探究产生感应电流条件的实验题目
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可以,
要看磁感应强度的大小、铜棒的大小、电流表的量程等
建议用电流表改用灵敏检流计,或换成小量程的电流表。才能更好的观察,因为感应电动势或感应电流很小。
根据
法拉第电磁感应定理
线圈中感应电动势的大小与通过同一线圈的磁通变化率(即变化快慢)成正比。
单位
Δt
时间内通过线圈的磁通量为
ΔΦ
,则单匝线圈中产生的感应电动势的平均值为
:
│e│=│ΔΦ/Δt│
对于N匝线圈,其感应电动势为:
│e│=│N(ΔΦ/Δt)│
e———在Δt时间内产生的感应电动势,V;
N———线圈的匝数;
ΔΦ—————线圈中磁通变化量,Wb;
Δt———
磁通变化ΔΦ所需要的时间,s
根据公式表明,线圈中感应电动势的大小,取决于线圈中磁通的变化速度,而与线圈中磁通本身的大小无关。
Φ
=BS
Φ
—————
磁通,Wb;
B
———
磁感应强度,T;
S
———
单位面积,m²。
对于磁场中某一固定点来说,磁感应强度B是个常数,而对磁场中位置不同的各点,B可能不同。
例
在一个感应强度为
0.01T
的
均匀
磁场中,放一个面积为
0.001m²
的铜线,在0.1秒内把铜线平面从平行于磁力线的位置转过90°,变成与磁力线垂直。求这一过程中感应电动势的平均值。
解:
Φ1=0
Φ2=BS=0.01×0.001=
0.00001Wb
│e│=│ΔΦ/Δt│=│(Φ2-Φ1)/0.1│=0.0001V
若在磁场中放置的是0.001m²
500匝的线圈则
│e│=│N(ΔΦ/Δt)│=0.05V
可通过楞次定理判断线圈中感应电动势或感生电流的方向:
当穿过线圈的磁通(原有的磁通)变化时,感应电动势的方向总是企图使它的感应电流产生的磁通阻止原有磁通的变化。
要看磁感应强度的大小、铜棒的大小、电流表的量程等
建议用电流表改用灵敏检流计,或换成小量程的电流表。才能更好的观察,因为感应电动势或感应电流很小。
根据
法拉第电磁感应定理
线圈中感应电动势的大小与通过同一线圈的磁通变化率(即变化快慢)成正比。
单位
Δt
时间内通过线圈的磁通量为
ΔΦ
,则单匝线圈中产生的感应电动势的平均值为
:
│e│=│ΔΦ/Δt│
对于N匝线圈,其感应电动势为:
│e│=│N(ΔΦ/Δt)│
e———在Δt时间内产生的感应电动势,V;
N———线圈的匝数;
ΔΦ—————线圈中磁通变化量,Wb;
Δt———
磁通变化ΔΦ所需要的时间,s
根据公式表明,线圈中感应电动势的大小,取决于线圈中磁通的变化速度,而与线圈中磁通本身的大小无关。
Φ
=BS
Φ
—————
磁通,Wb;
B
———
磁感应强度,T;
S
———
单位面积,m²。
对于磁场中某一固定点来说,磁感应强度B是个常数,而对磁场中位置不同的各点,B可能不同。
例
在一个感应强度为
0.01T
的
均匀
磁场中,放一个面积为
0.001m²
的铜线,在0.1秒内把铜线平面从平行于磁力线的位置转过90°,变成与磁力线垂直。求这一过程中感应电动势的平均值。
解:
Φ1=0
Φ2=BS=0.01×0.001=
0.00001Wb
│e│=│ΔΦ/Δt│=│(Φ2-Φ1)/0.1│=0.0001V
若在磁场中放置的是0.001m²
500匝的线圈则
│e│=│N(ΔΦ/Δt)│=0.05V
可通过楞次定理判断线圈中感应电动势或感生电流的方向:
当穿过线圈的磁通(原有的磁通)变化时,感应电动势的方向总是企图使它的感应电流产生的磁通阻止原有磁通的变化。
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电流在流通,回路一定要是闭合的。回路中还在有相当于电源的,才能有电流。
所以产生感应电流的条件是:1、有闭合回路。(提供电流通路)。2、部分导体切割磁感线(这是提供电源的)
或者用法拉弟电磁感应定律说:只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就有感应电流。
上述第二种叙述是综合的,第一种叙述是特例。
不明白的地方表述清楚,可以随时追问。
也请你及时采纳。有问题再另行及时提问。
所以产生感应电流的条件是:1、有闭合回路。(提供电流通路)。2、部分导体切割磁感线(这是提供电源的)
或者用法拉弟电磁感应定律说:只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就有感应电流。
上述第二种叙述是综合的,第一种叙述是特例。
不明白的地方表述清楚,可以随时追问。
也请你及时采纳。有问题再另行及时提问。
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请考虑三个方面:
1、3A电流表是否太大?换毫安表?
2、切割磁感线运动的速度是否足够?
3、磁铁是否合适?磁通量变化是否足够?
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2、切割磁感线运动的速度是否足够?
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