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用以判断感应电流的方向

时间:2019-04-11 20:17 来源:未知 作者:admin

  A、从“障碍磁通量变化”的角度来看,无论什么缘由,只需使穿过电路的磁通量发生了变化,就必然有感应电动势发生。

  A、决定感应电动势大小要素:穿过这个闭合电路中的磁通量的变化快慢 B、留意区分磁通量中,磁通量的变化量,磁通量的变化率的分歧

  (1)只适于导体切割磁感线的环境,求立即感应电动势(若v是平均速度则为平均值);

  这里不要求闭合。无论电路闭合与否,只需磁通量变化了,就必然有感应电动势发生。这比如一个电源:非论外电路能否闭合,电动势老是具有的。但只要当外电路闭应时,电路中才会有电流。

  感应电流发生的前提是:穿过闭合电路的磁通量发生变化。 以上表述是充实需要前提。非论什么环境,只需满足电路闭合和磁通量发生变化这两个前提,就必然发生感应电流;反之,只需发生了感应电流,那么电路必然是闭合的,穿过该电路的磁通量也必然发生了变化。

  2)确定穿过闭合电路的磁通量是若何变化的(增大仍是减小); 3)按照楞次定律,确定闭合回路中感应电流的磁场标的目的; 4)使用安培定章,确定感应电流的标的目的.

  感应电动势大小决定于磁通量的变化率的大小,与穿过这一电路磁通量的变化率成反比。

  2、 自感系数简称自感或电感, 它是反映线圈特征的物理量。线圈越长, 单元长度上的匝数越多, 截面积越大, 它的自感系数就越大。别的, 有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时要大得多。自感现象分通电自感和断电自感两种。

  感应电流具有如许的标的目的,就是感应电流的磁场总要障碍惹起感应电流的磁通量的变化.在使用楞次定律时必然要留意:“障碍”不等于“反向”;“障碍”不是“阻遏”。

  L是线圈的自感系数,是线圈本身性质,线圈越长,单元长度上的匝数越多,截面积越大,有铁芯则线圈的自感系数L越大。单元是亨利(H)。

  B、从“障碍相对活动”的角度来看,楞次定律的这个结论能够用能量守恒来注释:既然有感应电流发生,就有其它能转化为电能。又因为感应电流是由相对活动惹起的,所以只能是机械能转化为电能,因而机械能削减。磁场力对物体做负功,是阻力,表示出的现象就是“障碍”相对活动。

  因为线圈(导体)本身电流的变化而发生的电磁感应现象叫自感现象。在自感现象中发生感应电动势叫自感电动势。自感电动势总量障碍线圈(导体)华夏电流的变化。

  C、从“障碍本身电流变化”的角度来看,就是自感现象。自感现象中发生的自感电动势老是障碍本身电流的变化。

  (2)顺口溜“你退我进,你进我退”即障碍相对活动的意义。“你增我反”的意义是若是磁通量添加,则感应电流的磁场标的目的与本来的磁场标的目的相反。“你减我同”的意义是若是磁通量减小,则感应电流的磁场标的目的与本来的磁场标的目的不异。 用以判断感应电流的标的目的,其步调如下:

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