КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Сегнетоэлектрики. 9 страница
Открытие явления электромагнитной индукции имело большое значение, так как была доказана возможность получения электрического тока с помощью магнитного поля. Этим была установлена взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями, что послужило в дальнейшем толчком для разработки теории электромагнитного поля.
§ 44. Токи Фуко. Индукционный ток возникает не только в линейных проводниках, но и в массивных сплошных проводниках, помещенных в переменное магнитное поле. Эти токи оказываются замкнутыми в толще проводника и поэтому называются вихревыми. Их также называют токами Фуко — по имени первого исследователя. Токи Фуко, как и индукционные токи в линейных проводниках, подчиняются правилу Ленца: их магнитное поле направлено так, чтобы противодействовать изменению магнитного потока, индуцирующему вихревые токи. Например, если между полюсами невключенного электромагнита массивный медный маятник совершает практически незатухающие колебания (рис. 44.1), то при включении тока он испытывает сильное торможение и очень быстро останавливается. Это объясняется тем, что возникшие токи Фуко имеют такое направление, что действующие на них со стороны магнитного поля силы тормозят движение маятника. Этот факт используется для успокоения (демпфирования) подвижных частей различных приборов. Если в описанном маятнике сделать радиальные вырезы, то вихревые токи ослабляются и торможение почти отсутствует.
Вихревые токи помимо торможения (как правило, нежелательного эффекта) вызывают нагревание проводников. Поэтому для уменьшения потерь на нагревание якоря генераторов и сердечники трансформаторов делают не сплошными, а изготовляют из тонких пластин, отделенных одна от другой слоями изолятора, и устанавливают их так, чтобы вихревые токи были направлены поперек пластин. Джоулева теплота, выделяемая токами Фуко, используется в индукционных металлургических печах. Индукционная печь представляет собой тигель, помещаемый внутрь катушки, в которой пропускается ток высокой частоты. В металле возникают интенсивные вихревые токи, способные разогреть его до плавления. Такой способ позволяет плавить металлы в вакууме, в результате чего получаются сверхчистые материалы. Вихревые токи возникают и в проводах, по которым течет переменный ток. Направление этих токов можно определить по правилу Ленца. На рис. 44.2, а показано направление вихревых токов при возрастании первичного тока в проводнике, а на рис. 44.2, б — при его убывании. В обоих случаях направление вихревых токов таково, что они противодействуют изменению первичного тока внутри проводника и способствуют его изменению вблизи поверхности. Таким образом, вследствие возникновения вихревых токов быстропеременный ток оказывается распределенным по сечению провода неравномерно — он как бы вытесняется на поверхность проводника. Это явление получило название скин-эффекта (от англ. skin — кожа) или поверхностного эффекта. Так как токи высокой частоты практически текут в тонком поверхностном слое, то провода для них делаются полыми.
Если сплошные проводники нагревать токами высокой частоты, то в результате скин-эффекта происходит нагревание только их поверхностного слоя. На этом основан метод поверхностной закалки металлов. Меняя часто ту поля, он позволяет производить закалку на любой требуемой глубине.
§ 45. Вращение рамки в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции применяется для преобразования механической энергии в энергию электрического тока. Для этой цели используются генераторы, принцип действия которых можно рассмотреть на примере плоской рамки, вращающейся в однородном магнитном поле (рис. 45.1).
Пусть рамка вращается в однородном магнитном поле (В = const) равномерно с угловой скоростью
где При вращении рамки в ней будет возникать переменная ЭДС индукции
изменяющаяся со временем по гармоническому закону. ЭДС максимальна при
Учитывая (45.2), выражение (45.1) можно записать в виде
Таким образом, если в однородном магнитном поле равномерно вращается рамка, то в ней возникает переменная ЭДС, изменяющаяся но гармоническому закону. Из формулы (45.2) вытекает, что Процесс превращения механической энергии в электрическую обратим. Если по рамке, помещенной в магнитное поле, пропускать ток, то на нее будет действовать вращающий момент и рамка начнет вращаться. На этом принципе основана работа электродвигателей, предназначенных для превращения электрической энергии в механическую.
