今天给各位分享法拉第电磁感应定律思维导图的知识,其中也会对法拉第电磁感应定律笔记进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
你的问题有两部分,首先是“动生电”,即导线做切割磁感线运动,产生电流。
什么叫切割磁感线运动呢?如图,想象两块大磁铁,N极在下,S极在上,磁铁间就会产生如图示的磁场,由N极指向S极。一段导线从左向右运动,“打断”了磁感线,即切割的意思,就会在导线两端产生电势差。如何判断?用 左手定则!!
将左手掌展开,四指并拢,大拇指与其他四指垂直,放进磁场,让磁感线的箭头穿过手掌,(此图中就应该是手掌向下,)大拇指指向导线运动方向即水平向右。其他四指指的方向就是产生的电流方向。如果导线不是闭合电路,则只在导线两端产生电势差(电压)。
然后是“电生动”,就是你说的“给位于磁场中的导线通电,则这根导线将会受到一个力的推动”。同图,同思路,但是电生动就要用 右手定则!! 二者易混,切记搞清楚!尤其左右不分的小正太们~^^ 右手手掌摆同样Pose,放入磁场,磁感线穿过手掌,四指指向电流方向,则导线会受到一个大拇指所指方向的力,即安培力。
有疑问欢迎追问~
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[1]。
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:伸平右手使拇指与四指垂直,手心向着磁场的N极,拇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。
法拉第电磁感应定律:
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。由于这个现象是法拉第发现的,又称法拉第电磁感应定律。
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。
感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定;e(t)=-n(dΦ)/(dt)。对动生的情况也可用E=BLV来求。
扩展资料:
法拉第电磁感应定律应用:
1,发电机
由法拉第电磁感应定律因电路及磁场的相对运动所造成的电动势,是发电机背后的根本现象。当永久性磁铁相对于一导电体运动时(反之亦然),就会产生电动势。
如果电线这时连着电负载的话,电流就会流动,并因此产生电能,把机械运动的能量转变成电能。例如,鼓轮发电机。另一种实现这种构想的发电机就是法拉第碟片
2,变压器
法拉第定律所预测的电动势,同时也是变压器的运作原理。当线圈中的电流转变时,转变中的电流生成一转变中的磁场。在磁场作用范围中的第二条电线,会感受到磁场的转变,于是自身的耦合磁通量也会转变 。
因此,第二个线圈内会有电动势,这电动势被称为感应电动势或变压器电动势。如果线圈的两端是连接着一个电负载的话,电流就会流动。
3,电磁流量计
法拉第定律可被用于量度导电液体或等离子体状物的流动,这样一个仪器被称为电磁流量计。
参考资料:百度百科---电磁感应定律
选B
由图可知,线圈中的磁通量增大,根据楞次定律,可判断线圈中感应电流的方向是逆时针。
又因为线圈部分相当于电源,在电源内部,电流由负极流向正极,所以UaUb
根据法拉第电磁感应定律E=线圈匝数x磁通量的变化率
而磁通量的变化率就是右图中磁通量—时间图的斜率
所以E=10V(注意图像的单位)
又题目说电压表内阻很大,所以可将其看作理想电压表,它的读数就是电源电动势的值
不懂的请追问
法拉第电磁感应定律如下:
法拉第电磁感应定律: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。由于这个现象是法拉第发现的,又称法拉第电磁感应定律。
定律发现的过程:
法拉第定律最初是一条基于观察的实验定律。后来被正式化,其偏导数的限制版本,跟其他的电磁学定律一块被列麦克斯韦方程组的现代赫维赛德版本。
法拉第电磁感应定律是基于法拉第于1831年所作的实验。这个效应被约瑟·亨利于大约同时发现,但法拉第的发表时间较早。
俄国物理学家海因里希·楞次(H.F.E.Lenz,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础后,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenzlaw)。
圆盘半径r=L,圆盘转动时,半径(所在的金属)负责切割磁感线,产生感应电动势。
由于半径不同位置切割磁感线的线速度不同,因此半径中点处的线速度为整个半径切割磁感线的等效平均速度,此速度为
这个结论可以用法拉第电磁感应定律简单的推导出来
其中,
为半径扫过的扇形面积,决定着磁通量的变化量。
法拉第电磁感应定律思维导图的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于法拉第电磁感应定律笔记、法拉第电磁感应定律思维导图的信息别忘了在本站进行查找哦。