详细阐述一下电磁感应定律,各位大哥大姐拜託了。

详细阐述一下电磁感应定律,各位大哥大姐拜託了。

网友的回答:


首先我说下,电磁感应现象:在磁场中的导体产生感应电动势或者感应电流的现象。产生的条件:

只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有电流产生。电磁感应定律:就是所谓的楞次定律,感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

注意乱芦碧:对楞次定律关键是理解「阻碍」的含义。「阻碍」既不是「阻止」,也不等同于「反向」,可理解为:

当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原来磁场方向相反。当磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原来磁场方向相同。其实,楞次定律的实质是「能量转化和守恆」。

应用楞譁举次定律判断感应电流的步骤:1、确定原磁场的方向。2、明确迴路中磁通量的变化情况。

3、应用楞次定律,确立感应电流磁场的方向。4、应用安培定则,确立感应电流方向。

计算公式。1.[感应譁搜电动势的大小计算公式]

1)e=nδφ/t(普适公式){法拉第电磁感应定律,e:感应电动势(v),n:感应线圈匝数,δφt:磁通量的变化率}

2)e=blvsina(切割磁感线运动) e=blv中的v和l不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sina为v或l与磁感线的夹角。 {l:有效长度(m)}

3)em=nbsω(交流发电机最大的感应电动势) {em:感应电动势峰值}

4)e=bl2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {角速度(rad/s),v:速度(m/s)}

2.磁通量φ=bs

3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}

4.自感电动势e自=nδφ/t=lδi/δt{l:自感係数(h)(线圈l有铁芯比无铁芯时要大),δi:变化电流,∆t:所用时间,δi/δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

邹珏源鸣的回答:


首先你不要害怕电磁感应定律!其实不过就是增反减码誉差同(来拒去留)电和磁是有很多迟皮相似处的,电磁统一…理解电磁就似理解电场。唉,一时记不虚槐起来了,我记得高三时我学着就是很简单…重要的是要理解电和磁间的统一性和区别!

电磁感应定律是什么

龙映泉的回答:


电磁感应bai定律也叫法拉du第电磁感应定律,zhi电磁感应现象是指dao

因磁通量变化产生感应电动势专。

的现属象,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 。

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。

电磁感应定律谁提出的

没有啥的回答:


法拉第电磁感应定律是韦伯纽曼提出的,法拉第是发现了电磁感应现象。

电磁感应定律是根据什么规律总结出来的?

网友的回答:


根据安培定则,伸出右手握住螺线管使大拇指指示通电螺线管的n极,则四指弯曲所指的方向为电流的方向。根据电流方向即可判断电源的正负极,如电流由螺线管的左端流入,即电源的左端为正极,右端是负极。

安培定则内容:

1、通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;

2、通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的n极。

电磁感应首先是法拉第发现的。利用这种现象可以製造发电机。具体是什么电磁感应问题呢,没显示出来的 来拒去留 说的是当某区域内磁感线条数增多,磁通量增大时,会有阻碍磁通量继续增大的现象发生 而磁感线条数减少,磁通量减小时,会有阻碍磁通量继续减小的现象发生。关于你举的例子,当把磁铁从外插入线圈时,线圈内磁...

右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁力线垂直进入手心 当磁感线为直线时,相当于手心面向n极 大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流的方向。电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定 电源内部的电...

这么多天了也没见人来回答 俺来回答你吧不会 求解一道关于电磁感应的题目 这题用到了感生电动势的知识 由于磁感应强度变强,所以会产生一个逆时针的有旋 旋转的 电场,oa导线与电场垂直电子不运动没有电势差,ab导线在电场作用下a聚集电子,b聚集正电荷,形成一个电势差 a b。bc导线在磁场外不受电场力影...

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