电磁现象与规律总结
电动力学的第一章总结

第一章 电磁现象的普遍规律本章重点:从特殊到一般,由实验定律加假设总结出麦克斯韦方程。
主要内容:讨论几个定律,总结出静电场、静磁场方程;找出问题,提出假设,总结真空中麦氏方程; 讨论介质电磁性质,得出介质中麦氏方程; 给出求解麦氏方程的边值关系;引入电磁场能量,能流并讨论电磁能量的传输。
§1. 电荷和静电场一、 库仑定律和电场强度1. 库仑定律一个静止点电荷Q 对另一静止点电荷Q '的作用力为:34rrQ Q F o πε'=⑴ 静电学的基本实验定律 (2)两种物理解释超距作用: 一个点电荷不需中间媒介直接施力与另一点电荷。
场传递: 相互作用通过场来传递。
对静电情况两者等价。
2. 点电荷电场强度每一电荷周围空间存在电场:即任何电荷都在自己周围空间激发电场。
它的基本性质是:电荷对处在其中的其它电荷具有作用力。
对库仑定律重新解释:描述一个静止点电荷激发的电场对其他任何电荷的电场力。
描述电场的函数——电场强度定义:试探点电荷F ,则30()4F Q rE x Q rπε==' 它与试探点电荷无关,给定Q ,它仅是空间点函数,因而是一个矢量场——静电场。
3.场的叠加原理(实验定律)n 个点电荷在空间某点的场强等于各点电荷单独存在时在该点场强的矢量和,即:3110()4nni ii i i i Q r E x E r πε====∑∑。
4.电荷密度分布体密度: ()0limV Q dQx V dVρ∆→∆'==''∆ 面密度: ()0lim S Q dQx S dS σ∆→∆'==''∆ 线密度 : ()0lim l Q dQx l dl λ∆→∆'==''∆ ()dQ x dV ρ''=()()(),,VSLQ x dV Q x dS Q x dl ρσλ''''''===⎰⎰⎰5.连续分布电荷激发的电场强度()30()4Vx r E x dV r ρπε''=⎰或()30()4S x r E x dS rσπε''=⎰ 或 ()30()4L x rE x dl r λπε''=⎰ 对于场中的一个点电荷,受力F Q E '=仍然成立。
电磁感应现象总结

电磁感应现象是电磁学中的一个重要原理,由英国科学家法拉第于1831年发现,是现代电力技术的基础之一。
电磁感应主要包含以下要点:
1. 电磁感应定律(法拉第电磁感应定律):当一个闭合电路中的磁通量发生变化时,会在该电路中产生电动势,从而产生电流,这种现象称为电磁感应。
公式表示为ε = -dΦ/dt,其中ε是感应电动势,Φ是穿过闭合回路的磁通量,dt是时间的变化量。
负号表示感应电动势的方向总是企图阻止引起磁通量变化的原因。
2. 自感现象:当通过线圈自身的电流发生变化时,线圈内部产生的磁场也会变化,进而在线圈自身产生感应电动势,这就是自感现象。
3. 互感现象:两个相互靠近的线圈,当其中一个线圈中的电流发生变化时,会影响到另一个线圈中的磁通量,从而在另一个线圈中产生感应电动势,这是互感现象。
4. 楞次定律:它确定了感应电流方向的规律,即感应电流产生的磁场总要阻碍原磁场的变化,或者是阻止
导体在磁场中运动,或者是反抗原磁场的增强或减弱。
5. 应用实例:电磁感应现象广泛应用于发电机、变压器、感应电动机、电感元件以及各种电子设备中,是电力工业、通信技术、自动化控制等领域不可或缺的基础原理。
总的来说,电磁感应揭示了磁能与电能之间的转换关系,是能量转化和传递的一种重要方式,在现代社会科技发展中具有极其重要的地位。
物理电磁现象知识点总结

物理电磁现象知识点总结一、电磁场电磁场是电荷和电流产生的空间中的电场和磁场的总和。
电磁场是具有特定大小和方向的物理量,在空间中具有分布和变化。
电磁场具有一些重要的性质,包括:1. 电磁场的数学描述:电场和磁场分别可以用电场强度和磁感应强度来描述。
电场强度E的单位是N/C,磁感应强度B的单位是T。
2. 驱动电磁场的电荷和电流:电荷和电流是产生电磁场的基本源。
静止的电荷会产生静电场,移动的电荷会产生磁场,而加速的电荷则会同时产生电场和磁场。
3. 电磁场的相互作用:电磁场可以与物质发生相互作用,产生力和能量的传递。
电磁场可以对物质施加电场力和磁场力,产生电能和磁能的转化。
4. 电磁场的传播:电磁场可以在空间中传播,形成电磁波。
电磁波是一种横波,具有电场和磁场振动的特点,具有特定的频率和波长。
二、电磁感应电磁感应是指由于磁通量的变化而引起的感应电动势的产生。
电磁感应是电磁学中一个重要的现象,包括以下内容:1. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律指出,当磁场的磁通量发生变化时,会在闭合线圈内产生感应电流。
感应电流的方向会使磁场的变化趋于抑制,从而符合能量守恒定律。
2. 感应电动势和感应电流:在闭合线圈中产生的感应电动势会引起感应电流的产生,感应电流的大小和方向可以利用楞次定律来确定。
3. 自感和互感:自感又称为自感应,是指线圈内部感应电动势与线圈内部的电流强度相关的参数。
互感是指两个线圈之间由于磁场的相互作用而产生的感应电动势和感应电流。
4. 感应现象的应用:电磁感应的原理被广泛应用于变压器、感应电动机、发电机等电磁设备中,实现能量的转换和传输。
三、电磁波电磁波是电场和磁场以特定频率和波长的形式传播的一种波动现象。
电磁波具有以下特点:1. 电磁波的发现:电磁波是由麦克斯韦根据法拉第电磁感应定律和安培环路定律推导出来的。
麦克斯韦预言了电磁波的存在,并由赫兹在实验证实了电磁波的传播。
2. 电磁波的特性:电磁波是一种横波,包括电场振荡和磁场振荡。
初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、定义:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。
2、产生条件:(1)闭合电路;(2)一部分导体;(3)做切割磁感线运动。
需要注意的是,这三个条件缺一不可。
如果电路不闭合,只会产生感应电压,而不会有感应电流。
3、能的转化:在电磁感应现象中,机械能转化为电能。
例如,当我们手摇发电机时,通过转动把手,使导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生电能,此时就是将机械能转化为电能。
二、感应电流的方向1、影响因素:感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。
2、右手定则:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向导体运动的方向,那么其余四指所指的方向就是感应电流的方向。
这个定则可以帮助我们快速判断感应电流的方向。
例如,当导体向右运动,磁场方向向上时,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向是向前的。
三、发电机1、原理:发电机是根据电磁感应原理制成的。
2、构造:主要由定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成。
定子一般是磁极,转子一般是线圈。
当转子在磁场中转动时,就会产生感应电流。
3、能量转化:发电机工作时,将机械能转化为电能。
大型的发电机通常采用线圈不动、磁极旋转的方式来发电,这样可以产生更强、更稳定的电流。
四、电动机1、原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用而运动的原理制成的。
2、构造:主要由定子、转子和换向器组成。
定子一般是磁极,转子一般是线圈。
换向器的作用是当线圈转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,使线圈能够持续转动。
3、能量转化:电动机工作时,将电能转化为机械能。
在日常生活中,我们使用的电风扇、洗衣机等电器,其内部都有电动机。
五、电磁感应的应用1、动圈式话筒:它是把声音的振动转化为电流的变化。
当声音使膜片振动时,与膜片相连的线圈在磁场中做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流。
物理解析磁场中电磁感应现象的规律

物理解析磁场中电磁感应现象的规律磁场和电场作为物理世界中重要的概念,对于电磁感应现象起到了重要的作用。
电磁感应现象描述了在磁场中由于磁通量的变化而引起的感应电动势的产生。
在本文中,我们将探讨电磁感应现象的规律以及其在物理学和现实世界中的应用。
一、法拉第电磁感应定律电磁感应现象的规律可以用法拉第电磁感应定律来描述。
法拉第电磁感应定律表明,当闭合回路中的磁通量发生变化时,闭合回路中会感应出电动势。
