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文檔簡介
磁流體發電機
霍爾效應
電磁流量計一、速度選擇器裝置:平行板器件中,有正交的勻強電場和勻強磁場原理:帶電粒子垂直進入正交場時,只有某一速度的粒子能沿直線運動,并從小孔中出來其它速度的粒子將發生偏轉,不能從小孔中出來功能:只選擇速度,與粒子的電性、電量、質量無關v=E/BEq=Bvq二、質譜儀1、構造:粒子源加速電場偏轉磁場照相底片U2、用途:把不同比荷的粒子分開,測量帶電粒子的荷質比和分析同位素。粒子源加速電場偏轉磁場照相底片Uv分析:q/m不同→r不同→打在相片的不同位置→在照片上會形成若干條譜線狀的細條→每一條普線對應于一定的荷質比三、回旋加速器(1)構造:兩個半圓形的金屬盒,盒間有一窄縫,窄縫中有一粒子源。盒子處在勻強磁場中,窄縫區域無磁場,但有交變電場。
2.工作原理:
粒子源發出帶電粒子,在窄縫中被電場加速,然后進入磁場做圓周運動,到達窄縫后又被加速,進入磁場又做圓周運動,如此這樣一直運動下去,最后會從盒子的外邊緣飛出。A’A’AAv0v1v2v3v4A’A’AAv0v1v2v3v4(1)粒子每次進入狹縫都被電場加速:交變電場的變化周期(2)粒子的最大速度和最大動能:=粒子做圓周運動的周期。粒子的最大半徑rm=D形盒的半徑:R
A’A’AAv0v1v2v3v4(3)粒子在金屬盒中運動的總時間旋轉圈數問題:加速電壓使粒子不斷加速,洛倫茲力并不對粒子做功但影響最大動能的
是B,而不是U,怎么解釋?分析:(1)加速電壓高,粒子每次加速后的動能增量大,回旋半徑增加多,回旋次數少,被加速的次數少。(2)B越大,r增加得越少,粒子回旋次數增多,被加速次數也越多,粒子的最大動能也越大。四、磁流體發電機1、等離子體:氣體通常呈中性,但在高溫下,氣體會被電離成正負離子,這種狀態下的氣體稱為等離子體。2、磁流體發電機的原理:(1)裝置:M、N為平行金屬,板間有勻強磁場,讓等離子體從兩板之間垂直進入勻強磁場。MNv(2)磁流體發電機的原理:正負離子→受到f洛→偏轉→打到兩金屬板上→兩板間產生電場、電壓。MNv當金屬板與用電器組成閉合回路,金屬板相當于電源。電荷量積累到一定程度:f洛=F電→
粒子不再偏轉→兩板間電壓達到最大。此后的粒子均做勻速直線運動。此時兩板間電壓即為電源的電動勢開始階段:電壓較小→
f洛>F電→兩板上電荷增多→場強、電壓增大。設:平行金屬板面積----S
間距---L
等離子體電阻率---ρ
噴入氣體的速度----v
磁場的磁感強度---B
板外電阻----------R求:R中的電流1、定義:當通有電流的導體處在垂直于電流方向的磁場中時,會在導體的上、下表面產生電壓,這一現象稱為~金屬導體IvfEqEfd2、霍爾電壓:導體的上、下表面所達到的穩定的電壓。五、霍爾效應3、霍爾電壓的計算式:當磁場不太強時,電勢差U、電流I和B的關系為:k---霍爾系數:??????++++++dbUHIB霍爾電壓:UH=Bvd.霍爾電壓:由I=nqSv,v可表示為:I/nqS霍爾系數:例:如圖所示,長方形玻璃水槽中盛有NaCl水溶液,在水槽的左右側c、d的內側各裝一導體片,使溶液中通入沿x軸正方向的電流I,沿y
軸正方向加恒定的勻強磁場B,圖中a、b是垂直于z軸方向的前后兩側面,則:
A.a處電勢等于b處電勢
B.a處離子濃度大于b處離子濃度
C.溶液的上表面電勢等于下表面電勢
D.溶液的上表面處離子濃度大于下表面處的離子濃度bcNaIdZxyB分析:(1)電解質中運動的鈉離子沿電流方向運動(圖中為右)而氯離子沿電流的反方向運動(圖中為左)。(2)由左手定則,它們所受的洛侖茲力都使它們偏向a側面,故:a側面離子濃度大于b側面的離子濃度但由于到達a側面的電荷量相互抵消,故a側面不帶電,b側面也不帶電,導體中無電場存在。因此:導體內各點電勢均相等。故a、b側面電勢相等;上、下面也等(3)上、下表面離子濃度均相等。bcNaIdZxyB例:如圖所示,一塊通電的銅板放在磁場中,銅板的板面與磁場垂直,板內通有圖示方向的電流a、b分別是銅板的左右邊緣的兩點,則
A.電勢φa>φbB.電勢φa<φbC.電流增大,φa-φb增大
D.其它條件不變,將銅板改為NaCl水溶液時,空間各點的電勢大小與銅板導電時的情況一樣abI
分析:銅板中導電的電荷是電子,定向移動的速度方向與電流的方向相反,由左手定則可判斷電子在磁場中偏轉的方向偏向a側,a板帶負電,b板帶正電,發生霍爾效應,電勢φa<φb。
穩定時,電子受力平衡電解質中運動的Na離子和Cl離子受磁場力作用均偏向b側,使b側離子濃度大于a側的離子濃度,則NaCl水溶液中各處電勢都相等.三、電磁流量計1、用途:測量可導電流體(如污水)在管中的流量
(單位時間內通過管內橫截面的流體的體積)。bac2、模型:橫截面為長方形的一段管道,中空部分的長、寬、高分別為圖中的
a、b、c,兩端與輸送液體的管道相連(圖中虛線),上下兩面是金屬材料,前后兩面是絕緣材料。
3、工作原理:
將流量計放在勻強磁場B中,磁場方向垂直于前后兩面。當導電液體(正、負離子)流經該管道時,導體上下表面帶電,最終會達到穩定狀態(此時上、下表面間的電壓即為電源的電動勢)。此后的導體流體將在管中做勻速運動,流過管內橫截面的流體的體積保持穩定。這時,就可測出:導電液體的流量Q(單位時間內通過管內橫截面的流體的體積)。bacBQ=vS=vbcQ的計算公式:例:將流量計放在勻強磁場B中,磁場方向垂直前后兩面。當導電液體流經流量計的流量穩定時,在管外將流量計上、下兩表面間接入電阻R和電流表。若用I表示測得的電流值。已知流體的電阻率為ρ,不計電流表的內阻,則可求得流量為A.I(bR+ρc/a)/BB.I(aR+ρb/c)/BC.I(cR+ρa/b)/BD.I(R+ρbc/a)
/BbacBAR(1)流量計上、下兩面間穩定的電勢差為:
由qU/c=qvB得:U=Bcv(2)電源內阻:r=
ρl/S=ρc/ab(3)由I=E/(R+ρc/ab)Bcv=I(R+ρc/ab)
得:v=I(R+ρc/ab)/Bc
Q=vS=vbc=I(bR+ρc/a)/BbacBAR+-例:一塊金屬立方體三邊長度分別為a、b、c,將它連在直流電路中,電流表A的示數為I,如圖所示.現于空間加上方向豎直向下、磁感應強度為B的勻強磁場,并于金屬塊前后兩表面之間連接一個直流電壓表V,其示數為U.試求:(1)電壓表接線柱m、n中哪一個是正接線柱?哪一個是負接線柱?(2)金屬中的載流子(自由電子)的定向運動的速率v多大?(3)金屬中的載流子密度n多大?n:單位體積內由電荷數1)n、m誰是正接線柱?2)電子的速度v:
霍爾電勢差為U3)載流子的密度n:n為正、m為負由:I=nesv,得:
在原子反應堆中抽動金屬或在醫療器件中抽動血液等導電液時,由于不允許傳動的機械部分與這些液體相接觸,常使用一種電磁泵,圖中表示這種電磁泵的結構,將導管放在磁場中,當電流穿過導電液體時,這種液體即被驅動.問:(1)這種電磁泵的原理是什么?(2)導電管的截面積為a×b,磁場的寬度為L,磁感應強度為B,液體穿過磁場區域的電流強度為I,求驅動力造成的壓強差為多少?LabSNvIB例:如圖所示,矩形管長為l,寬為d,高為h,上下兩表面是絕緣體,相距為d的兩側面是導體,并用粗導線M、N相連接。令電阻率為ρ的水銀充滿矩形管,并且源源不斷地流過該矩形管,已知水銀勻速通過管子的速度與管子兩端的壓強差成正比,
且當管兩端壓強差為p時,水銀流速為v0.今在矩形管所在的區域,加一個與管子的上下平面垂直的勻強磁場,磁感應強度為B。穩定后,求:水銀在管子的流速。hdlMNB
當不加磁場時由題意知p=kv0,當加上磁場時,水銀中的正離子和自由電子運動方向相同(但它們兩者的電流方向相反),則它們在磁場洛侖茲力的作用下分別向前后兩個側面運動,即分別在矩形管前后兩個側面相聚,于是在導線MN及水銀中產生橫向回路電流,該回路電流在磁場中運動時受安培力作用,安培力F的方向與水銀流動方向相反,從而在水銀管兩端產生附加壓強△p,則又如圖為家用微波爐磁控管的示意圖,一群電子在垂直與管的某截面內做勻速圓周運動(圖中虛線所示),管內有平行管軸線方向的磁場,磁感應強度為B,在運動中這群電子時而接近電極1,時而接近電極2,從而使電極附近的電場強度發生周期性變化,由于這一群電子散布的范圍很小,可以看作集中與一點,共有N個電子,每個電子的電量為e,質量為m,設這群電子圓形軌道的直徑為D,電子群離電極1端點P的最短距離為r(1)這群電子做圓周運動的速率、頻率各是多少?(2)在電極1的端點P處,
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