§ 46. Индуктивность контура. Самоиндукция. Электрический ток, текущий в замкнутом контуре, создает вокруг себя магнитное поле, индукция которого, по закону Био—Савара—Лапласа, пропорциональна току. Сцепленный с контуром магнитный поток Ф поэтому пропорционален току в контуре:
где L — коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью контура. Единица индуктивности генри (Гн): 1 Гн — индуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе в 1 А равен 1 Вб. При изменении силы тока в контуре будет изменяться также и сцепленный с ним магнитный поток; следовательно, в контуре будет индуцироваться ЭДС. Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называется самоиндукцией. Самоиндукция является частным случаем электромагнитной индукции. Рассчитаем индуктивность бесконечно длинного соленоида. Согласно (41.4), полный магнитный поток сквозь соленоид (потокосцепление) равен
Подставив это выражение в формулу (46.1), получим
т.е. индуктивность соленоида зависит от числа N витков соленоида, его длины Можно показать, что индуктивность контура в общем случае зависит только от геометрической формы контура, его размеров и магнитной проницаемости той среды, в которой он находится. В этом смысле индуктивность контура — аналог электрической емкости уединенного проводника, которая также зависит только от формы проводника, его размеров в диэлектрической проницаемости среды. Применяя к явлению самоиндукции закон Фарадея, получим, что ЭДС самоиндукции
Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не изменяется, то L = const и
где знак «—» обусловлен правилом Ленца, согласно которому наличие индуктивности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем. Если ток со временем возрастает, то Токи самоиндукции, вознкающие в цепи, называют экстратоками самоиндукции. По влиянием экстратоков самоиндукции, при выключении источника тока экстратоки имеют такое же направление, что и ослабевающий ток. Следовательно, наличие индуктивности в цепи приводит к замедлению исчезновения или установления тока в цепи. Рассмотрим процесс выключения тока в цепи, содержащей источник тока с ЭДС В момент времени t = 0 отключим источник тока. Ток в катушке индуктивностью L начнет уменьшаться, что приведет к возникновению ЭДС самоиндукции препятствующей, согласно правилу Ленца, уменьшению тока. В каждый момент времени ток в цепи определяется законом Ома
или
Разделив в выражении (46.5) переменные, получим
Интегрируя это уравнение по
или
где Таким образом, в процессе отключения источника тока сила тока убывает по экспоненциальному закону (46.8) и определяется кривой 1 на рис. 46.1. Чем больше индуктивность цепи и меньше ее сопротивление, тем больше
При замыкании цепи помимо внешней ЭДС
или
Введя новую переменную
В момент замыкания
или
где Таким образом, в процессе включения источника тока нарастание силы тока в цепи задается функцией (46.13) и определяется кривой 2 па рис. 46.1. Сила тока возрастает от начального значения Оценим значение ЭДС самоиндукции, возникающей при мгновенном увеличении сопротивления цепи постоянного тока от
ЭДС самоиндукции
т.е. при значительном увеличении сопротивления цепи (
§ 47. Взаимная индукция. Трансформаторы. Рассмотрим два неподвижных контура (1 и 2), расположенных достаточно близко друг от друга (рис. 47). Если в контуре 1 течет ток
где
Если ток
Аналогично, при протекании в контуре 2 тока
Если ток
Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в другом называется взаимной индукцией. Коэффициенты пропорциональности L 2l и L 12 называются взаимной индуктивностью контуров. Расчеты, подтверждаемые опытом, показывают, что L 2l = L 12. (47.5) Коэффициенты L 2l и L 12 зависят от геометрической формы, размеров, взаимного расположения контуров и от магнитной проницаемости окружающей контуры среды. Единица взаимной индуктивности та же, что и для индуктивности, — генри (Гн). Рассчитаем взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на общий тороидальный сердечник. Этот случай имеет большое практическое значение (рис. 47.2). Магнитная индукция поля, создаваемого первой катушкой с числом витков
где
