电磁感应现象「电磁感应现象是电动机还是发电机」
本篇文章给大家谈谈电磁感应现象,以及电磁感应现象是电动机还是发电机对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、什么是电磁感应现象?
- 2、电磁铁原理和电磁感应现象是什么
- 3、什么是电磁感应现象
- 4、电磁感应的现象是什么
- 5、电磁感应现象是什么?
什么是电磁感应现象?
磁电感应现象,是指闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动,导体中就会产生电流的现象。这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。[1]
电磁铁原理和电磁感应现象是什么
一、电磁铁原理
电磁铁是利用电磁吸力来操纵机械装置,以完成预期的动作,或用于钢铁零件的吸持固定、铁磁物质的起重搬运等。它是属于将电能转化为机械能的一种低压电器。
电磁铁主要有铁芯、衔铁、线圈和工作机构等组成,按线圈内通过的电流种类,电磁铁可分为交流电磁铁和直流电磁铁。
二、电磁感应现象
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象。
扩展资料
法拉第发现电磁感应现象的实验
1、当螺线管开关(电键)闭合瞬间,螺线管A,立即产生磁场,穿过线圈B的磁通量从无变为有,磁通量发生变化。
2、保持电键闭合,调节滑动变阻器的滑片,改变通过螺线管A的电流,螺线管产生的磁场发生变化,通过线圈B的磁通量也发生变化。
3、断开电键(开关),螺线管不再产生磁场,穿过线圈B的磁通量从有变为无,磁通量发生变化。
参考资料来源;百度百科-电磁铁
参考资料来源:百度百科-电磁感应现象
什么是电磁感应现象
金属能够在感应器内加热,主要依靠电磁感应现象。电磁感应能够将电能经由真空、空气或其他介质所形成的空间传送到所需加热的金属上去。
电磁感应的实质是:交变的磁场能够引起交变的电场。反过来说,交变的电场能引起交变的磁场,如图11所示。
当一匝或数匝线圈内通过交变感应器磁力线电流时,线圈周围便产生交变磁场,置于交变磁场中的导体(金属零件)便产生电动势E(V),即
E=4.44fn∅*10
式中f—电流频率(Hz)
∅—磁通的振幅
n—回路的匝数
当加热金属零件时,回路即是零件本身,此时,n=1。
导体在电动势的作用下产生涡流,其值可用下式表示:
式中I—涡流(A)
E—电动势(V)
Z—金属导体的阻抗
这个涡流就使金属本身发热,使金属自身进行加热。根据焦耳-榜次定律,涡流产生的热量Q(J)可由下式计算Q=I²Rt
式中I—涡流(A)
R一金属零件电阻(π)
t—加热时间(s)。
当加热的金属零件为铁磁材料时,交变磁场使铁磁材料反复磁化,磁畴不断转向,并产生摩擦,消耗能量,称为磁滞损耗。磁滞损耗也使金属零件发热、但这部分热量比涡流的热量小得多。
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电磁感应的现象是什么
因磁通量变化产生感应电动势的现象(闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁力线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应)。1820年H.C.奥斯特发现电流磁效应后,许多物理学家便试图寻找它的逆效应,提出了磁能否产生电,磁能否对电作用的问题,1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在测量地磁强度时,偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用。1824年,阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步,稍滞后。电磁阻尼和电磁驱动是最早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明。
1831年8月,M.法拉第在软铁环两侧分别绕两个线圈 ,其一为闭合回路,在导线下端附近平行放置一磁针,另一与电池组相连,接开关,形成有电源的闭合回路。实验发现,合上开关,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在无电池组的线圈中出现了感应电流。法拉第立即意识到,这是一种非恒定的暂态效应。紧接着他做了几十个实验,把产生感应电流的情形概括为 5 类 :变化的电流 , 变化的磁场,运动的恒定电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体,并把这些现象正式定名为电磁感应。进而,法拉第发现,在相同条件下不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能力成正比,他由此认识到,感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的,即使没有回路没有感应电流,感应电动势依然存在。
后来,给出了确定感应电流方向的楞次定律以及描述电磁感应定量规律的法拉第电磁感应定律。并按产生原因的不同,把感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种,前者起源于洛伦兹力,后者起源于变化磁场产生的有旋电场。
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电、磁场之间的联系,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。电磁感应现象在电工技术、电子技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。
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,Δ为磁通量变化量,单位Wb ,Δt为发生变化所用时间,单位为s.ε 为产生的感应电动势,单位为V.
1.[感应电动势的大小计算公式]
1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}
2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}
3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值}
4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}
2.磁通量Φ=BS {Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}
3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}
*4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,∆t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}
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电磁感应现象是什么?
1电磁感应现象概念,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应,电磁感应的几个基本规律,主要涉及右手定则、楞次定律、安培力等内容。主要指因磁通量变化产生感应电动势的现象,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象。2什么是电磁感应定律,电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。电磁感应定律中电动势的方向可以通过楞次定律或右手定则来确定。右手定则内容:伸平右手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N极,姆指的方向与导体运动的方向一致,四指所指的方向即为导体中感应电流的方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。简而言之,就是磁通量变大,产生的电流有让其变小的趋势;而磁通量变小,产生的电流有让其变大的趋势。
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