Индукционный электронный лаг ИЭЛ-2М. Саранчин А.И - 6 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Рис. 1.1
Величина магнитного потока, проходящего через плоскую поверхность площадью S (рис. 1.1), может быть найдена из
выражения
B
S
Φ
=⋅, (1.2)
где Bвектор магнитной индукции.
Уравнение справедливо для однородного магнитного поля, причем поверхность S расположена перпендикулярно
вектору B.
Первая часть определения электромагнитной индукции говорит о том, что ЭДС, наводимая в проводнике, зависит от
его движения в магнитном поле (рис. 1.1). Очевидно, что это обстоятельство позволяет измерить скорость движения
проводника относительно магнитного
потока, изменение которого происходит за счет изменения площади поверхности,
описываемой проводником:
dS l dR lV dt
=
⋅=.
Следовательно, ЭДС в проводнике будет
п
dS
B
BlV
dt
ε
=− =− . (1.3)
Этот сигнал называется пропорциональным, или полезным, так как содержит информацию о скорости и прямо
пропорционален ей:
п
V
B
l
ε
=
. (1.4)
Механизм возникновения указанной ЭДС стал понятен после открытия Э. Резерфордом в начале XX века изменения
траектории электрически заряженных частиц при их движении в магнитном поле. Х. Лоренц объяснил отклонение таких
частиц действием особой силы, названной его именемсилой Лоренца. Сторону этого отклонения можно определить,
пользуясь правилом левой руки: если расположить руку
так, чтобы вектор магнитной индукции B входил в ладонь, а
вытянутые четыре пальца совпали с направлением движения частиц, то отставленный большой палец покажет
направление силы Лоренца, куда движется положительный заряд (отрицательныйв противоположную сторону).
Известно, что электропроводность материала объясняется наличием в нем свободных электрических зарядов. В
металлическом проводнике это электроны. На
рис. 1.1 показан отрезок металлической проволоки. При его движении в
                                                     Рис. 1.1
Величина магнитного потока, проходящего через плоскую поверхность площадью S (рис. 1.1), может быть найдена из
выражения
                                  Φ = B⋅S ,                         (1.2)
где B – вектор магнитной индукции.
Уравнение справедливо для однородного магнитного поля, причем поверхность S расположена перпендикулярно
вектору B.
    Первая часть определения электромагнитной индукции говорит о том, что ЭДС, наводимая в проводнике, зависит от
его движения в магнитном поле (рис. 1.1). Очевидно, что это обстоятельство позволяет измерить скорость движения
проводника относительно магнитного потока, изменение которого происходит за счет изменения площади поверхности,
описываемой проводником:
                             dS = l ⋅ dR = lV ⋅ dt .
Следовательно, ЭДС в проводнике будет
                                       dS
                            εп = −B ⋅     = − BlV .                 (1.3)
                                       dt
Этот сигнал называется пропорциональным, или полезным, так как содержит информацию о скорости и прямо
пропорционален ей:
                                     εп
                                V=      .                             (1.4)
                                     Bl
Механизм возникновения указанной ЭДС стал понятен после открытия Э. Резерфордом в начале XX века изменения
траектории электрически заряженных частиц при их движении в магнитном поле. Х. Лоренц объяснил отклонение таких
частиц действием особой силы, названной его именем – силой Лоренца. Сторону этого отклонения можно определить,
пользуясь правилом левой руки: если расположить руку так, чтобы вектор магнитной индукции B входил в ладонь, а
вытянутые четыре пальца совпали с направлением движения частиц, то отставленный большой палец покажет
направление силы Лоренца, куда движется положительный заряд (отрицательный – в противоположную сторону).
Известно, что электропроводность материала объясняется наличием в нем свободных электрических зарядов. В
металлическом проводнике это электроны. На рис. 1.1 показан отрезок металлической проволоки. При его движении в