磁场在生活科技中的应用
江山市青的周
将磁场应用于通电导体的安培力
1:当前余额
2:电磁大炮
3:电磁泵
11 ::当前余额当前余额
如图所示,它可用于测量均匀磁场的磁感应强度。如图所示,它可用于测量均匀磁场的磁感应强度。它可用于测量均匀磁场的磁感应强度。
花费。它的右臂用矩形线圈悬挂着几圈。它的右臂用矩形线圈悬挂,转弯n = 9n = 9,线圈的水平侧长,线圈的水平侧长
对于LL,它在均匀的磁场中,磁性感应强度在均匀的磁场,磁感应强度BB的方向以及线圈平面的方向和线圈平面的方向
垂直的。当电流垂直通过线圈时。当电流II通过线圈时,调整重量使手臂达到平衡。调整重量以平衡手臂时。
然后逆转电流,幅度保持不变。目前,您需要增加左磁盘中的质量,然后逆转电流,并且幅度保持不变。目前,您需要在左磁盘中添加质量
只有增加毫米的重量,手臂才能重新平衡。只有按重量,手臂才能重新平衡。 (1)(1)已知的出口和已知数量出口量
它可以测量NN,MM,LL,II的表达,并计算BB的表达。 (2)(2)dangdang l = 10.0cml = 10.0cm,
当i = 0.10AI = 0.10a,m = 8.78gm = 8.78g时,磁感应强度是多少?什么是磁感应强度?
B = 0.48T
示例问题::
2。电磁枪2。电磁枪
根据磁场将对电流产生力的原则,人们已经开发了一种新的原理,即磁场将在电流上产生力,并且人们开发了一种新型的模型。
发射壳的设备 - 电磁大炮,电磁大炮是理想的武器,其发射壳的设备 - 电磁大炮,电磁大炮是理想的武器,
主要原理如图所示,主要原理如图所示。 1982年,澳大利亚国立大学分为22。 22
G的弹性体(包括金属杆EF的质量)加速到G的弹性体(包括金属杆的质量)加速到1010 km/s的电磁km/s
加农炮(传统壳的速度是关于枪的(传统壳的速度约为22 km/s),如果轨道宽,如果轨道宽22 m,则长度为m,长度为
100100m,传递电流为m,传递电流为1010a,轨道之间添加的均匀磁场的磁感应是强a,并且在轨道之间添加的均匀磁场的磁感应是强
什么是学位?磁场力的最大功率P是多少? (轨道摩擦的极限是多少?磁场力的最大功率P是多少?(轨道摩擦极限)
计数)。 )。
b=55T
p=11000000W
思考:如果我想提高某种电磁枪的发射速度,该怎么办?思考:如果我想提高某种电磁枪的发射速度,该怎么办?
可以通过增强磁场,增加电流,扩大导轨间距,并
长导轨长度并减少壳体的质量kaiyun全站登录网页入口,以提高壳弹出速度。
示例问题::
3。电磁泵3。电磁泵
p=bi/w
原子反应堆中的抽搐液体金属和医用设备中的血液等。原子反应堆中的抽动液体金属和医用设备中的血液等。
进行液体时,当不允许被驱动的机械部件连接到这些液体时,当不允许被驱动的机械部件时,将其连接到这些液体。
如图所示,经常使用螺线管泵,通常使用该电磁泵的结构,如图所示,通常使用该电磁泵的结构,如图所示,该电磁泵的结构经常使用,如图所示,如图所示,如图所示。
导管放置在磁场中。当电流通过导电液时,将液体通过导管放置在磁场中。当电流通过导电液时,将液体通过导管放置在磁场中。
驾驶员,问:驾驶员,问:
((11)该电磁泵的原理是什么)该电磁泵的原理是什么?
