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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
单极感应     
在图一中,M是一个轴对称形的永久磁体,由导电材料制成。磁体通过刷片P、P’与接有电流计的导线相联,构成一闭合回路.当磁体以恒定角速度。绕其对称轴线旋转时,回路PAP’P中将出现稳恒电流,这种由于磁体的旋转而在回路中出现电感应的现象最早由法拉第进行了研究,后被韦伯(Weber)命名为“单极感应”.工程技术上称此装置为“单极感应发电机”(Homopolar generator). 实验证明: (1)当刷片P、P’分别位于旋转磁体的一端轴处和中间位置时(图一),回路中的电流最大[1]; (2)如果磁体相对于观察者静止,回路中的PAP’部份以同样的角速度大小ω向…  相似文献   

2.
介绍几个“单极感应”演示装置姜源王震(沈阳工业大学沈阳110023)(收稿日期:1995-09-05)1引言早在十九世纪初,法拉第和韦伯就开始研究“单极感应”现象.早期的单极感应是指对称性金属导体永磁体绕其对称轴旋转而产生电流的电磁感应现象[1].如...  相似文献   

3.
广义单极机的数学模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
一、引言 单极感应现象的早期研究[1]是采用圆柱形金属磁化导体作为永久磁铁,在忽略电感情况下,这种导体具有纯电阻性质.利用纯电阻导、体磁体的旋转而产生单极感应现象的装置称为特殊形式或古典形式的单极发电机.围绕“单极感应”而产生的M和N假说[2]之争的谁是谁非问题,Barnett[3][4]Kennard[5][6]、Pegram[7]等引入圆柱形电容器于通电螺线管的磁场中,通过纯容性的圆柱形电容器的旋转、或螺线管的旋转、或螺线管中的铁芯的旋转、研究了单极感应现象.一般形式下的单极机应为轴对称阻抗性元件(可以是纯电阻的也可以是纯容性的)制成的旋转…  相似文献   

4.
利用磁介质磁化理论的磁荷观点对一种静磁场非常方便而又简单地进行了求解,进而求出了该静磁场的磁化电流分布,在此基础上求出了一种特殊的磁化电流分布——无限大圆平面稳恒发散电流的磁场.还通过对以上这些问题的分析论述,指出了一种求解稳恒电流磁场的新方法途径.  相似文献   

5.
磁介质磁化的研究方法与电介质的极化研究方法类似,学习本章时注意和电介质的极化对比是有益的。 磁介质放在外磁场B0中→磁介质要磁化→磁化的结果是在磁介质内部或表面产生磁化电流(I’,i’)→磁化电流激发一个附加磁场B’→空间各处的磁场 B= B0 × B' 磁化完成后,磁化电流不随时间变化,所以B’是稳恒磁场.由于B0是稳恒磁场,所以有磁介质存在时的总磁场B为稳恒磁场,因此稳恒磁场的规律对B完全适用,即: 1 磁介质磁化的微观机制 一、顺磁质的磁化.(对比电介质中有极分子的取向极化) 顺磁质分子结构上的特点:每个顺磁质分子具有固有分子…  相似文献   

6.
1问题的引出 [题目]一个弯成θ角的金属架上有一导体以恒定速度在金属架上滑动,方向向右,磁场方向垂直纸面向里,求下列情况中三角形回路中的感应电动势变化规律.设t=0时x=0,B=kxcosωt(图1).  相似文献   

7.
载有稳恒电流圆柱形导体内外的电场分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
当一根又长又直半径为R的圆柱形导体通以稳恒电流I时(图一),一般的电磁学教科书都讨论了导体内外的磁场分布和导体内轴向电场分量(导体内电流方向和这个轴向电场分量的方向是一致的).但是,它们往往没有讨论在导体的径向方向是否存在着电场?本文将对这个问题以及导体外的电场分布作简要的讨论,供教学上参考. 首先要指出的是,在导体内部存在着径向方向的电场分量.由安培环路定理可知,导体内部的环向磁感应强度为:其中r为导体内某点至导体轴的垂直距离,J(r)为导体内电流密度矢量.导体内电子在这个磁场作用下受到一个洛仑兹力的作用(图二) j—…  相似文献   

8.
关于电磁感应中感应电动势的探讨王立前(河北轻工业学校唐山063020)电磁感应现象可分为两大类,一种是在稳恒磁场中导体运动而产生的感应电动势,叫作动生电动势.另一种是导体不动,因磁场变化而产生的感应电动势,叫作感生电动势.它们的表达式分别是这两个电动...  相似文献   

9.
有一质量为 m、边分长别为 c 和 d 的矩形刚性导体框,其自感系数为 L,电阻 R 忽略不计,置于光滑水平面上.设在垂直水平面方向有一边界分明的磁感应强度为 B_0的稳恒均匀磁场(如图,导体框的 PP′边平行于磁场的边界,  相似文献   

10.
研究了稳恒超导载流态条件下 ,正常超导界面层对超导载流子的作用。指出在正常超导界面层内存在着“类感应电场力”,其本质上是束缚电子对所受 Lorentz力沿超导体对称轴线的分量之和。在“类感应电场力”的作用下 ,束缚电子对质心定向运动速度由零增大到 1 0 3 - 1 0 4 ms- 1,使超导电流的熵小于正常电流的熵。正常超导界面层是熵变区。  相似文献   

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