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    磁流體發電機示意圖,磁流體發電機工作原理

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    因此,電場強度會降低,如果磁感應強度不變,磁性流體必然會發生偏轉,電荷會再次積聚。然而,這并不意味著它會回到之前的平衡狀態并恢復之前的電荷密度,因為磁流體會再次積聚。這需要時間。在此期間,穩定的電荷流將離開極板并進入電阻器,將電能轉化為熱量。達到這種新的平衡需要一個放松的過程。我們來研究一下這個過程:

    如果將閉合電路比作循環水流,那么電動勢就是一臺水泵,將水從低處抽到高處。電動勢越高,水泵的功率越大,電壓就是水泵出口與進水口之間的壓力差。的代表值,電動勢代表能力屬性,電壓代表狀態屬性。

    1、磁流體發電機模型

    正極板和負極板通過外部電路建立光速電場。正極板上的電荷從正極出發,沿著外電路的電場線向負極板移動。負極板上的電荷從負極出發,沿著外電路的電場線向正極板移動。兩極極板電荷量減少,電荷面密度降低。由無限表面電荷激發的電場強度的知識可知,極板激發的電場強度僅與電荷表面密度有關(如圖):

    2、磁流體發電機電動勢推導

    磁流體發電機是一種將物體中的能量直接轉化為電能的低碳環保發電機。如圖所示,平行金屬板C、D之間存在均勻磁場,磁感應強度為B。一束等離子體是本體(高溫電離的氣體,含有大量的正負離子)帶電粒子)水平噴射到磁場中,兩塊金屬板之間產生電壓。

    3、磁流體發電機圖片

    現在,一束等離子體(即在高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負電的粒子,整體呈中性)連續垂直噴射到磁場中。每個離子的速度為v,相當于等離子體的電阻為r,負載電阻為R。當發生器穩定發電時,負載中的電流為I,則()

    4、磁流體發電機示意圖

    當示例圖中的電線長度為1米時,電線的電壓降是多少?我們看下圖: 【圖】第一步計算燈泡的電阻【公式】第二步計算電線的電阻【公式】如果我們忽略電線的電阻,電路電流I in: [公式] 此時,燈泡兩端的電壓為: [公式] 現在我們來考慮導線電阻.

    5、磁流體發電機的電動勢

    即使問題中給出的電阻率保持不變并且可以計算出內阻,仍然無法解釋為什么這種方法計算電動勢而不是電壓,更何況兩個極板直接連接到外部阻力。從電位降的角度來看,外電阻兩端的電壓差等于電位差AB。 AB之間的電位差應為外部電壓。在高中階段,只需要計算感應電動勢的大小,然后根據楞次定律或右手定則判斷閉環中感應電流的方向即可。

    如圖所示為磁流體發生器示意圖:等離子體沿AB板之間的垂直磁場方向注入。設注入等離子體的速度為v,兩金屬板之間的距離為d,板平面面積為S,均勻磁場的磁感應強度為B,負載電阻為R,等離子體充滿兩板之間的空間,當發電機穩定發電時,電流表達式數為I,則()

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