具体表达式为:ε = -dφ/dt其中,ε表示电动势,dφ表示磁通量的变化率,dt表示时间的变化。
此外,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,而与回路的形状和材料无关。
二、Lenz定律Lenz定律是对法拉第电磁感应定律的补充。
根据Lenz定律,感应电流所产生的磁场方向必须与原始磁场的变化相反。
这意味着,当磁通量增大时,感应电流所产生的磁场将抵消原始磁场的效果;而当磁通量减小时,产生的磁场将与原始磁场方向相同。
Lenz定律的作用是保持能量守恒,确保电磁感应过程中的能量转换是有方向的。
三、电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用涉及生活的方方面面。
以下将介绍几个常见的应用示例。
1.发电机发电机是将电磁感应现象应用于实际生产中的重要装置。
通过在转子磁场内部转动一个导体线圈,可以产生由电动势驱动的感应电流。
这些感应电流被用来发电,为我们的生活提供电力。
2.变压器变压器是另一个利用电磁感应现象的重要装置。
变压器通过在初级线圈和次级线圈之间共享磁通量,实现电压的升降。
当初级线圈中的电流变化时,次级线圈中会感应出电动势,并将电能传输到目标设备。
3.感应炉感应炉是一种使用电磁感应加热的装置。
它利用感应线圈通过交变电流来产生交变磁场,导体在这个变化的磁场中感应出涡流,进而加热。
这种加热方式被广泛应用于金属熔炼和加热的领域。
4.磁传感器磁传感器利用电磁感应的原理来测量物体的磁场。
通过感应线圈接收到磁场的变化,磁传感器可以将这些变化转化为电信号进行测量和分析。
初中物理电磁现象知识点总结归纳

初中物理电磁现象知识点总结归纳初中物理课程中,电磁现象是一个非常重要的部分。
电磁现象的研究和应用在日常生活中有着广泛的应用,了解和掌握电磁现象的基本知识对我们有着重要的意义。
本文将对初中物理中的电磁现象知识点进行总结归纳,以帮助大家更好地理解和应用这一知识。
一、电荷和静电现象1.1 电荷的基本性质电荷分为正电荷和负电荷,同性相斥,异性相吸。
电荷的单位是库仑(C)。
1.2 静电的产生和消除静电是由于物体间电荷的不平衡而产生的现象。
通过接触、摩擦、感应等方式可以产生静电。
静电可以通过接地、导体吸附等方式进行消除。
二、电流和电路2.1 电流的概念和特性电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。
单位是安培(A)。
电流的方向由正电荷移动方向确定。
2.2 电路的基本组成电路由电源、导体和电阻三部分组成。
电路可以分为串联和并联两种方式连接。
2.3 电阻的概念和特性电阻是电路中阻碍电流流动的元件。
单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小和导体材料、截面积以及长度有关。
三、电磁感应3.1 磁场的概念和性质磁场是磁体产生的一种物理场,具有磁性物质周围的力和作用。
磁场由磁力线表示,磁力线始终呈环状分布。
3.2 电磁感应现象电磁感应是指导体在磁场中运动或磁场发生变化时会产生感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与导体的速度和磁场的变化速率有关。
3.3 磁感应强度和电磁感应现象磁感应强度是衡量磁场强度的物理量,单位是特斯拉(T)。
磁感应强度与导线和磁场的夹角有关。
根据洛伦兹力定律,带电粒子在磁场中受到的力与电荷的正负性、速度以及磁场的方向有关。
四、电磁波4.1 电磁波的概念和特性电磁波是电场和磁场交替变化而产生的波动现象。
电磁波可以分为长波、短波和微波等不同频率的波。
4.2 光的本质光是一种电磁波,它以一定的速度在真空和介质中传播。
光的传播速度是恒定的,约为3×10^8 m/s。
4.3 光的反射和折射光线在与界面相交时会发生反射和折射现象。
电磁感应定律及其应用知识点总结

电磁感应定律及其应用知识点总结电磁感应现象是物理学中非常重要的一个概念,它不仅为我们理解自然界中的许多现象提供了理论基础,还在实际生活和科技领域有着广泛的应用。
下面我们就来详细总结一下电磁感应定律及其应用的相关知识点。
一、电磁感应定律1、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。
