катушка, которая подключается к потребителю, называется вторичной обмоткой. Отношение напряжения на первичной обмотке и вторичной обмотке трансформатора равно отношению числа витков в этих обмотках:
В чем заключается опыт фарадея. 108. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-108. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 108
Если K > 1, трансформатор понижающий, если K В чем заключается опыт фарадея. 38d66da86d230c9b90884124fea36071. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-38d66da86d230c9b90884124fea36071. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 38d66da86d230c9b90884124fea36071
В чем заключается опыт фарадея. 1e7dcdc67fe042f16fa96ad9c59a2971. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-1e7dcdc67fe042f16fa96ad9c59a2971. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 1e7dcdc67fe042f16fa96ad9c59a2971
В чем заключается опыт фарадея. 04992e5a8d153d14a6f0e9a129a0f8d1. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-04992e5a8d153d14a6f0e9a129a0f8d1. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 04992e5a8d153d14a6f0e9a129a0f8d1
В чем заключается опыт фарадея. 41a4d344df61618723870783aef14a6b. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-41a4d344df61618723870783aef14a6b. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 41a4d344df61618723870783aef14a6b
В чем заключается опыт фарадея. b53ecbda44932e3872578b9b494e2186. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-b53ecbda44932e3872578b9b494e2186. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка b53ecbda44932e3872578b9b494e2186
В чем заключается опыт фарадея. edba7deddce5c7bff35788918e752b41. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-edba7deddce5c7bff35788918e752b41. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка edba7deddce5c7bff35788918e752b41
В чем заключается опыт фарадея. 1bcc8b74d22d9a508c9110416f91b17e. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-1bcc8b74d22d9a508c9110416f91b17e. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 1bcc8b74d22d9a508c9110416f91b17e
В чем заключается опыт фарадея. 3d25df31e5a121b162d096fd64e4a957. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-3d25df31e5a121b162d096fd64e4a957. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 3d25df31e5a121b162d096fd64e4a957
В чем заключается опыт фарадея. f2ca709e670bd82416173217db78b823. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-f2ca709e670bd82416173217db78b823. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка f2ca709e670bd82416173217db78b823

Закон Фарадея-Максвелла

В 1873 Дж.К.Максвелл по-новому изложил теорию электромагнитного поля. Уравнения, которые он вывел, легли в основу современной радиотехники и электротехники. Они выражаются следующим образом:

Где E – напряженность электрического поля на участке dl; H – напряженность магнитного поля на участке dl; N – поток электрической индукции, t – время.

Симметричный характер данных уравнений устанавливает связь электрических и магнитных явлений, а также магнитных с электрическими. физический смысл, которым определяются эти уравнения, можно выразить следующими положениями:

В чем заключается опыт фарадея. vozniknovenie vihrevogo magnitnogo polya e1517780961568. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-vozniknovenie vihrevogo magnitnogo polya e1517780961568. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка vozniknovenie vihrevogo magnitnogo polya e1517780961568

Рис. 3. Возникновение вихревого магнитного поля

Также Максвелл установил, что распространение электромагнитного поля равна скорости распространения света.

Что мы узнали?

Ученикам 11 класса необходимо знать, что электромагнитную индукцию впервые как явление обнаружил Майкл Фарадей. Он доказал, что электрическое и магнитное поле имеют общую природу. Самостоятельные исследования на основе опытов Фарадея также проводили такие великие деятели как Ленц и Максвелл, которые расширили наши познания в области электромагнитного поля.

Явление электромагнитной индукции

Электромагнитная индукция – явление возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего его.

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем.

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed09735437. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed09735437. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed09735437

Опыты показали, что индукционный ток возникает только при изменении линий магнитной индукции. Направление тока будет различно при увеличении числа линий и при их уменьшении.

Сила индукционного тока зависит от скорости изменения магнитного потока. Может изменяться само поле, или контур может перемещаться в неоднородном магнитном поле.

Объяснения возникновения индукционного тока

Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС. Значит, при изменении числа магнитных линий через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, которую называют ЭДС индукции.

Электроны в неподвижном проводнике могут приводиться в движение только электрическим полем. Это электрическое поле порождается изменяющимся во времени магнитным полем. Его называют вихревым электрическим полем. Представление о вихревом электрическом поле было введено в физику великим английским физиком Дж. Максвеллом в 1861 году.

Свойства вихревого электрического поля:

Работа этого поля при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна ЭДС индукции в неподвижном проводнике.

Самоиндукция

Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводнике в результате изменения тока в нем.

При изменении силы тока в катушке происходит изменение магнитного потока, создаваемого этим током. Изменение магнитного потока, пронизывающего катушку, должно вызывать появление ЭДС индукции в катушке.

В соответствии с правилом Ленца ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении и убыванию силы тока при выключении цепи.

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed2121d3d3. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed2121d3d3. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed2121d3d3

Это приводит к тому, что при замыкании цепи, в которой есть источник тока с постоянной ЭДС, сила тока устанавливается через некоторое время.

При отключении источника ток также не прекращается мгновенно. Возникающая при этом ЭДС самоиндукции может превышать ЭДС источника.

Явление самоиндукции можно наблюдать, собрав электрическую цепь из катушки с большой индуктивностью, резистора, двух одинаковых ламп накаливания и источника тока. Резистор должен иметь такое же электрическое сопротивление, как и провод катушки.

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed22d9291f. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed22d9291f. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed22d9291f

Опыт показывает, что при замыкании цепи электрическая лампа, включенная последовательно с катушкой, загорается несколько позже, чем лампа, включенная последовательно с резистором. Нарастанию тока в цепи катушки при замыкании препятствует ЭДС самоиндукции, возникающая при возрастании магнитного потока в катушке.

