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        阿拉果銅盤實驗與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理比較分析

        2017-04-27 01:43:41黃紹書
        物理教師 2017年4期
        關(guān)鍵詞:銅盤磁針磁通

        黃紹書 蔡 陽

        (六盤水市第23中學(xué),貴州 六盤水 553001)

        阿拉果銅盤實驗與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理比較分析

        黃紹書 蔡 陽

        (六盤水市第23中學(xué),貴州 六盤水 553001)

        根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律及右手定則、左手定則對阿拉果銅盤實驗與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理進(jìn)行對比分析,指出它們轉(zhuǎn)動過程中形成的感應(yīng)電流存在的差別.

        阿拉果銅盤實驗; 感應(yīng)電能表; 轉(zhuǎn)動機理; 法拉第電磁感應(yīng)定律

        1 問題的提出

        圖1

        1824年,法國科學(xué)家阿拉果做了這樣一個實驗.將一銅圓盤裝在一根垂直軸上,使其可以水平轉(zhuǎn)動,在銅盤正上方懸吊一根磁針,所用細(xì)線質(zhì)地柔軟,即使磁針旋轉(zhuǎn)許多圈,懸線都不會產(chǎn)生明顯的扭力來阻止磁針的旋轉(zhuǎn),如圖1所示.當(dāng)銅盤旋轉(zhuǎn)時,磁針即跟著一起轉(zhuǎn)動,但時間上稍滯后一些;反之,當(dāng)磁針旋轉(zhuǎn)時,銅盤也跟著轉(zhuǎn)動,同樣時間上稍有滯后.這就是著名的阿拉果銅盤實驗.

        關(guān)于阿拉果銅盤實驗的轉(zhuǎn)動機理,法拉第在1831年發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)之后就已經(jīng)給出是銅盤中產(chǎn)生徑向電流所致.關(guān)于這一史實,有文獻(xiàn)[1]作了較為全面而細(xì)致的披露和說明.

        眾所周知,感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動是鋁盤中產(chǎn)生的渦電流引起的.但是,鋁盤中的渦電流如何產(chǎn)生、如何分布及怎樣作用等問題,很少有資料給出詳盡的說明,故而讓人費解.

        目前,一些文獻(xiàn)[2-4]透露出物理教學(xué)界對阿拉果銅盤實驗的轉(zhuǎn)動機理似乎持有兩種不同的觀點,一種觀點認(rèn)同法拉第給出的徑向電流作用的史實,另一種觀點則認(rèn)為是銅盤中產(chǎn)生的渦電流導(dǎo)致旋轉(zhuǎn).后一種觀點還往往與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理作比較.

        我們認(rèn)為,阿拉果銅盤實驗與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理有相似之處,但也存在著很大的差別.因此,很有必要澄清.

        2 兩種不同的轉(zhuǎn)動機理

        圖2

        2.1 阿拉果銅盤實驗

        為了便于分析,我們將阿拉果銅盤簡化為如圖2所示的模型,即將銅盤看成是由若干根銅輻條和若干個銅絲圓環(huán)構(gòu)成的銅絲圓盤.

        小磁針的磁場分布關(guān)于銅盤有對稱關(guān)系,如圖3所示.若某時刻,銅絲圓盤相對于小磁針逆時針旋轉(zhuǎn)時,每一根輻條都切割磁感線,即每一根輻條都相當(dāng)于多個首尾相連的電源,而銅絲圓環(huán)相當(dāng)于一個多電源復(fù)雜閉合電路的外電路.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律或右手定則,可判斷出銅絲圓盤中將產(chǎn)生如圖4所示的電流.又由左手定則容易分析,圓環(huán)部分的電流產(chǎn)生的磁場對磁針能產(chǎn)生徑向作用力但不能產(chǎn)生轉(zhuǎn)動力矩,而輻條中的電流產(chǎn)生的磁場能對磁針產(chǎn)生切向作用力從而產(chǎn)生轉(zhuǎn)動力矩導(dǎo)致磁針轉(zhuǎn)動.

        圖3圖4

        對此,也有文獻(xiàn)[5]將阿拉果銅盤實驗作了巧妙的改進(jìn),通過實驗驗證了這一論斷的正確性.