如果用 E 表示感应电动势,ΔΦ 表示磁通量的变化量,Δt 表示时间的变化量,那么法拉第电磁感应定律可以表示为:E =nΔΦ/Δt,其中 n 是线圈的匝数。
这个定律告诉我们,只要磁通量发生变化,就会产生感应电动势。
而磁通量的变化可以由多种方式引起,比如磁场的变化、线圈面积的变化、线圈与磁场的夹角变化等。
2、楞次定律楞次定律是用来确定感应电流方向的定律。
它指出:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
简单来说,如果磁通量增加,感应电流产生的磁场方向就与原磁场方向相反,以阻碍磁通量的增加;如果磁通量减少,感应电流产生的磁场方向就与原磁场方向相同,以阻碍磁通量的减少。
楞次定律的本质是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现。
因为如果感应电流的方向不是这样,就会导致能量的无端产生或消失,这与能量守恒定律相违背。
二、电磁感应现象的产生条件要产生电磁感应现象,必须满足以下两个条件之一:1、穿过闭合电路的磁通量发生变化。
这可以是由于磁场的强弱变化、磁场方向的变化、闭合电路的面积变化或者闭合电路在磁场中的位置变化等原因引起的。
2、导体在磁场中做切割磁感线运动。
需要注意的是,如果导体整体都在匀强磁场中运动,而磁通量没有发生变化,是不会产生感应电流的。
三、电磁感应的应用1、发电机发电机是利用电磁感应原理将机械能转化为电能的装置。
在发电机中,通过转动线圈或者磁场,使线圈中的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,向外输出电能。
常见的有交流发电机和直流发电机。
交流发电机产生的是交流电,其输出的电流方向和大小会周期性地变化;直流发电机则通过换向器等装置将交流电转化为直流电。
第一章电磁现象的普遍规律

习题:第45页, 1,3,4,7,8,9,11,12,14
44
E
B
H
t
Jf
D t
D f
B 0
(Jf 和 f 为自由电荷和传导电流)
21
法向分量的跃变
由于柱体的厚度d趋于零,只需要考虑集中分布在界面处的面电荷
D2n
D1n
Qf S
f
P2n P1n P
E2n
E1n
D2n
D1n (P2n
0
P1n )
f
P 0
22
同理
B2n B1n 0
引入电位移矢量D和磁场强度H
D 0E P,
H
B
M
0
介质中微分形式的麦氏方程就表述为
18
E
B
H
t
Jf
D t
(Jf 和 f 为自由电荷和传导电流)
D f , B 0
P e0E, M M H
B 0(H M ) 0(1 M )H 0r H H
D 0E P 0(1 e )E 0r E E 19
这种不变性称为规范不变性.
(1)库仑规范 A 0
1
(2)洛仑兹规范 A c2 t 0
31
例 1:电荷Q均匀分布于半径为a的球体内,求各点的电场强度, 并由此直接计算电场的散度。(第10页)
32
33
例2:电流I均匀分布于半径为a的无穷长直导线内,求空间各点 的磁场强度,并由此计算磁场的旋度. (第18页)
E dS
1
dV
S
0 V
SB dS 0
微分形式
E
B
B
t
0 J
0 0
E t
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一·电荷和电荷守恒定律⑴自然界的两种电荷⑵元电荷e=1.6*10-19c⑶三种使物体带电的方法:接触起电,摩擦起电,感应起电(都是电荷在同一物体的不同部分之间或不同物体之间的转移,电荷的总量是不变的)⑷电荷守恒定律二·库仑定律带电体可以看成点电荷的条件:如果物体间距离比它们自身线度的大小大得多,以至带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计,这样的带电体可以看成点电荷。
⑴库仑定律的内容⑵表达式:F=kQ1Q2/r2,k=9*109Nm2/e2⑶库仑定律的成立条件:真空中静止的点电荷三·电场,电场力,电场强度及电场线⑴电场,存在于电荷周围的特殊物质。
实物和场是物质存在的两种方式。
⑵电场强度的定义。
表达式E=F/q。
电场强度的单位是N/C。
电场强度的大小与放入电场中的电荷无关,只有电场本身确定。
⑶电场强度方向的规定:电场中某点的电场强度的方向跟正电荷在该点所受电场力方向相同,与负电荷在该点受到的电场力方向相反。
