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相似文献
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1.
本文采用相对论的观点,通过一具体事例讨论了在不同参照系中测到的线圈感应电动势,说明了感应电动势的划分是相对的,并同时指出文献[3][4]的结果ε'=γε是不妥的.  相似文献   

2.
线圈中的磁通量发生变化就会产生感应电动势.磁通量的变化有两种原因:线圈面积的变化和线圈内磁感应强度随时间的变化,它们产生的感应电动势分别称动生电动势和感生电动势.所以计算感应电动势也有两个方法:(一)线圈中的磁感应强度不变,线圈的面积发  相似文献   

3.
当通过线圈的电流增大时,穿过线圈的磁通量发生变化,在线圈中会产生自感电动势,根据楞次定律可得自感电动势总是要阻碍引起感应电动势的电流的变化,当通过线圈的电流增大时,自感电动势要阻碍电流的增大,使电流增大的慢一些,由此可推知与线圈串联的灯泡在通电的瞬间因线圈中产生的自感电动势阻碍电流的增大,所以灯泡的亮度是逐渐变亮的。  相似文献   

4.
物理新教材第92页例题2,是一个矩形线圈在匀强磁场中旋转,求当转到线圈平面与磁场方向平行时,如图1所示,线圈中的感应电动势.在此题后面有个思考题:“请同学们想一想,线圈转到什么位置时没有感应电动势?”在回答这一问题后,思维活跃的同学提出在任意时刻的电动势呢?为了鼓励同学的学习积极性,我首先让同学们自己动手做做看.结果出现了两种答案.  相似文献   

5.
采用数字示波器可以记录磁铁穿过感应线圈中产生的感应电动势的峰值,进而采用控制变量法进行定量研究;电脑音频编辑软件Cool Edit Pro也可以像数字示波器一样记录感应电动势的峰值,同样可以探究感应电动势的大小.  相似文献   

6.
线圈中的磁通量发生变化就会产生感应电动势 .磁通量的变化有 2种原因 :线圈面积的变化和线圈内磁感应强度随时间的变化 ,它们产生的感应电动势分别称动生电动势和感生电动势 .所以计算感应电动势也有 2种方法 :①线圈中的磁感应强度不变 ,线圈的面积发生变化 ,由法拉第电磁感应定律来求 :E =NΔΦΔt=NBΔSΔt =NBΔSΔt,其中ΔSΔt是线圈的面积随时间的变化率 ;②线圈的面积不变 ,线圈内的磁感应强度随时间变化 ,此时线圈的感应电动势E =NΔΦΔt=NSΔBΔt =NSΔBΔt,其中ΔBΔt是线圈内的磁感应强度随时间的变化率 .我们经常所说…  相似文献   

7.
验证法拉第电磁感应定律的实验设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
法拉第电磁感应定律是电磁学中的重要内容,它揭示了感应电动势E感与闭合线圈内磁通量的变化率△Ф/△t、线圈匝数n所成的正比关系:E感=△Ф/△t.在实验总结出感应电流、感应电动势产生的条件后,教材中通过用条形磁铁插入、拔出串接了灵敏电流表的闭合线圈实验,分析插、拔磁铁的快慢与灵敏电流表指针  相似文献   

8.
一、与线圈串联的灯泡在通电瞬间亮度的变化当通过线圈的电流增大时,穿过线圈的磁通量发生变化,在线圈中会产生自感电动势,根据楞次定律可得自感电动势总是要阻碍引起感应电动势的电流的变化,当通过线圈的电流增大时,自感电动势要阻碍电流的增大,使电流增大的慢一些,由此可推知与线圈串联的灯泡在通电的瞬间因线圈中产生的自感电动势阻碍电流的增大,所以灯泡的亮度是逐渐变亮的.  相似文献   

9.
自感现象是一种常见的电磁感应现象.当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁场不仅在邻近的电路中激发出感应电动势,同样也在它本身激发出感应电动势.下面我们一起体会一下其中的奥妙.分析电路中开关S断开前后的电路状态与变化过程.  相似文献   

10.
有这样一道题:如图所示,半径为γ的单匝圆线圈套在边长为ι的正方形abcd之外,匀强磁场的磁感线垂直穿过该正方形面积并约束在此区城内.当磁场以△B/△t的变化率变化时,圆线圈中产生的感应电动势者为多少?这是一道求感应电动势的问题,当仅由B的变化引起时,感应电动势应由公式求解.对上述问题的解答,笔者发现学生中持有两种不同的观点:一种观点认为,在计算感应电动势时,应将线圈面积S=πγ2代入公式计算;另一种观点认为,应将约束磁场面积S=ι2代入公式计算。问题的焦点显而易见,孰是孰非?我们不妨先这样分析:如图2所示,…  相似文献   

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