Магнитный поток. Вектор магнитной индукции

Содержание

Слайд 2

Правило буравчика.

Правило буравчика.

Слайд 3

Вектор магнитной индукции Там, где силовые линии гуще, индукция магнитного поля

Вектор магнитной индукции

Там, где силовые линии гуще, индукция магнитного поля больше.
Там,

где силовые линии реже, индукция магнитного поля меньше

В

В

Слайд 4

Отличие магнитной индукции от магнитного потока Вектор магнитной индукции В характеризует

Отличие магнитной индукции от магнитного потока

Вектор магнитной индукции В характеризует магнитное

поле в каждой точке пространства, а магнитный поток – определенную область пространства
Слайд 5

Определение магнитного потока Произведение индукции магнитного поля, пронизывающей поперечное сечение контура,

Определение магнитного потока

Произведение индукции магнитного поля, пронизывающей поперечное сечение контура,

на площадь этого контура называется магнитным потоком

S

Слайд 6

Обозначение и формула магнитного потока Ф - символ магнитного потока Ф

Обозначение и формула магнитного потока

Ф - символ магнитного потока
Ф - скалярная

величина.
Формула для расчета магнитного потока
Ф=В·S·cosα

f

s

Слайд 7

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n В – магнитная индукция, S

Величины, входящие в формулу Ф=В·S·cosα n


В – магнитная индукция,

S – площадь контура,
ограничивающего площадку,
α – угол между направлением вектора индукции В и нормалью n
(перпендикуляром) к площадке

S

В

α

Слайд 8

Вильгельм Эдуард Вебер 1804 – 1891 г.г

Вильгельм Эдуард Вебер
1804 – 1891 г.г

Слайд 9

Единица измерения магнитного потока Вб 1 Вб - магнитный поток, созданный

Единица измерения магнитного потока Вб

1 Вб - магнитный поток, созданный

магнитным полем с индукцией 1 Тл через поверхность площадью 1м2 , расположенную перпендикулярно вектору магнитной индукции.

S=1м2

В=1 Тл

Слайд 10

Способы изменения магнитного потока Δ Ф 1) Путем изменения площади контура

Способы изменения магнитного потока Δ Ф
1) Путем изменения площади
контура

Δ S
2) Путем изменения величины магнитного поля Δ В
3) Путем изменения угла Δ α
Слайд 11

S Зависимость ΔФ от площади ΔS При одинаковой магнитной индукции В,

S

Зависимость ΔФ от площади ΔS

При одинаковой магнитной индукции В, чем больше


площадь контура S ,
тем больше
изменение магнитного потока Δ Ф,
пронизывающего данный контур:

S

В

В

ΔФ=В·ΔS·cosα

Слайд 12

Зависимость ΔФ от магнитной индукции ΔВ При одинаковой площади S,чем сильнее

Зависимость ΔФ от магнитной индукции ΔВ

При одинаковой площади S,чем сильнее поле,

тем гуще линии магнитной индукции, соответственно увеличивается В, а значит и больше изменение магнитного потока:
ΔФ=ΔВ·S·cosα


В

В

s

s

Слайд 13

Зависимость ΔФ от угла Δα Если угол α = 0º В

Зависимость ΔФ от угла Δα

Если угол α = 0º
В

этом случае линии В и нормали n к площадке параллельны.
Но В и площадка S перпендикулярны друг другу !!!
Тогда cos 0º =1 , изменение магнитного потока принимает свое максимальное значение:
Δ Ф = B · S

s

Слайд 14

Зависимость ΔФ от угла Δα 2) Если угол α= 90 º

Зависимость ΔФ от угла Δα

2) Если угол α= 90 º

В этом случае линии В и нормали n к площадке перпендикулярны
Но В и площадка S параллельны друг другу!!!
cos 90º =0 и изменение магнитного потока будет минимальным:
ΔФ=0

n

В

s

Слайд 15

Зависимость ΔФ от угла Δα При вращении рамки определенной площади S

Зависимость ΔФ от угла Δα

При вращении рамки определенной площади S в

постоянном магнитном поле В ,угол между В и S постоянно меняется от α1 до α2
Тогда изменение магнитного потока находится по формуле:

ΔФ = В · S · (cosα1 – cosα2 )

Слайд 16

При усилении магнитного поля количество силовых линий возрастает, следовательно, возрастает и магнитный поток.

При усилении магнитного поля количество силовых линий возрастает, следовательно, возрастает и

магнитный поток.
Слайд 17

Уменьшение площади контура при неизменной магнитной индукции магнитного поля приводит к

Уменьшение площади контура при неизменной магнитной индукции магнитного поля приводит к

уменьшению числа линий, пронизывающих контур и, следовательно, к уменьшению Ф.
Слайд 18

Поворот контура также приводит к изменению числа линий, пронизывающих замкнутый контур.

Поворот контура также приводит к изменению числа линий, пронизывающих замкнутый контур.

Слайд 19

Если же плоскость контура параллельна линиям магнитной индукции, то поток сквозь

Если же плоскость контура параллельна линиям магнитной индукции, то поток сквозь

него равен нулю: Ф = 0.
Слайд 20

Решение задач Задача №1 Контур с площадью 100 см2 находится в

Решение задач

Задача №1
Контур с площадью
100 см2 находится в

однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл. Чему равен магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость контура и вектор индукции перпендикулярны ?

S=100 см2 0,01м2
В=2 Тл
α=0º
Ф - ?
Ф=В·S·cosα
Ф=0,02 Вб