При отключении источника тока вспыхивают обе лампы. В этом случае ток в цепи поддерживается ЭДС самоиндукции, возникающей при убывании магнитного потока в катушке.

ЭДС самоиндукции ​( varepsilon_ )​, возникающая в катушке с индуктивностью ​( L )​, по закону электромагнитной индукции равна:

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed2497a347. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed2497a347. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed2497a347

ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения силы тока в катушке.

Индуктивность

Электрический ток, проходящий по проводнику, создает вокруг него магнитное поле. Магнитный поток ​( Phi )​ через контур из этого проводника пропорционален модулю индукции ​( vec )​ магнитного поля внутри контура, а индукция магнитного поля, в свою очередь, пропорциональна силе тока в проводнике.

Следовательно, магнитный поток через контур прямо пропорционален силе тока в контуре:

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed2660638f. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed2660638f. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed2660638f

Индуктивность – коэффициент пропорциональности ​( L )​ между силой тока ​( I )​ в контуре и магнитным потоком ​( Phi )​, создаваемым этим током:

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed27b307de. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed27b307de. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed27b307de

Индуктивность зависит от размеров и формы проводника, от магнитных свойств среды, в которой находится проводник.

Единица индуктивности в СИ – генри (Гн). Индуктивность контура равна 1 генри, если при силе постоянного тока 1 ампер магнитный поток через контур равен 1 вебер:

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed296c0d62. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed296c0d62. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed296c0d62

Можно дать второе определение единицы индуктивности: элемент электрической цепи обладает индуктивностью в 1 Гн, если при равномерном изменении силы тока в цепи на 1 ампер за 1 с в нем возникает ЭДС самоиндукции 1 вольт.

Энергия магнитного поля

При отключении катушки индуктивности от источника тока лампа накаливания, включенная параллельно катушке, дает кратковременную вспышку. Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции.

Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.

Для создания тока в контуре с индуктивностью необходимо совершить работу на преодоление ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля тока вычисляется по формуле:

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed2be5ed72. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed2be5ed72. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed2be5ed72

Основные формулы раздела «Электромагнитная индукция»

В чем заключается опыт фарадея. img 5a6ed357a9ff7. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-img 5a6ed357a9ff7. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка img 5a6ed357a9ff7

Алгоритм решения задач по теме «Электромагнитная индукция»:

1. Внимательно прочитать условие задачи. Установить причины изменения магнитного потока, пронизывающего контур.

2. Записать формулу:

3. Записать выражение для изменения магнитного потока и подставить в формулу закона электромагнитной индукции.

4. Записать математически все дополнительные условия (чаще всего это формулы закона Ома для полной цепи, силы Ампера или силы Лоренца, формулы кинематики и динамики).

5. Решить полученную систему уравнений относительно искомой величины.

6. Решение проверить.

Правило Ленца

Чтобы определить направление индукционного тока, нужно воспользоваться правилом Ленца.

Академически это правило звучит следующим образом: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

В чем заключается опыт фарадея. 6059f790c7e69030067166. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-6059f790c7e69030067166. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка 6059f790c7e69030067166

Давайте попробуем чуть проще: катушка в данном случае — это недовольная бабуля. Забирают у нее магнитный поток — она недовольна и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток хочет обратно отобрать.

Дают ей магнитный поток, забирай, мол, пользуйся, а она такая — «Да зачем сдался мне ваш магнитный поток!» и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток выгоняет.

Задачи на применение закона Фарадея

Условие: проволочный контур помещен в магнитное поле. В нулевой момент времени он пронизывает поток магнитной индукции, равный Φ1 и уменьшающийся после этого до 0. Найдите величину заряда, проходящего по цепи.

Начнем с определения мгновенного значения ЭДС. Это можно сделать с помощью формулы:

Вспомним закон Ома. Согласно ему, мгновенное значение силы тока может быть записано в следующем виде:

Полное сопротивление цепи здесь обозначено буквой R.

Для нахождения заряда, идущего по цепи, нам пригодится выражение:

Поставим эти выражения в нужную формулу и получим:

Автором этой формулы является Фарадей. Он эмпирически подтвердил прямую пропорциональность величины заряда, идущего по цепи, количеству линий магнитной индукции, пересекающей проводник, и его обратную пропорциональность величине сопротивления в цепи.

Условие: квадратная рамка со стороной a помещена в одну плоскость с проводником, сила тока которого равна l. Она движется поступательно с постоянной скоростью v в направлении, обозначенное на иллюстрации ниже. Вычислите ЭДС индукции как функцию εi от расстояния x.

В чем заключается опыт фарадея. image029. В чем заключается опыт фарадея фото. В чем заключается опыт фарадея-image029. картинка В чем заключается опыт фарадея. картинка image029

Найти ответ можно с помощью закона Фарадея.

Для получения искомой функции Ei(x) нам нужно построить функцию Ф(x). Бесконечный проводник с током создает магнитное поле, которое может быть выражено так:

Расстояние до точки рассмотрения здесь обозначено буквой r.

Для решения нам нужно также выделить площадь рамки. Выразим ее такой формулой:

С учетом приведенных выше выражений, а также того факта, что B→⊥S→, мы можем найти величину элементарного магнитного потока, проходящего через элемент квадратной рамки, так:

Далее вычисляем величину полного потока, учитывая, что x≤r≤x+a:

После этого переходим к нахождению ЭДС индукции с помощью закона Фарадея и выражения для магнитного потока, выведенного ранее:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *