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第67章

神探贝斯特-第67章

小说: 神探贝斯特 字数: 每页4000字

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klik到达通古斯河地区,并在这个地区调查当时陨石撞击的确切地点。由于资金缺乏问题。他们用陨石上的铁可能解救苏联工业的理由,说服苏联政府对科学调查队给予资金。

    klik的调查队在1927年终于找到爆炸地点。让他们惊讶的是,没有发生任何陨石坑。烧焦枯死的树横跨了大约50公里。少数靠近爆炸中心的树没有倾倒,它们的树枝和树皮则被脱去。倾倒的树则是向爆炸中心相反的方向倾倒。

    接下来10年,有另外3支队伍被派到这一地区。klik发现一个小沼泽可能是陨石坑,但在排光其中的水后,他在底部发现一些树木残支,所以确定那不是陨石坑。1938年,klik又找人来空照整个区域,显示树是以一个像蝴蝶的巨大形状倾倒,然而他仍然没有发现任何陨石坑。

    50和60年代的调查队在这个地区发现了极小的玻璃球洒在土地上。化学分析显示球内含有大量的镍和铱—在陨石中常见的金属,而且也确定它们是来自地球以外的。另外由gennady plekhanov所领导的研究队发现并没有辐射异常的迹象,这表示这并不是自然的核自爆现象。

    相关说法折叠

    多年来,有关通古斯大爆炸的原因说法不一,从1927年开始寻找陨石碎片以来,人们不断提出各种假说,试图揭示通古斯大爆炸的原因,其中包括陨石撞击说、核爆炸说、飞船坠毁说、黑洞撞击说等……

    。1927年 出现陨石转化为气体的猜想通古斯大爆炸想像场景

    。1929年 提出陨石与地球相切

    。1930年 提出彗核爆炸说

    。1932年 提出宇宙尘埃云与地球相撞说

    。1934年 提出彗尾撞击地球说

    。1945年 提出宇宙飞船核爆炸说

    。1946年 提出火星飞船爆炸说

    。1947年 提出反物质陨石湮灭说

    。1958年 提出冰陨石说

    。1959年 提出行星星核碎片说

    。1961年 提出飞碟分裂说

    。1962年 提出流星破坏地球电离层说

    。1963年 提出陨石静电破坏森林说

    。1964年 提出外星文明回应地球信号说

    。1965年 提出雪人飞船入侵说

    。1966年 提出白矮星超密碎片撞击说

    通古斯大爆炸外星撞击地球说。1967年 提出闪电引发甲烷气体爆炸说

    。1968年 提出爆鸣气爆炸和水分解说

    。1969年 提出反物质彗星撞击说

    。1993年 提出冰陨石撞击说

    。1995年 提出反物质湮灭说

    。1995年 提出含碳球粒陨石说

    。1996年 提出60米直径小行星撞击说

    。1996年 提出无线动力鱼雷发射影响说

    。1996年 提出地外物质(可能是铱含量极高的行星)撞击说 另外还有人提出通古斯大爆炸与尼古拉。特斯拉有关

    。2009年幽浮牺牲自己救地球说;2009…05…29。(。。)

291 电磁感应器 1() 
“啊,原来如此啊,贝斯特老弟,你解释了这么多,关于闪电还有直流电和交流电的内容啊。”king警官说道。

    “但是光有这些好像不足以论证谁到底是闪电之王吧,因为闪电之王必然有自己的实力吧。”奥修说道。

    “是啊,闪电之王应该是利用了交流电中的特斯拉线圈原理,自己制作出了几百万伏特的闪电了啊。”贝斯特左手摸了摸中秃脑门分析道。

    “你的意思说,闪电之王肯定有自己的道具了,比如说特斯拉线圈的发电器了啊。。。”king警官说道。

    “是的,不如我们现在就去检查他们24个人的房间,说不定其中就有人拥有这种发电器哦。”奥修说道。

    “那好吧,我们三个分头行动,我们利用电磁感应器来找出这个特斯拉线圈发电器的所在位置。”贝斯特给三个人每个人一个电磁感应器。

    “这个怎么用啊,贝斯特老弟,再说电磁怎么找出来呢。”king警官问道。

    “电磁嘛,也是电学中的一门了,我就教你们怎么用吧。”贝斯特笑道。

    电磁感应(electragibsp;ind)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔。法拉第是一般被认定为于1831年发现了感应现象的人,虽然francesbsp;zantedeschi1829年的工作可能对此有所预见。