Тогда полный магнитный поток (потокосцепление) сквозь вторичную обмотку, содержащую N 2 витков,
Поток
Если вычислить магнитный поток, создаваемый катушкой 2 сквозь катушку 1, то для L 12 получим выражение в соответствии с формулой (47.8). Таким образом, взаимная индуктивность двух катушек, намотанных на общий тороидальный сердечник,
Рассмотренная выше система, состоящая из двух катушек, намотанных на общий сердечник, есть не что иное как трансформатор. Принцип действия трансформаторов — устройств, применяемых для повышения или понижения напряжения переменного тока, основан на явлении взаимной индукции. Впервые трансформаторы были сконструированы русским электротехником П. Н.Яблочковым (1847—1894) и русским физиком И.Ф.Усагиным (1855-1919). Принципиальная схема трансформатора показана на рис. 47.3. Первичная и вторичная катушки (обмотки), имеющие соответственно
Ток
где
ЭДС взаимной индукции, возникающая во вторичной обмотке,
Сравнивая выражения (47.11) и (47.12), получим, что ЭДС, возникающая во вторичной обмотке,
где знак «—» показывает, что ЭДС в первичной и вторичной обмотках противоположны по фазе. Отношение числа витков Пренебрегая потерями энергии, которые в современных трансформаторахне превышают 2% и связаны в основном с выделением в обмотках джоулевой теплоты и появлением вихревых токов, и применяя закон сохранения энергии, можем записать, что мощности тока в обеих обмотках трансформатора практически одинаковы:
откуда, учитывая соотношение (47.13),найдем
т. е. токи в обмотках обратно пропорциональны числу витков в этих обмотках. Если Мы рассмотрели трансформаторы, имеющие только две обмотки. Однако трансформаторы, используемые в радиоустройствах, имеют 4—5 обмоток, обладающих разными рабочими напряжениями. Трансформатор, состоящий из одной обмотки, называется автотрансформатором. В случае повышающего автотрансформатора ЭДС подводится к части обмотки, а вторичная ЭДС снимается со всей обмотки. В понижающем автотрансформаторе напряжение сети подается па всю обмотку, а вторичная ЭДС снимается с части обмотки. §48. Энергия магнитного поля. Проводник, по которому протекает электрический ток, создает в окружающем пространстве магнитное поле, причем магнитное поле появляется и исчезает вместе с появлением и исчезновением тока. Магнитное поле, подобно электрическому, является носителем энергии. Изветно, что энергия магнитного поля равна работе, которая затрачивается током на создание этого поля. Рассмотрим контур индуктивностью L, по которому течет ток
Тогда работа по созданию магнитного потока будет
Следовательно, энергия магнитного поля, связанного с контуром,
Исследование свойств переменных магнитных полей, в частности распространения электромагнитных волн, явилось доказательством того, что энергия магнитного поля локализована в пространстве. Это соответствует представлениям теории поля. Энергию магнитного поля можно представить как функцию величин, характеризующих это поле в окружающем пространстве. Для этого рассмотрим частный случаи — однородное магнитное поле внутри длинного соленоида. Подставив в формулу (48.3) выражение (46.2), получим
Так как
где Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри пего, поэтому энергия заключена в объеме соленоида и распределена в нем с постоянной объемной плотностью.
Выражение (48.6) для объемной плотности энергии магнитного поля имеет вид, аналогичный формуле (19.8) §49. Электромагнитная теория Максвелла. Анализируя законы электромагнетизма и явления электромагнитной индукции, Максвелл выдвинул две гипотезы, позволившие ему создать единую теорию электрических и магнитных явлений. Эта теория не только сумела объяснить все известные до него опытные законы, но и предсказала существование электромагнитного поля и электромагнитных волн. Теория Максвелла в дальнейшем получила блестящее подтверждение в опытах Герца, Попова и других и явилась новым этапом в развитии естествознания. Рассмотрим гипотезы Максвелла о существовании вихревого электрического поля и тока смещения. Из закона Фарадея для электромагнитной индукции (43.1)
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 456; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |