5磁场的主要物理量

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用来描述磁场强弱和方向的物理量

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汽车电工电子技术应用试题库及答案

汽车电工电子技术应用试题库及答案

《汽车电工电子技术应用》试题库及答案机械技术科基础教研组彭明道2018.11.19填空题及答案1、汽车电路一般采用单线制 ,汽车电源包括蓄电池、发电机。

电池作为电源,主要有干电池、湿电池、太阳能电池。

用国家统一规定的图形符号画成的电路模型图称为电路图 ,它只反映电路中电气方面相互联系的实际情况,便于对电路进行分析和计算。

2、在实际应用中,按电路结构的不同分为 简单电路和复杂 电路。

凡是能运用电阻串联或电阻并联的特点进行简化,然后运用 殴 姆 定 律 求解的电路为简单电路;否则,就是复杂电路。

3、在直流电路的分析、计算中,基尔霍夫电流第一定律又称 节点电流 定律,它的数学表达式为。

假若注入节点A 的电流为5A 和-6A ,则流出节点的电流I 出 = -1A 。

4、 电路中常用的四个主要的物理量分别是 电压 、 电流 、 电位、 电动势 。

它们的代表符号分别是I 、 U 、V 和E ;5、在实际电路中,负载电阻往往不只一个,而且需要按照一定的连接方式把它们连接起来,最基本的连接方式是 串联、并联 、混联。

6、 描述磁场的四个主要物理量是:磁通、磁感应强度、磁导率和磁场强度;它们的代表符号分别是Φ、 B 、 U 和Η;7、电磁力F 的大小与导体中 电流I 的大小成正比,与导体在磁场中的有效 长度L 及导体所在位置的磁感应强度B 成正比,即表达式为:F = BIL ,其单位为: 牛顿 。

8、凡大小和方向随时间做周期性变化的电流、电压和电动势交流电压、交流电流和交流电动势,统称交流电。

而随时间按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。

9、有效值(或最大值)、频率(或周期、角频率)和初相位是表征正弦交流电的三个重要物理量,通常把它们称为正弦交流电的三要素。

10、已知一正弦交流电压为u=2202sin(314t+45°)V ,该电压最大值为,角频率为314rad/s,初相位为45°、频率是50 Hz 周期是 0.02 s 。

电工基础复习3(磁场与电磁感应)

电工基础复习3(磁场与电磁感应)

电工基础复习3(磁场与电磁感应)一、磁场1)磁场是磁体周围存在的一种特殊物质,磁体通过磁场发生相互作用。

2)磁场的大小和方向可用磁感线来形象的描述:磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线的切线方向表示磁场的方向。

2、电流的磁效应1)通电导线周围存在着磁场,说明电可以产生磁,由电产生磁的现象称为电流的磁效应。

电流具有磁效应说明磁现象具有电本质。

2)电流产生的磁场方向与电流的方向有关,可用安培定则,即右手螺旋定则来判断。

3、描述磁场的物理量1)磁感应强度BB是描述磁场强弱和磁场方向的物理量,它描述了磁场的力效应。

当通电直导线与磁2)铁磁性物质的B随H而变化的曲线称为磁化曲线,它表示了铁磁性物质的磁性能。

磁滞回线常用来判断铁磁性物质的性质和作为选择材料的依据。

6、磁路1)磁通经过的闭合路径称为磁路。

磁路中的磁通、磁动势和磁阻的关系,可用磁路El欧姆定律来表示,即m,其中RmRmS2)由于铁磁性物质的磁导率不是常数,因此磁路欧姆定律一般不能直接用来进行磁路计算,只用于定性分析。

二、电磁感应1、利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象,用电磁感应的方法产生的电流,叫感应电流。

2、闭合回路中的一部分在磁场中作切割磁感线运动(磁通发生变化),回路中有感应电流。

3、右手定则:右手,磁力线垂直进入手心;大姆指,运动方向;四指,感生电流方向。

(在感应电流方向、磁场方向、导体运动方向中已知任意两个的方向可以判断第三个的方向。

)4.楞次定律:感应电流的方向,总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化,它是判断感应电流方向的普遍规律。

注意:阻碍原来的变化步骤:(1)原磁通方向,增大或减小;(2)感应电流的磁场方向;(3)安培定则——电流方向5、感应电动势E=BLVinθ(θ为B、V的夹角)6、E=N△Φ/△t(N为匝数△Φ/△t为磁通变化率E与磁通的变化率成正比)属于电磁感应现象的问题——右手定则——“电”磁场对电流作用的问题——左手定则——“力”7、导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象叫做自感现象,自感现象中产生的感应电动势,叫做自感电动势。

磁场的基本物理量

磁场的基本物理量

磁场的基本物理量一、磁感应强度磁感应强度:表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量,磁感应强度是矢量,用 B 表示。

磁感应强度的大小:用该点磁场作用于1m 长,通有 1A 电流且垂直于该磁场的导体上的力 F 来衡量,即 B =F /(l I)。

磁感应强度的方向: 电流产生的磁场,B 的方向用右手螺旋定则确定; IB 磁场的基本物理量主要包括:磁感应强度、磁通、磁场强度、磁导率等。

永久磁铁磁场,在磁铁外部,B 的方向由N 极到二、磁通磁通:磁感应强度 B 与垂直于该磁场方向的面积S 的 乘积,称为通过该面积的磁通,用Φ表示,即 Φ=BS 或 B= Φ /S♣均匀磁场: 各点磁感应强度大小相等,方向相同的 磁场。

也称匀强磁场。

磁感应强度的单位:国际单位制:特[斯拉](T ) [T ]=Wb/m 2 (韦伯/米2) 电磁制单位:高斯(Gs ) 1T=104 Gs ♣磁感应强度在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位面积所通过的磁通,故又称磁通密度。

磁通的单位:三、磁场强度磁场强度H :计算磁场时所引用的一个物理量。

国际单位制:韦[伯](Wb ) [Wb ]=伏∙秒 电磁制单位:麦克斯韦(Mx ) 1Wb=108 Mx♣ 借助磁场强度建立了磁场与产生该磁场的电流之间的关系。

即安培环路定律(或称全电流定律)。

♣ 磁场强度方向与产生磁场的电流方向之间符合右手螺旋定则。

I H 单位:国际单位制:安每米(A/m )电磁制单位:奥斯特(O e ) 1 A/m=4π⨯10-8 Oe任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向与闭合回线围绕方向之间符合右手螺旋定则的电流作为正、反之为负。

其中: 是磁场强度矢量沿任意闭合 线(常取磁通作为闭合回线)的线积分; ⎰l H d 是穿过闭合回线所围面积的电流的代数和。

∑I ♣安培环路定律电流正负的规定:⎰∑=I l H d ♣安培环路定律(全电流定律)I 1HI 2【例1】环形线圈如图,其中媒质是均匀的, 试计算线圈内部各点的磁场强度。

描述磁场强弱的物理量

描述磁场强弱的物理量

描述磁场强弱的物理量磁场是一种自然界中普遍存在的能量场,多见于物理、化学、生物等各学科领域。

几乎所有物质都可能形成磁场,而磁场的强弱关系到物质各种性质的变化。

因此,描述磁场强弱的物理量是一个重要问题,本文将就此展开详细的讨论。

正文:一、什么是磁场强弱的物理量磁场强弱的物理量是指能够描述磁场强弱的定量指标,它可以直接表征磁场强弱,从而便于认识磁场强弱的变化特征,以及深入理解磁场强弱与物质性质间的相互影响。

常见的磁场强弱的物理量主要有磁通量、磁感应强度、磁感应能量及磁介质参数等。

二、磁通量磁通量是指一定磁场空间中电流通过的特定磁感应环路(又称磁感应环)中的磁力线的数量。

它的定量描述是电流的强度乘以通过环的特定磁感应面积的积分,即:Φ=B.dA其中Φ为磁通量,B为特定位置的磁感应强度,dA为小面积元,单位为单位面积上磁力线的数量通常它们用于表示磁场强度。

三、磁感应强度磁感应强度是指一个磁源在一个特定的位置上所产生的磁力线的强度,它以牛顿/钱孟山/千伏/米的形式表示。

牛顿/钱孟山/千伏/米 (N/Q m/kV/m)是关于物理量的物理单位,它表示了电流通过每厘米长度中断电路所产生的力,即磁感应强度。

四、磁感应能量磁感应能量是指磁场变化时所释放的能量,也可以用于表示磁场强弱。

它可以用能量密度来表示,即能量拥有者在磁场中所占据的表面积,一般记为:U=1/2 * B * dA其中U为磁感应能量,B为磁感应强度,dA为特定表面积。

五、磁介质参数磁介质参数是指电磁感应技术中所需要的一些参数,如磁导率、磁阻率、磁损耗等。

这些参数可以用来衡量磁介质中电磁波的传播能力,进而推断出磁场强弱的程度。

结论:本文首先介绍了描述磁场强弱的物理量,并通过介绍磁通量、磁感应强度、磁感应能量及磁介质参数等讨论了它们的作用。

从而可以说明,描述磁场强弱的物理量对于理解磁场强弱的变化特征,以及深入理解磁场强弱与物质性质的相互影响,有着重要的意义。

用来描述磁场强弱和方向的物理量

用来描述磁场强弱和方向的物理量

用来描述磁场强弱和方向的物理量磁场这个东西,它可是个神奇的东西。

它无处不在,却又看不见摸不着。

我们生活中的很多电器设备都离不开它,比如电风扇、电磁炉、电视机等等。

那么,如何来描述磁场的强弱和方向呢?这就需要用到一些物理量。

下面,我就要给大家详细介绍一下这些物理量。

我们来说说磁场的强度。

磁场强度,就是用一个物理量来表示磁场的大小。

这个物理量叫做磁感应强度(Magnetic Intensity),简称磁场强度B。

磁场强度的单位是特斯拉(T)。

特斯拉这个名字来源于一位叫特斯拉的科学家,他可是磁场研究的鼻祖。

据说,他曾经在一根导线上放置了16000个电流互感器,从而测量出了地球磁场的强度。

这个数值非常大,达到了0.0015 T。

现在,我们常用的磁感应强度标准是特斯拉(T)。

接下来,我们再来说说磁场的方向。

磁场的方向,就是指磁场的传播方向。

在物理学上,我们用一个矢量来表示磁场的方向。

这个矢量叫做磁感应强度矢量(Magnetic Intensity Vector),简称磁向量Bz。

磁向量的箭头指向磁场的方向。

如果你把右手握成拳头,让拇指指向四指的方向,那么你的拳头的方向就是磁场的方向。

这里的磁场是指三维空间中的磁场,而不是二维平面上的磁场。

有了磁场强度和方向这两个物理量,我们就可以描述磁场的各种特性了。

比如,我们可以用磁场强度来表示磁场的强弱,用磁向量来表示磁场的方向。

我们还可以用磁通量(Magnetic Flux)这个物理量来表示磁场通过某个面积的总量。

磁通量的计算公式是:Φ=B*A,其中Φ表示磁通量,B表示磁场强度,A表示面积。

磁通量还有一个很重要的作用,那就是用来计算磁通量密度(Magnetic Flux Density)。

磁通量密度是一个矢量,它垂直于磁场方向和面积方向,长度等于面积上的线段长度。

磁通量密度的计算公式是:Bz=Φ/A,其中Φ表示磁通量,A表示面积,Bz表示磁通量密度。

磁通量密度的单位是高斯(Gs)。

电工基础第4章磁场与电磁感应题库(可编辑修改word版)

电工基础第4章磁场与电磁感应题库(可编辑修改word版)
2.气隙对交流电磁铁和直流电磁铁的影响有何不同?
四、计算题
1.有一环状铁心线圈,流过的电流为5A,要使磁动势达到2000A,试求线圈的匝数。
2.有一圆环形螺旋线圈,外径为60cm,内径为40c:m,线圈匝数为1200匝,通有5A的电流,求线圈内分别为空气隙和软铁时的磁通(设软铁的相对磁导率为700H/m)。
3.磁感应强度和磁场强度有哪些异同?
4—3 磁场对电流的作用一、填空题
1.通常把通电导体在磁场中受到的力称为,也称,通电直导体在磁场内的受力方向可用定则来判断。
2.把一段通电导线放人磁场中,当电流方向与磁场方向时,导线所受到的电磁力最大;当电流方向与磁场方向时,导线所受的电磁力最小。
3.两条相距较远且相互平行的直导线,当通以相同方向的电流时,它们;当通以相反方向的电流时,它们。
第四章磁场与电磁感应
一、填空题(每空 1 分)
[问题]
某些物体能够的性质称为磁性。具有的物体称为磁体,磁体分为和两大类。
[答案]
吸引铁、镍、钴等物质磁性天然磁体人造磁体
[问题]
磁体两端的部分称磁极。当两个磁极靠近时,它们之间也会产生相互作用力,即同名磁极相互,异名磁极相互。
[答案]
磁性最强排斥吸引
[问题]
2.在一自感线圈中通人如图所示电流,前2s内产生的自感电动势为1V,则线圈的自感系数是多少?
第 3s、第 4s 内线圈产生的自感电动势是多少?第 5s 内线圈产生的自感电动势是多少?
54—7 互感一、填空题
1.由于一个线圈中的电流产生变化而在中产生电磁感应的现象叫互感现象。
2.当两个线圈相互时,互感系数最大;当两个线圈相互时,互感系数最小。
1.当线圈中通入()时,就会引起自感现象。A.不变的电流

汽车电工电子技术应用试题库及答案()

汽车电工电子技术应用试题库及答案()