    电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现。乃是电磁学领域中最伟大的成就之一。

    它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础。为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。

    电磁感应现象的发现。标志着一场重大的工业和技术革命的到来。事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展发挥了重要的作用。

    若闭合电路为一个n匝的线圈,则又可表示为:式中n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,单位(韦伯) ,Δt为发生变化所用时间,单位为s。e 为产生的感应电动势,单位为v(伏特,简称伏)。

    电磁感应俗称磁生电。多应用于发电机。

    基本概念折叠

    磁通量折叠

    设在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,磁场的磁感应强度为b,平面的面积为s。(1)定义:在匀强磁场中,磁感应强b与垂直磁场方向的面积s的乘积,叫做穿过这个面的磁通量。

    (2)公式:Φ=bs

    当平面与磁场方向不垂直时:

    Φ=bs⊥=bssinθ(θ为两个平面的二面角)

    (3)物理意义

    穿过某个面的磁感线条数表示穿过这个面的磁通量。

    (4)单位:在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,简称韦,符号是。

    1=1t/1m2=1v。s。

    电磁感应现象折叠

    (1)电磁感应现象:闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动。

    (2)感应电流:在电磁感应现象中产生的电流。

    (3)产生电磁感应现象的条件:

    1两种不同表述

    a。闭合电路中的一部分导体与磁场发生相对运动

    b。穿过闭合电路的磁场发生变化

    2两种表述的比较和统一

    a。两种情况产生感应电流的根本原因不同

    闭合电路中的一部分导体与磁场发生相对运动时,是导体中的自由电子随导体一起运动。受到的洛伦兹力的一个分力使自由电子发生定向移动形成电流,这种情况产生的电流有时称为动生电流。

    穿过闭合电路的磁场发生变化时,根据电磁场理论,变化的磁场周围产生电场。电场使导体中的自由电子定向移动形成电流,这种情况产生的电流有时称为感生电流。

    b。两种表述的统一

    两种表述可统一为穿过闭合电路的磁通量发生变化。

    3产生电磁感应现象的条件

    不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化。闭合电路中就有电流产生。

    条件:a。闭合电路;b。一部分导体 ; c。做切割磁感线运动

    能量的转化折叠

    能的转化守恒定律是自然界普遍规律,同样也适用于电磁感应现象。

    感应电动势折叠

    (1)定义:在电磁感应现象中产生的电动势。叫做感应电动势。方向是由低电势指向高电势。(2)产生感应电动势的条件:穿过回路的磁通量发生变化。

    (3)物理意义:感应电动势是反映电磁感应现象本质的物理量。

    (4)方向规定:内电路中的感应电流方向,为感应电动势方向。

    (5)反电动势:在电动机转动时。线圈中也会产生感应电动势,这个感应电动势总要削弱电源电动势的的作用,这个电动势称为反电动势。

    电磁感应现象折叠

    1、只要穿过闭合回路中的磁通量发生变化,闭合回路中就会产生感应电流,如果电路不闭合只会产生感应电动势。

    这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是1831年法拉第发现的。

    回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的磁通量变化,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中(是b与s的夹角)看,磁通量的变化可由面积的变化引起;可由磁感应强度b的变化引起;可由b与s的夹角的变化引起;也可由b、s、中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。

