高中物理,中性面为啥没有电流?
中性面不是应该是磁通量变化量最小么?然后交流电电压不是和电流差半个相位么?这么说中性面不是电流最大么?...
中性面不是应该是磁通量变化量最小么?然后交流电电压不是和电流差半个相位么?这么说中性面不是电流最大么?
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8个回答
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因为直流永磁发电机电枢单个线圈转至中性面时其感应电动势为0,感应电流也为0。
位于与中性面垂直位置时,磁通量最小,且为0,感应电动势和电流最大。
当线圈平面与磁场方向垂直时,线圈的上下两根导线的速度没有垂直于磁场的分量,于是看作是没有在切割磁场线,故没有感应电动势和感应电流产生,此时的磁通量最大。
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在磁通量变化△φ相同时,所用的时间△t越大,即磁通量变化越慢,感应电动势E越小;反之, △t越小,即磁通量变化越快,感应电动势E越大。
在变化时间△t相同时,变化量△φ越大,表明磁通量变化越快,感应电动势E越大;反之,变化量△φ越小,表明磁通量变化越慢,感应电动势E越小。
不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,产生感应电动势是电磁感应现象的本质。
磁通量是否变化是电磁感应的根本原因。若磁通量变化了,电路中就会产生感应电动势,再若电路又是闭合的,电路中将会有感应电流。
产生感应电流只不过是一个现象,它表示电路中在输送着电能;而产生感应电动势才是电磁感应现象的本质,它表示电路已经具备了随时输出电能的能力。
参考资料来源:百度百科-感应电动势
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电压是磁通量的变化,与时间的比值。在中性面是磁通量最大,但取一段很小的时间t,磁通量的变化就很小,当t趋近于0磁通量也趋近于0,取极限即为0,因此认为在中性面的那一个,电压为0,。电压为0,电流也就为0啦。
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因为直流永磁发电机电枢单个线圈转至中性面时其感应电动势为0,感应电流也为0。
位于与中性面垂直位置时,磁通量最小,且为0,感应电动势和电流最大。
当线圈平面与磁场方向垂直时,线圈的上下两根导线的速度没有垂直于磁场的分量,于是看作是没有在切割磁场线,故没有感应电动势和感应电流产生,此时的磁通量最大。
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在磁通量变化△φ相同时,所用的时间△t越大,即磁通量变化越慢,感应电动势E越小;反之,
△t越小,即磁通量变化越快,感应电动势E越大。
在变化时间△t相同时,变化量△φ越大,表明磁通量变化越快,感应电动势E越大;反之,变化量△φ越小,表明磁通量变化越慢,感应电动势E越小。
不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,产生感应电动势是电磁感应现象的本质。
磁通量是否变化是电磁感应的根本原因。若磁通量变化了,电路中就会产生感应电动势,再若电路又是闭合的,电路中将会有感应电流。
产生感应电流只不过是一个现象,它表示电路中在输送着电能;而产生感应电动势才是电磁感应现象的本质,它表示电路已经具备了随时输出电能的能力。
参考资料来源:百度百科-感应电动势
位于与中性面垂直位置时,磁通量最小,且为0,感应电动势和电流最大。
当线圈平面与磁场方向垂直时,线圈的上下两根导线的速度没有垂直于磁场的分量,于是看作是没有在切割磁场线,故没有感应电动势和感应电流产生,此时的磁通量最大。
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在磁通量变化△φ相同时,所用的时间△t越大,即磁通量变化越慢,感应电动势E越小;反之,
△t越小,即磁通量变化越快,感应电动势E越大。
在变化时间△t相同时,变化量△φ越大,表明磁通量变化越快,感应电动势E越大;反之,变化量△φ越小,表明磁通量变化越慢,感应电动势E越小。
不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,产生感应电动势是电磁感应现象的本质。
磁通量是否变化是电磁感应的根本原因。若磁通量变化了,电路中就会产生感应电动势,再若电路又是闭合的,电路中将会有感应电流。
产生感应电流只不过是一个现象,它表示电路中在输送着电能;而产生感应电动势才是电磁感应现象的本质,它表示电路已经具备了随时输出电能的能力。
参考资料来源:百度百科-感应电动势
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你都说了中性面磁通量变化量最小嘛,其实是变化量为0,根据公式所以电流为0,它只是磁通量最大,但磁通量变化最小,不能理解的话就记吧,也可以看图像,交变电流的图像,在中性面的那一点斜率为0,同样说明磁通量变化率为0,即电流为0
追问
这样的话电压和电流不就同相位了?但是交流电不是应该电压和电流差半个相位,电压最大电流为0电流最大电压为0么?
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