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根据(3)式得每一匝线圈中

时间:2019-05-29 23:06 来源:未知 作者:admin

  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。

  A. 动弹轴与磁感线平行。如图d,磁感应强度为B的匀强磁场标的目的垂直于纸面向外,长L的金属棒oa以o为轴在该平面内以角速度ω逆时针匀速动弹。求金属棒中的感应电动势。在使用感应电动势的公式时,必需留意此中的速度v该当指点线上各点的平均速度,在本题中该当是金属棒中点的速度,因而有。

  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。

  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。

  (1)从图示位置计时,并划定电流a→b→c→d→a标的目的电动势为正,则感应电动势随时间变化的图象是图11中的哪一个?

  (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ε为平均值);

  1、定律内容: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。

  例4、如图10所示,单匝矩形线圈面积为S,一半在具有抱负鸿沟的匀强磁场中,磁感应强度为B,线圈绕与磁场鸿沟重合的轴OO'以角速度ω动弹,标的目的如图.

  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”。

  注:若闭合电路是一个匝的线圈,线圈中的总电动势可看作是一个线圈感应电动势的n倍。E是时间内的平均感应电动势

  推导:如图2所示,因导体上任一点的线速度与该点的动弹半径成反比,所以导体切割的平均速度等于中点的速度,代入(4)式得

  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。

  匝数为n面积为S的线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω绕在线圈平面内且垂直于磁场标的目的的轴动弹时(从S与B垂直起头计时):

  当导线垂直切割磁感线)式和(4)式中,若v为瞬时速度,则算出的E为瞬时电动势;若v为平均速度,则算出E为平均电动势.

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