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      利用DIS探究線圈中感應(yīng)電流與磁通量變化的關(guān)系

      2021-02-18 03:28:20王盼盼
      物理之友 2021年12期
      關(guān)鍵詞:圖線磁通量條形

      王盼盼

      (1. 安徽師范大學(xué)物理與電子信息學(xué)院,安徽 蕪湖 241000;2. 江蘇省常熟市滸浦高級(jí)中學(xué),江蘇 蘇州 215500)

      1 引言

      磁通量和感應(yīng)電流是高中物理中磁場(chǎng)部分的重要概念,是理解電磁感應(yīng)現(xiàn)象的基礎(chǔ)。《普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)》在必修3中對(duì)學(xué)生提出的要求是:知道磁通量。通過實(shí)驗(yàn),了解電磁感應(yīng)現(xiàn)象,了解產(chǎn)生感應(yīng)電流的條件。知道電磁感應(yīng)現(xiàn)象的應(yīng)用及其對(duì)現(xiàn)代社會(huì)的影響。[1]

      在高中物理教科書中,一般采用這樣的實(shí)驗(yàn)方法研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象:把磁鐵的某一個(gè)磁極向線圈中插入、從線圈中抽出,或靜止地放在線圈中,觀察電流表的指針,記錄下實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。[2]當(dāng)電流表的指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)時(shí),線圈中產(chǎn)生了感應(yīng)電流,通過指針偏轉(zhuǎn)方向可判斷感應(yīng)電流的方向。用這種方法向?qū)W生介紹感應(yīng)電流,器材易獲取,操作簡(jiǎn)單易實(shí)施,是目前物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)的常用方法。但這種實(shí)驗(yàn)方法無法測(cè)量磁通量,也不可以同時(shí)觀察磁通量和感應(yīng)電流的變化,不利于學(xué)生理解二者的因果關(guān)系和數(shù)量關(guān)系。

      筆者利用DIS系統(tǒng)中的微電流傳感器代替電流表,以直觀的圖像展現(xiàn)感應(yīng)電流I的變化,同時(shí)利用磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器展現(xiàn)磁場(chǎng)(磁通量)的變化,研究感應(yīng)電流I與磁場(chǎng)(磁通量)變化的定性關(guān)系。

      DIS系統(tǒng)對(duì)于物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)有很大的輔助作用,它能夠直觀清晰地展示所測(cè)數(shù)據(jù),比傳統(tǒng)的物理實(shí)驗(yàn)更有魅力,能增強(qiáng)學(xué)生對(duì)物理的興趣,激發(fā)學(xué)生自主探索的熱情。

      2 實(shí)驗(yàn)器材

      實(shí)驗(yàn)器材如圖1所示,由DIS系統(tǒng)(微電流傳感器、磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器、數(shù)據(jù)采集器)、計(jì)算機(jī)、多匝線圈、條形磁鐵等組成。多匝線圈用直徑為0.4mm、長(zhǎng)為10m的包漆銅絲繞制而成,條形磁鐵的規(guī)格為100mm×20mm×7mm。如圖2連接線路,將微電流傳感器接在多匝線圈兩端,將磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器的感應(yīng)端豎直放置在線圈下方。

      圖1

      圖2

      3 實(shí)驗(yàn)原理及理論分析

      本實(shí)驗(yàn)為半定量實(shí)驗(yàn),研究感應(yīng)電流I與磁通量(磁場(chǎng))變化的關(guān)系。線圈中條形磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向大部分是豎直的,因此粗略地認(rèn)為條形磁鐵提供的磁場(chǎng)是沿豎直方向的。即磁通量Ф=BS,B表示測(cè)得的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,S代表線圈的橫截面積。

      楞次定律:感應(yīng)電流的磁場(chǎng)總是阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。

      在本次實(shí)驗(yàn)中規(guī)定:磁場(chǎng)方向向下為正,感應(yīng)電流方向逆時(shí)針為正。

      如圖3所示,將條形磁鐵快速插入線圈中,再保持靜止。由楞次定律可得:當(dāng)條形磁鐵向下插入線圈時(shí),線圈中的磁場(chǎng)增強(qiáng)且方向向下,感應(yīng)電流I的磁場(chǎng)要阻礙線圈中磁場(chǎng)增強(qiáng),所以感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向向上,與線圈中的磁場(chǎng)方向相反,感應(yīng)電流方向沿逆時(shí)針方向。

      圖3

      當(dāng)條形磁鐵在線圈中靜止時(shí),線圈中磁場(chǎng)保持不變,沒有感應(yīng)電流。

      如圖4所示,將條形磁鐵快速抽出線圈,由楞次定律可得:當(dāng)條形磁鐵向上抽出線圈時(shí),由于線圈中的磁場(chǎng)減弱且方向向下,感應(yīng)電流I的磁場(chǎng)要阻礙線圈中磁場(chǎng)減弱,所以感應(yīng)電流的磁場(chǎng)方向向下,與線圈中的磁場(chǎng)方向相同,感應(yīng)電流方向沿順時(shí)針方向。

      圖4

      綜上所述,線圈中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的圖像和感應(yīng)電流I的圖像在理論上如圖5所示。

      圖5

      4 實(shí)驗(yàn)過程

      (1) 準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)器材,連接線路。打開DIS通用軟件,選擇“組合圖線”,添加圖線1磁感應(yīng)強(qiáng)度和圖線2微電流,調(diào)零,開始實(shí)驗(yàn)。

      (2) 如圖3所示,將條形磁鐵插入線圈中,保持靜止一段時(shí)間,觀察并記錄感應(yīng)電流I和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的圖像,觀察圖像是否與預(yù)期一致。

      (3) 如圖4所示,將條形磁鐵抽出線圈,觀察并記錄感應(yīng)電流I和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的圖像,觀察圖像是否與預(yù)期一致。

      (4) 選擇圖線1磁感應(yīng)強(qiáng)度B,選擇“其他處理”中的“求導(dǎo)”,將磁感應(yīng)強(qiáng)度B對(duì)時(shí)間t求導(dǎo)得到圖線3。選擇圖線3,勾選“只控制選擇的圖線”,通過“Y縮放”和“Y平移”將圖線3調(diào)整至與圖線2感應(yīng)電流I共零點(diǎn),比較這兩個(gè)圖像的變化趨勢(shì)是否相同。

      5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從圖6與圖5的比較中可以看出,磁感應(yīng)強(qiáng)度B和感應(yīng)電流I的圖像與理論分析一致。即在條形磁鐵插入線圈時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度B從0增大到B0,感應(yīng)電流I先從0增大到I0后減小到0。條形磁鐵插入后保持靜止一段時(shí)間,磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變,感應(yīng)電流I為0。條形磁鐵抽出線圈時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度B減小到0,感應(yīng)電流I先從0反向增大到-I0后減小到0。

      圖6

      6 結(jié)語

      筆者利用DIS、多匝線圈,條形磁鐵等,從實(shí)驗(yàn)的角度研究多匝線圈中感應(yīng)電流與磁通量(磁場(chǎng))變化的關(guān)系,突出了感應(yīng)電流的物理意義。實(shí)驗(yàn)以直觀清晰的圖像呈現(xiàn)結(jié)果,相較于傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn),DIS可使學(xué)生專注于規(guī)律的探索。

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