        2.2 感應(yīng)電能表

        感應(yīng)電能表的驅(qū)動部分主要是由與負(fù)載串聯(lián)的電流線圈和與負(fù)載并聯(lián)的電壓線圈組成.其中,電流線圈為匝數(shù)相等的兩部分,分別繞在“U”型鐵芯的兩柱上,繞向相反,以保證電流磁通在鐵芯內(nèi)方向相同.電流線圈流過負(fù)載電流,線徑較大而匝數(shù)少滿足負(fù)載電流的要求,電路分析時可視之為短路,建立的磁場隨電流而變化.

        電壓線圈的線徑很小而匝數(shù)多,因此可形成較大的阻抗,從而使得電壓線圈的電流相位滯后于電壓相位(一般在75°~80°).電壓線圈的電流很小,電路分析時可視之為開路.另外,電壓線圈的電流決定于所加電壓,比較穩(wěn)定,因而建立比較固定的磁場.

        感應(yīng)電能表包括單相電能表和三相電能表.根據(jù)電壓線圈的結(jié)構(gòu)和放置方式的不同又將感應(yīng)電能表分為輻射式電能表和切線式電能表.其中,輻射式電能表的電壓線圈磁通回路平面與鋁盤徑向平行,而切線式電能表的電壓線圈磁通回路平面與鋁盤徑向垂直.這里僅以輻射式單相電能表為例,分析感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理.

        如圖5所示是輻射式單相感應(yīng)電能表的結(jié)構(gòu)簡圖.工作過程中,設(shè)交變電源給電流線圈和電壓線圈提供的電壓為

        圖5

        式中,ω為交變電壓的角頻率,T為交變電壓的周期,Um為交變電壓的峰值.

        MQ=K·Φi·Φu·sinψ.其中,K是決定于電能表結(jié)構(gòu)的驅(qū)動力矩常數(shù),ψ為電壓磁通滯后電流磁通的相位角.這一表達(dá)式說明,要產(chǎn)生驅(qū)動力矩,至少要有兩個頻率相同的磁通,且它們之間的空間位置和相位必須存在差異.

        圖6

        理論分析還表明,鋁盤的轉(zhuǎn)動方向由超前磁通指向滯后磁通.即鋁盤的轉(zhuǎn)動方向由渦旋電流Ii與電壓磁通Φu相互鉸鏈形成的電磁力fi的力矩決定.由此可判斷,圖6中的鋁盤是逆時針旋轉(zhuǎn)的.

        3 討論

        (1) 阿拉果銅盤實驗與感應(yīng)電能表的轉(zhuǎn)動機理不相同,前者是由銅盤中產(chǎn)生的徑向電流引起,而后者是鋁盤中產(chǎn)生的渦旋電流引起.

        (2) 一般地,由于導(dǎo)體與磁場之間的相對運動引起的回路磁通變化則產(chǎn)生徑向電流,而由于磁場的強弱或方向改變引起的回路磁通變化則產(chǎn)生渦旋電流.

        (3) 感應(yīng)電能表的鋁盤驅(qū)動力矩也可以從渦旋電流Ii與Iu的直接作用給出.這時,驅(qū)動力矩可表示為

        MQ=K′·Ii·Iu·sinψ′.

        其中,K′仍是決定于電能表結(jié)構(gòu)的驅(qū)動力矩常數(shù),ψ′為Iu滯后Ii的相位角.

        1 王洛印.法拉第對阿拉果實驗現(xiàn)象的研究和解釋[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2010,12(4):8-12.

        2 朱文惠,許冬保.近2年全國課標(biāo)Ⅰ卷物理學(xué)史試題評析與教學(xué)策略[J].物理教學(xué)探討,2016(6):46-49.

        3 沈文炳,張志勇.基于SOLO理論的物理學(xué)史復(fù)習(xí)[J].物理通報,2016(7):119-122.

        4 許冬保.2015年理綜新課標(biāo)卷Ⅰ第19題的評析與啟示[J].中學(xué)物理教學(xué)參考,2016(1~2): 60-62.

        5 黃紹書.阿拉果銅盤實驗的實驗研究與分析[J].物理通報,2016(7):97-100.

        2016-10-10)

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