((22)如果导管中的横截面区域为)如果导管中的横截面区域为ww××hh,则磁场的宽度为磁场的宽度为ll,磁感应,磁感应
强度为BB(似乎是均匀的磁场),穿过磁场区域的液体电流强(看似为均匀的磁场),并且穿过磁场区域的液体电流很强
学位是II。如图所示,找到由驱动力引起的压力差。如图所示,找到由驱动力引起的压力差?
示例问题::
将磁场应用于洛伦兹的移动力,将磁场应用于洛伦兹的移动电荷力
1:速度选择器
2:磁性流体发生器
3:电磁流量计
4:质谱仪
5:回旋子
7:大厅效果
6:电视图像管
在图中所示的平行板电容器中,电场强度在图中所示的平行板电容器中,电场强度EE和磁感应强度和磁感应强度BB相。
垂直于彼此。注射带有不同水平速度的带电颗粒后偏转的情绪彼此垂直。具有不同速度的带电颗粒的挠度
情况不同。该设备可以在某种速度,不同的情况下选择粒子。该设备可以以一定速度选择粒子,
因此,它称为速度选择器。尝试证明带电的粒子仅具有速度v = e/b,因此它们称为速度选择器。尝试证明带电的粒子只有速度v = e/b
仅通过沿着图的虚线路径传递此速度选择器。仅通过沿着图的虚线路径传递此速度选择器。
1。当满足BQV = QE时,带电的粒子以均匀的线性方式移动
2。当不满足bqv = qe时kaiyun全站app登录入口,粒子会偏置
它与颗粒的正和负电荷无关。
与质量无关(不计算重力)
与速度方向有关
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示例问题::
选择具有速度V = E/B的粒子
::
磁性流体发电是一种新兴技术,可以将气体的内部能量直接转换为电能。该图显示,磁磁流体发电是一种新兴技术,可以将气体的内部能量直接转化为电能。该图显示,磁磁流体发电是一项新兴技术。
流体发生器的设备:A和B形成一对平行电极,两个极点之间的距离为D,并且两个极点之间的距离为d,内部的磁电感强度是内部的磁性电感强度IS
B现在B的均匀磁场继续将血浆束电离(即在高温下电离的气体电离,包含大量均匀磁场,阳性B现在继续将血浆束电离(即,在高温下的气体电离,含有大量的正b,
电和带负电荷的颗粒,虽然整体中性)被垂直注入磁场,每个离子的速度,每个离子的速度整体中性)被垂直注射到磁场中,并且每个离子的速度
它是V,电容量为Q,并且两个极点之间的等效内部电阻被忽略。稳定时,它是V,电容量为Q,并且两个极点之间的等效内部电阻被忽略。稳定时,将在两个板AA和BB之间产生电力。
压力。如果按下。如果AA和BB连接到电器并连接到电器,则AA和BB是直流电源的两个电极。它是直流电源的两个电极。
(1)(1)哪个板较高?哪个板的潜力更高?
(2)(2)磁发电机的电动力E有多大?该磁性发电机的电动力E是什么?
(3)(3)如果外部电路电阻为r,则R的功率P是什么,R的功率P消耗了多少? ?
B板是发电机的正电极
发电机E = BDV的电动力
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示例问题::
演示演示
电磁流量计显示在图中。电磁流量计显示在图中。由非磁性材料制成的圆形管由由非磁性材料制成的圆管制成,并且
一个均匀的磁场和一个均匀的磁场。当管道中的导电液流过该区域时。当管道中的导电液体流过该区域时,测量管壁并测量管壁。
在AA上方的两个点之间的电动力,BB是两个点之间的电动力是UU,您可以知道管中液体的流动,并且您可以知道管中液体的流动。
数量QQ是在单位时间内流过管道横截面的液体的体积,即在单位时间(M3/s)(M3/S)中流过管道横截面的液体的体积。 。
已知管道的直径为d,d,磁场的磁诱导强度为bb开元棋官方正版下载,然后,QQ和UU之间的磁感应强度
关系?关系?
