🧲 高中 · 磁场与电磁感应(5 个公式)
「电生磁、磁生电」的完整闭环,终点是现代电网的基石——变压器。
🌀 洛伦兹力f = qvB·sinθ · r = mv/qB · T = 2πm/qB
电磁学
公式与变量
f = qvB·sinθ r = mvqB T = 2πmqB
f洛伦兹力 N——始终⊥速度,只改方向不做功!
r圆周运动半径 m:由 qvB=mv²/r 解出
T回旋周期 s——与 v、r 都无关!(回旋加速器原理)
💡 磁场垂直纸面向里(⊗阵)。切换粒子种类:质量/电量不同 → 半径和周期立刻变化,但每个粒子的轨迹都是完美圆形。负电荷(电子)偏转方向与正电荷相反——观察旋转方向的翻转。
公式变形与应用
r = mv/(qB) → v 相同时 r∝m/q——质谱仪按「荷质比」分离同位素
T = 2πm/(qB) → 高频电源周期必须等于 T:粒子每转半圈被加速一次
速度选择器中 qE=qvB ⇒ v=E/B;再进偏转磁场测 r 即可定 q/m——电视显像管、MRI 同源原理。
⚡ 法拉第电磁感应定律E = n·ΔΦ/Δt · 磁生电
电磁学
公式与变量
E = nΔΦΔt
Φ = BS磁通量 Wb(韦伯)——穿过回路的「磁感线条数」(B⊥S)
n线圈匝数——相当于 n 个电源串联
ΔΦ/Δt磁通量的变化率——变化才有感应电动势!
💡 条形磁铁往复插入线圈:只有插入/拔出的过程中灵敏电流计才偏转,插到底静止后指针归零。插得越快、匝数越多 → 峰值越高;拔出时电流反向(楞次定律:「来拒去留」)。
公式变形与应用
E = nΔΦ/Δt → 例:100 匝线圈 0.2s 内 Φ 从 0.4Wb 变到 0:E=100×0.4/0.2=200 V
ΔΦ = ΔB·S(磁场变)、= B·ΔS(面积变)、= B·S·cosθ 变化(转动)——发电机属于第三种!
矩形线圈匀速转动:Φ=BS·cosωt ⇒ E=nBSω·sinωt —— 正弦交流电的来源。
🛤️ 动生电动势E = BLv·sinθ · 导体切割磁感线
电磁学
公式与变量
E = BLv·sinθ
B、L、v磁感应强度、切割有效长度、垂直于 B 的速度分量
适用导体棒平动切割匀强磁场——法拉第定律的特例(ΔΦ=BLvΔt)
💡 导体棒向右滑动切割磁感线(⊗磁场),回路灯泡亮起——机械能转化为电能。由 E=BLvΔt/Δt 可见E 只看瞬时速度。棒上还会受到向左的安培力(阻碍相对运动)——正是「来拒去留」。
公式变形与应用
E=BLv → 例:B=0.8T,L=0.8m,v=4m/s ⇒ E=2.56 V
通过的电荷量只与磁通变化有关:
q = nΔΦ/R总 = nBLΔx/R总(与快慢无关!)
🔌 理想变压器U₁/U₂ = n₁/n₂ · I₁/I₂ = n₂/n₁
电磁学
公式与变量
U₁U₂ = n₁n₂ I₁I₂ = n₂n₁
n₁、n₂原/副线圈匝数——电压比就是匝数比
理想条件无漏磁、无铜损铁损 ⇒ 输入功率=输出功率(P₁=P₂)
💡 改变 n₂ 观察右侧灯泡:升压(n₂>n₁)时电压高但电流小;功率始终守恒 U₁I₁=U₂I₂——两个比率式互为倒数。注意:变压器只对交流电生效(恒定电流磁通不变,无法感应!)。
公式变形与应用
U₂ = U₁n₂/n₁ → 例:220V 接 n₁:n₂=10:1 ⇒ U₂=22 V(降压变压器)
多个副线圈各自满足 Uᵢ/U₁=nᵢ/n₁;功率约束 P₁=P₂+P₃+…
先升压输送(P=UI 不变,U↑⇒I↓⇒线路损耗 I²R↓),到达再降压——这就是为什么电网上是几十万伏特!