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1、第十三章電磁感應(yīng)131地球表面的磁感應(yīng)強(qiáng)度約為T若將一個電阻半徑為5105??Ω5.020cm的金屬圓環(huán)翻轉(zhuǎn)則流過該圓環(huán)截面的電荷量的最大值為多少若將?180該金屬圓環(huán)放在中子星的表面作同樣的翻轉(zhuǎn)流過圓環(huán)截面的最大電荷量又為多少(中子星表面的磁感應(yīng)強(qiáng)度為T)810分析由(134)式可知,金屬環(huán)在翻轉(zhuǎn)中要獲得流穿過環(huán)截面的感應(yīng)電量的最大值,應(yīng)將翻轉(zhuǎn)前金屬環(huán)面的法線方向置于地磁場方向,則通過環(huán)面的磁通量有最大值,翻轉(zhuǎn)后磁通量為最大負(fù)值,這樣
2、翻轉(zhuǎn)才有最大的磁通量改變,才能產(chǎn)生最大的感應(yīng)電量解在地球表面最大感應(yīng)電荷量為RBSRRq221)(1121???????C5251051.2C5.02.014.31052?????????在中子星表面最大感應(yīng)電荷量為CRBSRRq221)(1121???????81002.5??132半徑分別為和的金屬圓環(huán)共軸放置,且在大圓環(huán)中有恒定RrR??r電流而小圓環(huán)則以恒定速度沿軸線方向運動問當(dāng)小圓環(huán)運動到什么位置時其內(nèi)部的感應(yīng)電流為最大分析本
3、題中載流大圓環(huán)半徑遠(yuǎn)大于小圓環(huán)的半徑,小圓環(huán)所圍面積內(nèi)的磁場可視為均勻,其中各點的磁感應(yīng)強(qiáng)度均近似等于位于大圓環(huán)軸線上的小圓環(huán)圓心處的值在真空中恒定電流的磁場一章(1110)式給出,載流圓環(huán)軸線上某點vRIrx圖132題用動生電動勢的定義式計算較簡便從該定義式可以看出,????Lid)(lBvE的計算涉及到三個矢量的矢量積和標(biāo)量積,因此必須先確定的方向,iE)(B?v以及導(dǎo)體棒上線元dl的方向.解對于導(dǎo)體A,因,則)(Bv,Ei=00?
4、?Bv對于導(dǎo)體C,因與夾角為,且dl,則vB?45)(B?v???????llB0i45sind)(vlBvEV1007.7V1222.05.02???????對于導(dǎo)體D,因,方向與夾角為,Bv?)(B?vld?45???????45cos2d)(20ilBlvlBvEV1.0V22122.05.0??????134一載流長直導(dǎo)線中電流為,一矩形線框置于同一平面中,線框以速I度v垂直于導(dǎo)體運動,如圖134所示.當(dāng)線框邊與導(dǎo)線的距離為時,
5、試用ABd如下兩種方法求出此時線框內(nèi)的感應(yīng)電動勢,并標(biāo)明其方向.(1)用動生電動勢定義式;(2)用法拉第電磁感應(yīng)定律.分析這是一道很典型的求動生電動勢題注意以下幾點:長直導(dǎo)線的磁場具有軸對稱性,因而矩形框沿垂直于軸線方向運動時,框內(nèi)將產(chǎn)生動生電動勢;線框內(nèi)的感應(yīng)電動勢大小與運動中矩形框的位置有關(guān);可以用動生電動勢定義式和法拉第定律求解;用法拉第定律需先求穿過閉合回路的磁通量.在線框平面內(nèi)凡與長直導(dǎo)線距離相等處B大小相等方向相同,而在垂直
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