⑷电场线的特点:①电场线从正电荷或无穷远出发,终止于无限远或负电荷;②电场线在电场中不会相交;③电场越强的地方,电场线越密,因此电场线不仅形象表示电场方向,还能大致表示电场强度的相对大小。
⑸无论是静止电荷或者是运动电荷,在电场中一定受到电场力的作用。
四·磁场及磁感线⑴磁场,磁体和电流周围都存在磁场。
⑵磁场方向。
⑶磁感线:曲线上任何一点的切线方向都跟这一点的磁场方向相同(且磁感线互不交叉),这些曲线叫磁感线。
磁感线是闭合曲线。
规定小磁针的北极所指的方向为磁感线的方向。
磁铁周围的磁感线都是从N极出来进入S极,在磁体内部磁感线从S极到N极。
⑷磁感线的特点:a,磁感线是假想的线b,两条磁感线不会相交c,磁感线一定是闭合的五·地磁场⑴磁偏角:地磁北极在地理南极附近,小磁针并不准确指南或指北,其间有一个交角,叫磁偏角。
科学家发现,磁偏角在缓慢变化。
⑵地磁场方向:赤道上方地磁场方向水平向北。
六·电流的磁场及安培定则⑴电流的磁效应的发现:1820 丹麦奥斯特⑵安培定则:通电直导线,通电圆环,通电螺线管七·磁感应强度及磁通量⑴磁感应强度的定义:B=F/IL(通电导线与磁场方向垂直)。
单位:特⑵磁感应强度的方向:磁场的方向⑶磁通量:穿过一个闭合回路的磁感线的条数。
八·安培力的大小及左手定则⑴安培力:通电导线在磁场中受到的作用力。
⑵安培力公式F=BIL,方向垂直时,F(max)=BIL;方向相交时,F=IBL*sinθ方向平行时,F(min)=0;⑶左手定则:伸开左手,使拇指跟其余的四指垂直,且与手掌都在同一平面内,让磁感线穿入手心,并使四指指向电流方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
九·洛伦兹力的方向⑴洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力。
⑵安培力是洛伦兹力的宏观表现。
⑶左手定则判定洛伦兹力的方向:伸开左手,使拇指跟其余的四指垂直,且与手掌都在同一平面内,让磁感线穿入手心,并使四指指向正电荷运动的方向,这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向。
负电荷的受力方向(阴极射线管中电子束的运动方向)与正电荷的受力方向相反。
十·电磁感应现象及其应用⑴1831年英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象⑵电磁感应现象:利用磁场产生电流的现象叫电磁感应现象。
由电磁感应产生的电流叫感应电流。
⑶产生感应电流的条件:穿过闭合回路的磁通量发生变化。
十一·电磁感应定律⑴感应电动势:电磁感应现象中产生的电动势⑵电磁感应定律的内容⑶公式:E=△φ/△t(单线圈);E=n*(△φ/△t)(n匝线圈)十二·静电的利用与防止⑴静电利用原理:带电粒子受到电场力的作用,会向电极运动,最后被吸附在电极上。
带正电荷的粒子在电场力作用下会向负极运动,带负电的粒子则向正极运动。
实例:静电除尘,静电喷涂,静电复印,静电植绒,避雷针等。
⑵静电危害:放电火花可能引起易燃物的爆炸。
人体静电在与金属等导体接触时放电会使人有刺痛感。
⑶静电防止的方法:及时把静电导走。
如给空气加湿(空气是绝缘体,不能导电,但空气加湿后,导电率随之提高,把物体上带的静电导走以防止静电的影响甚至危害),地毯中加入导电金属丝十三·电磁波⑴麦克斯韦预言电磁波的存在,而赫兹证实了电磁波的存在。
⑵麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生了磁场。
⑶电磁波的特点:电磁波可以在真空中传播,其速度等于光速,且与频率无关;电磁波本身是一种物质,电磁波具有能量。
⑷不同的电磁波具有不同的频率,因此具有不同的特点:①红外线具有热效应,应用有:夜视仪,红外摄影,红外线遥感;②无线电波适用于通信和广播,微波炉中使用的微波也是一种无线电波;③可见光能引起视觉,不同颜色的光是频率范围不同的电磁波;④紫外线具有较高能量,能灭菌消毒;具有荧光效应,能激发许多物质发光;⑤χ射线,г射线穿透能力强,能透视人体或治疗某些癌症,检查和探测金属部件内部有无缺陷。
十四·发电机,电动机(电机是发电机和电动机的总称)⑴发电机:将其他形式的能量转化为电能。
有直流和交流发电机之分。