Q =πDE/4B
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示例问题::
11。质谱仪的结构,质谱仪的结构::
thecobable颗粒喷射器带电颗粒注射器
②②电场加速电场((UU))
③③速度选择器速度选择器((E,E,BB11))
④④反射磁场挠度磁场((BB22))
photo否定
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2 2。质谱仪的工作原理:,质谱仪的工作原理:
(1)带电的颗粒被电场加速:
(2)带电的颗粒通过速度选择器:
(3)带电的颗粒被偏转
磁场:D是轨道直径
从中,我们可以得到:体重;大量的
通过测量D,可以从Q中获得质量。
众所周知,质谱仪速度选择器的均匀电场强度e = 1.2×10
v/m,
磁场的磁感应强度为b
= 0.6T,挠度分离器的磁感应强度为
= 0.8t,如图所示,发现:
(1)可以通过速度选择器的粒子的速度有多高?
(2)质子和氘核核进入偏转部分,并击中摄影膜上的条纹。
距离是多少?
示例问题::
V:回旋加速器V:回旋加速器
演示演示
关于环形基因的几个问题
1:Cyclotron中D形盒的功能是什么?
它的功能是静电屏蔽,因此带电的颗粒仅在圆运动期间具有磁性
在场中而不会受到电场的干扰,以确保颗粒具有统一的圆周运动
2:在回旋子中施加交替电压的频率F是多少?
在回旋子中施加的交替电压的频率F与带电的颗粒均匀圆周进行。
运动频率相等:
3:回旋子最终获得多少能量?
它可以通过颗粒电容量Q,质量M和磁感应中的公式计算
当强度B确定时,回旋子的半径R越大,颗粒的能量就越大。
大的。
4:决定带电颗粒在回旋子中移动时间长度的因素:
带电颗粒在回旋子中移动的时间长度用于用带电的颗粒执行均匀的速度
循环运动的循环也与磁场中旋转的带电颗粒的转弯数量有关
有关的。假设在磁场中旋转的带电颗粒的转弯数为n,加速度电压为U。
由于粒子获得的能量是每个加速度的QU,因此每回合有两个加速度。
5:带电颗粒在回旋子中移动的总长度
练习答案:
六:六:电视成像管
电视图像管的工作原理
1。如果电子命中点A,则将偏转磁场。
应该在什么方向上采取方向?
2。如果电子命中点B,则将磁场偏转。
应该在什么方向上采取方向?
3。如果电子逐渐从A点到B点移动,则偏转磁场应
如何改变?
垂直纸面向向外
垂直纸
首先,垂直纸张向外朝外并逐渐减少。
然后,垂直纸张向内朝内并逐渐生长。
电视成像管教室练习电视成像管教室练习
在电视的成像管中,电子束的挠度是通过磁偏转技术完成的。
展示。通过电压U穿过加速电场后,电子束进入圆形。
图中显示了均匀的磁场区域。磁场的方向垂直于圆形表面。磁场
该区域的中心为O,半径为r。当不添加磁场时,电子束将通过
越过O点O,并在屏幕中央命中点M。允许电子梁撞到屏幕
需要添加边缘P,以使电子束偏转一个已知角度θ,
磁场的磁感应强度B应该是什么?
电视Phototube教室练习答案
七:七:大厅效果
霍尔效应:在磁场中,在电流导体或半导体上发生横向电势差
1879年美国物理学
科学家霍尔发现
霍尔电压:大厅效应产生的电势差。在上图中,电势差出现在导体的上和下端表面
形成机制
以载体作为正电荷为例
因此,正电荷在上端积累
下端积累的负电荷
洛伦兹力导致电荷积累在横向方向漂移
使载体漂移
洛伦茨力量是
假设载体速度是
由于电荷的积累,形成了静电场
费用受到电费
洛伦兹力和电场力平衡载体不再漂移
电位差在上端和下端形成
潜在差异是
霍尔系数大厅抵抗
当前强度定义为
霍尔系数
霍尔电阻