《汽车电工电子技术应用》试题库及答案机械技术科基础教研组彭明道2013.11.19填空题及答案1、汽车电路一般采用 单线制 ,汽车电源包括 蓄电池、发电机 。

电池作为电源,主要有干电池、湿电池、太阳能电池。

用国家统一规定的图形符号画成的电路模型图称为 电路图 ,它只反映电路中电气方面相互联系的实际情况,便于对电路进行 分析 和 计算 。

2、在实际应用中,按电路结构的不同分为 简单 电路和 复杂 电路。

凡是能运用电阻串联或电阻并联的特点进行简化,然后运用 殴 姆 定 律 求解的电路为 简单电路;否则,就是复杂电路。

3、在直流电路的分析、计算中,基尔霍夫电流第一定律又称 节点电流 定律,它的数学表达式为 。

假若注入节点A 的电流为5A 和-6A ,则流出节点的电流I 出 = -1 A 。

4、 电路中常用的四个主要的物理量分别是 电压 、 电流 、 电位 、 电动势 。

它们的代表符号分别是 I 、 U 、 V 和 E ;5、在实际电路中,负载电阻往往不只一个,而且需要按照一定的连接方式把它们连接起来,最基本的连接方式是 串联 、 并联 、 混联 。

6、 描述磁场的四个主要物理量是: 磁通 、 磁感应强度 、 磁导率 和 磁场强度 ;它们的代表符号分别是 Φ 、 B 、 U 和 Η ;7、电磁力F 的大小与导体中 电流I 的大小成正比,与导体在磁场中的有效 长度L 及导体所在位置的磁感应强度B 成正比,即表达式为: F = BIL ,其单位为: 牛顿 。

8、凡大小和方向随时间做周期性变化的电流、电压和电动势交流电压 、 交流电流 和 交流电动势 ,统称交流电。

而随时间按正弦规律变化的交流电称为 正弦交流电 。

9、 有效值(或最大值) 、 频率(或周期、角频率) 和 初相位 是表征正弦交流电的三个重要物理量,通常把它们称为正弦交流电的三要素。

10、已知一正弦交流电压为u=2202sin(314t+45°)V ,,角频率为 314 rad/s,初相位为 45°、频率是 50 Hz 周期是 0.02 s 。

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第5章 第二节 磁场的主要物理量
使用班级:14单招1
考纲要求:理解磁场主要物理量(磁感应强度、磁通、磁场强度和磁导率)的物理意义、单位和它们之间的相互关系。

一、课前预习
1、磁场的主要物理量有哪些?写出他们的意义、表达式和单位。

二、课堂练习
1、预复习练习
(1)磁感应强度是一个既有大小,又有方向的量,所以是 量,符号是 ,单位是 。

(2)磁通计算公式S B ∙=Φ的前提条件要求:磁场方向和平面 ,磁通的单位是 ,这个公式也可以写成S B Φ
=,所以磁感应强度也叫做 ,单位
也可以写成 。

(3)磁场强度就是 与 的比值,可用符号 表示,它的大小与媒介质 ,所以它不可以直接反映磁场强弱。

(4)真空中的磁导率是一个常数,其大小为 。

其他物质磁导率与之比值称为 。

2、课堂典例
(1)有一磁感应强度为0.6T 的匀强磁场,磁场中有一面积为100平方厘米的平面,如果磁感应强度B 与平面夹角α分别为0度、30度、90度时,求通过该平面的磁通各是多少?
(2)已知硅钢片中,磁感应强度为2.8T ,磁场强度为10A/cm ,求硅钢片的相对磁导率。

三、课后巩固
1、直导体的磁感应强度是沿轴线均匀分布的。

()
2、磁通越大的地方,磁场就越强,磁通为零的地方,磁场也为零。

()
3、在磁感应强度为B的匀强磁场中,放入一面积为S的线框,通过线框的磁通一定为
B∙
S
=
Φ。

()
4、磁场强度与媒介质的磁导率无关,而磁感应强度与媒介质的磁导率有关。

()、
5、下列与磁导率无关的物理量是()
A.磁感应强度
B.磁场强度
C.磁通
D.磁场力
6、以下是磁场强度单位的有()
A.特斯拉/米
B.安培/米
C.伏特/米
D.特斯拉.米/亨
7、下列说法正确的是()
A.磁力线越密的地方磁场就大
B.一段通电导体,在磁场中收到的力大,该处的磁感应强度就大
C.通电导体在磁场中受到的力为零,则磁感应强度一定为零
D.在磁感应强度为B的匀强磁场中,放入面积为S的线圈,通过线圈的磁通量为B∙
S
Φ
=
μ一般是()
8、铁磁性物质的相对磁导率
r
μ>1且是常数
A.
r
μ<1且是常数
B.
r
μ》1且是常数
C.
r
μ《1但不是常数
D.
r。

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