发电机工作原理:电磁感应,当转子转动时,线圈中的磁通量发生变化,从而在线圈中产生感应电流。
⑵电动机:将电能转化为机械能。
也有交流和直流电动机之分电动机工作原理:通电导线在磁场中受到磁场力的作用(安培力)。
十五·常见传感器及其应用㈠传感器:能将温度,力,声,光等非电学量转化为电学量的元件。
㈡常见传感器:⑴温度传感器:①双金属片温度传感器原理:不同材料热膨胀系数不同②热敏电阻温度传感器原理:热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。
⑵光传感器:光敏电阻:当油光照射时,光敏电阻的阻值减小。
⑶压力传感器:电容器电容随极板间距的变化而变化(距离减小电容增大)。
十六·电磁波技术应用:⑴电磁波的产生:电磁波是变化的电场和磁场相互激发,使能量由近及远地向外传播而形成的。
⑵电磁波最重要,最广泛的应用是用来进行信息传递。
⑶电磁波的主要技术应用有:①无线电广播——通过收音机接收音频信号;②电视——通过电视机接收的视频和音频信号;③雷达——通过接收反射回来的电磁波讯号导航或探测;④移动通讯——对讲机,手机,移动电台···十七·电磁危害过量的电磁辐射对人类,自然界有害,有的会造成电磁污染,如广播电视系统发射天线,通信设备,高压输变电系统等。
在飞机上用手机会干扰飞机通信系统;带有心脏起搏器的人使用手机会导致起搏器工作异常,这也是电磁辐射的危害。
电能是重要能源,但电能的获得主要是通过火力发电,会造成环境污染,生态破坏。
电池中含有铅,汞,铬,锰等重金属,如处理不当,会污染土壤和水。
十八·我们身边的家用电器⑴家电发展的总体趋势是逐步实现智能化,数字化和网络化。
家电的智能化往往要使用传感器把非电信号转化为电信号,从而控制电路。
⑵按成像原理的不同,电视机显示器可分为阴极射线管显示器,液晶显示器,等离子显示器等几种。
⑶说明书是选购,安装,安全使用和维护家电的依据。
十九·常见家用电器的原理⑴家用电器一般包含控制部分,工作部分以及安全部分。
⑵微波炉是一种使用微波加热食物的家电。
磁控管是微波炉实现加热的主要元件,为了有助于食物的加热,炉腔是用金属导体制造的,可以反射微波;而微波炉烹调器皿用绝缘体制造,可以让微波穿透。
⑶电磁灶是利用电磁感应原理制成的。
它在灶内通过交变电流产生交变磁场,使放在灶台上的铁锅或不锈钢锅体内产生感应电流而发热。
⑷磁带录音机要实现录音或放音功能,都需要利用磁头,在录音时,它能产生随音频电流变化的磁场;在放音时,它的线圈能产生随磁信号变化的感应电流——音频电流。
二十·家用电器的选择⑴我国居民用电的额定电压是220V,频率是50Hz。
电力公司以1KW·H的耗电量为基数来计算电费。
⑵选购家电,首先考虑的因素是产品的功能,还应考虑家庭人口和实际需要,不要片面追求大型化。
使用家电时,应提高环保意识,注意节约用电。
⑶电能和电功的主要单位“焦耳”(1J=1V·A·s),电量在生活中的常用单位是“度”,也叫千瓦时,且有1度=1千瓦时=3.6*106焦耳。
二十一·家用电器的基本元件⑴电阻器对电流有阻碍作用,可以通过阻值的大小控制电路中的电压或电流的大小。
⑵电容器由相互靠近而又彼此绝缘的两个导体组成。
它能储存电能于内部的电场中。
电容器可以阻断直流电,而让交流电通过。
交流电的频率越高,电流的通过能力越强。
⑶电感器是由导线绕成的各种形状的线圈。
它能储存电能于内部的磁场中。
电感器会阻碍交流电,而让直流电通过。
交流电的频率越高,电流的通过能力越弱。
⑷电容器和电感器是实现滤波功能所需要的元件。
二十二·家用电器故障与安全用电⑴家电故障的初步判断:①观察现象,查看症结所在;②查阅说明书;③用好的零件替换坏的零件。
⑵家庭电路与安全用电:①家庭电路有零线,火线和地线三条线;②家电一般是并联连接的;③家庭耗电量由电能表测量;④家庭电路应该先连接电能表,再连接漏电保护开关,最后接用电器。
⑶安全用电的注意事项:①应注意电能表和电线所用的家电匹配;②电源插头与插座匹配,最好使用固定插座。
⑷使用三脚插头的电器,发生漏电事故时,通过地线把短路电流导向大地,保证使用者的安全。
二十三·内容补充⑴远距离输电都采用高压输电,其优点在于减小输电电流和减少输电线上的能量损耗。
⑵全球可持续发展五大要点:环境保护;清洁水源;绿色贸易;能源开发;发展援助。
⑶带电体具有吸附轻小物体的特性。
光波也是一种电磁波。