《法拉第定律》PPT课件

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1、21-2法拉第定律法拉第定律的發展歷程法拉第定律法拉第定律的討論例題21-1例題21-2動生電動勢動生電動勢的說明例題21-3法拉第定律的發展歷程1845年德國人諾曼推想出電磁感應的數學表示式,式中引入了感應電動勢。1855年英國人馬克士威試圖為法拉第的磁力線模型提供數學基礎,將諾曼所建立的數學式改以磁通量的方式來描述,即為我們所熟知的法拉第定律。法拉第定律線圈中所生的感應電動勢ε,等於線圈內磁通量ΦB隨時間t的變化率。單位:若取磁通量的單位為韋伯,時間單位為秒,則感應電動勢的單位便是伏特。法拉第定律的討論式中負號表示感應電動勢所生成的感應電流,其所生成的磁場會反抗線圈內磁通量的變化。當線

2、圈內的磁通量發生變化時,N匝線圈兩端的感應電動勢為感應電流是由感應電動勢所造成,若感應的導線不是封閉迴路時,雖有感應電動勢但沒有感應電流。動生電動勢導線沿垂直磁場方向運動,導線切割磁力線所產生的感應電動勢。只要導線維持等速度運動,此電動勢就繼續存在。例如:考慮一長度L的導體棒,以等速度v在均勻磁場B中,沿垂直磁場方向運動,會產生一感應電動勢。電位高低的判斷:可由右手開掌定則決定電子的流向,電子累積的一端即為電位較低的一端動生電動勢的說明導體內自由電子在磁場中運動時,受到磁力的作用。磁力驅動電子累積在棒的一端,而在另一端則累積等量的正電荷。此正負電荷的分離會在導體棒中形成一電場,其強度隨兩端

3、電荷累積而增加,以阻止其他電子的累積。所形成的電場對電子的電力方向恰與磁力方向相反,導體內的電荷重新分布而達成平衡。此電場使導體兩端電位不同,即產生一電動勢。

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