导体切割磁感线运动怎么解决
Ⅰ 导体切割磁感线运动时,为纯电阻电路,其能量守恒的方程怎样列
切割产生感应抄电动袭势E,和感应电流I,则有电功率P=EI,即产生了电能W=EIt。如果电路是纯电阻电路,电能就全部转化为焦耳热。
根据能量守恒,导体棒克服安培力做功等于电能,纯电阻电路中克服安培力=电能=焦耳热
Ⅱ 导体切割磁感线运动中能量转化问题~
导体一部分切割磁感线时,磁通量一定放生变化,而导线圈全部在磁场中运动时,磁通量就不一定变化了。
比如平动,导线前后都切割磁感线,而且电流方向相反,相互抵消,就没有电流了。转动时会有电流产生的。
Ⅲ 组成闭合回路的导体作切割磁感线运动,磁通量没变化为什么会产生感应电动势
导体回路中感应电动势E的大小与穿过回路的磁通量的变化率成正比。
组成闭合回路的导休在匀强磁场中运动产生了感应电动势,说明回路中的磁通量一定发生了变化。不存在你所说的磁通量没变化。
在一块条形磁铁上放一块玻璃,玻璃上撒上铁屑,晃动玻璃后会发现,铁屑有规律的排列成连接磁铁两端的曲线,在曲线上摆放小磁针,会发现小磁针的N极指向磁铁S级,小磁针的S极指向磁铁N级,我们把这些小磁针的指向从磁铁N极到S级连接起来。
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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。闭合线圈面积不变,改变磁场强度,磁通量也会改变,也会发生电磁感应现象。所以准确的定义如下: 因磁通量变化产生感应电动势的现象。
除去最大输出功率外,同一个输出功率值对应着两种负载的情况。一种情况是负载电阻大于内电阻,另一种情况是负载电阻小于内电阻。
显然,负载电阻小于内电阻时,电路中的能量主要消耗在内电阻上,输出的能量小于内电阻上消耗的能量,电源的电能利用效率低,电源因发热容易烧坏,实际应用中应该避免。
Ⅳ 通电导体为什么会做切割磁感线运动
实际上这种说法是错误的
一个已知的导线圈在匀强磁场中垂直切割磁感线是不可回能产生感应电流的
只有当磁答通量发生变化(磁通量是高二内容
是磁感线强度和其正对面积的乘积)才会产生
由于穿过闭合回路的磁通量发生变化在闭合回路中产生的电流叫做感应电流
右手定则: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,让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。
Ⅳ 切割磁感线运动所产生的电量如何计算
E----产生感应电动势的大小 (伏)
B----磁感应强度的大小 (特斯拉)
L----切割磁感线专运动的导体长度 (米)
V----导体切属割磁感线运动的速度 (米/秒)
sinA----B与V所夹角的正弦
Ⅵ 为什么只有导体做切割磁感线运动时才会产生感应电流
导体中的自由电子在磁场中会受到偏转力(洛伦兹力),导体切割磁内力线会使导体内部的电子定向移动,从容而形成电流。
通电直导线周围是环状的磁场没有S极和N极,只能在环上取一段,那么磁感线箭头指的那一边是S,反方向是N
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Ⅶ 为什么导线在磁场中作切割磁感线运动就会
中学阶段可以用导体中的自由电子受洛伦兹力产生定向移动来解释
如果导体没有闭版合 那么洛伦兹力最后会与权电场力平衡
如果导体闭合 则形成动态平衡 并且会产生与导体运动方向相反的洛伦兹力
此时移动导体需要克服那个洛伦兹力
总体来说 洛伦兹力不做功
Ⅷ 为什么是一部分导体做切割磁感线运动产生电流如果是全部呢
根据导体运动方向和磁场的方向判断电流的方向:伸开右手,使拇指与内四指在同一平面内且跟容四指垂直,让磁感线垂直穿入手心,使拇指指向导体运动方向,四指方向为感应电流方向。 如果闭合导体全部在磁场中切割磁感线,我们可以沿着垂直与速度的方向把它分为两段,可以发现,两者的电流是相对的,另外两者的等效长度相等,磁场也相等,所以产生的电流大小相等,恰好相互抵消。
一样的啊,就算是旋转,两者的长度相等,磁场强度相等,最后电流的大小也是相等的。
Ⅸ 为什么只有导体做切割磁感线运动时才会产生感应电流
导体中的电荷在磁场中运动受到洛伦兹力的作用产生沿导体方向的定向运动于是产生电流。磁通量就是磁感应强度在一个面积内的积分
Ⅹ 在导体切割磁感线运动中,为什么会产生感应电流
这是因为在导体切割磁感线的运动过程中,磁场使得导体内部的电子朝着一个特定的方向运动,这就是电流产生的具体原因,就是说电子被磁场的电磁力控制了