    下列各图中,回路中的磁通量是怎么的变化,我们把回路中磁场方向定为磁通量方向(只是为了叙述方便),则各图中磁通量在原方向是增强还是减弱。

    (1)图:由弹簧或导线组成回路,在匀强磁场b中,先把它撑开,而后放手,到恢复原状的过程中。

    (2)图:裸铜线在裸金属导轨上向右匀速运动过程中。

    (3)图:条形磁铁插入线圈的过程中。

    (4)图:闭合线框远离与它在同一平面内通电直导线的过程中。

    (5)图:同一平面内的两个金属环a、b,b中通入电流,电流强度i在逐渐减小的过程中。

    (6)图:同一平面内的a、b回路,在接通k的瞬时。

    (7)图:同一铁芯上两个线圈,在滑动变阻器的滑键p向右滑动过程中。

    (8)图:水平放置的条形磁铁旁有一闭合的水平放置线框从上向下落的过程中。(。。)

292 电池感应器 2() 
2、闭合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变化。

    3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

    楞次定律折叠

    1、1834年德国物理学家楞次通过实验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

    即磁通量变化感应电流感应电流磁场磁通量变化。

    2、当闭合电路中的磁通量发生变化引起感应电流时,用楞次定律判断感应电流的方向。

    楞次定律的内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流为磁通量变化。

    楞次定律是判断感应电动势方向的定律,但它是通过感应电流方向来表述的。按照这个定律,感应电流只能采取这样一个方向,在这个方向下的感应电流所产生的磁场一定是阻碍引起这个感应电流的那个变化的磁通量的变化。我们把“引起感应电流的那个变化的磁通量”叫做“原磁道”。因此楞次定律可以简单表达为:感应电流的磁场总是阻碍原磁通的变化。所谓阻碍原磁通的变化是指:当原磁通增加时,感应电流的磁场(或磁通)与原磁通方向相反,阻碍它的增加;当原磁通减少时。感应电流的磁场与原磁通方向相同,阻碍它的减少。从这里可以看出。正确理解感应电流的磁场和原磁通的关系是理解楞次定律的关键。要注意理解“阻碍”和“变化”这四个字,不能把“阻碍”理解为“阻止”。原磁通如果增加,感应电流的磁场只能阻碍它的增加,而不能阻止它的增加,而原磁通还是要增加的。更不能感应电流的“磁场”阻碍“原磁通”,尤其不能把阻碍理解为感应电流的磁场和原磁道方向相反。正确的理解应该是:通过感应电流的磁场方向和原磁通的方向的相同或相反,来达到“阻碍”原磁通的“变化”即减或增。楞次定律所反映提这样一个物理过程:原磁通变化时(原变),产生感应电流(i感),这是属于电磁感应的条件问题;感应电流一经产生就在其周围空间激发磁场(感),这就是电流的磁效应问题;而且i感的方向就决定了感的方向(用安培右手螺旋定则判定);感阻碍原的变化……这正是楞次定律所解决的问题。这样一个复杂的过程。可以用图表理顺如下:

    楞次定律也可以理解为:感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,即只要有某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍,闭合电路就会努力实现这种过程:

    (1)阻碍原磁通的变化(原始表速);

    (2)阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”,具体表现为:若产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,则它会以它的运动来阻碍穿过路的磁通的变化;若引起原磁通变化为磁体与产生感应电流的可动回路发生相对运动,而回路的面积又不可变,则回路得以它的运动来阻碍磁体与回路的相对运动,而回路将发生与磁体同方向的运动;

    (3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;

    (4)阻碍原电流的变化(自感现象)。

    利用上述规律分析问题可独辟蹊径。达到快速准确的效果。如图1所示,在o点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,判断在插入过程中导环如何运动。若按常规方法。应先由楞次定律 判断出环内感应电流的方向,再由安培定则确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向。若直接从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中。环内磁通量增加,环内感应电流的效果将阻碍磁通量的增加。由磁通量减小的方向运动。因此环将向右摆动。显然,用第二种方法判断更简捷。

    应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤:

    (1)查明原磁场的方向及磁通量的变化情况;

    (2)根据楞次定律中的“阻碍”确定感应电流产生的磁场方向;

    (3)由感应电流产

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