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感應電動勢,感應電動勢公式

來源:整理 時間:2023-08-28 05:55:56 編輯:智能門戶 手機版

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1,感應電動勢公式

有兩個:一個是求平均感應電動勢:E=nBS/T;另一個是求瞬時感應電動勢:E=BLv。

感應電動勢公式

2,用高中的知識解釋感應電動勢的產(chǎn)生

首先要了解什么是感應電動勢感應電動勢:穿過導電回路所環(huán)繞的面積內(nèi)的磁通發(fā)生變化時,在該回路中產(chǎn)生的電動勢;或當導線切割磁力線時,在導線兩端產(chǎn)生的電動勢。 簡單點說就是導體切割磁力線產(chǎn)生感應電動勢!但是在導體棒不切割磁感線時,但閉合回路中有磁通量變化時,同樣能產(chǎn)生感應電流。電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢。常用符號E表示。當穿過某一不閉合線圈的磁通量發(fā)生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小只與磁感應強度B、導體長度L、切割速度v及v和B方向間夾角θ的正弦值成正比,即E=BLvsinθ(θ為B,L,v三者間通過互相轉(zhuǎn)化兩兩垂直所得的角)。
導體切割磁感線時,導體內(nèi)的自由電荷隨導體做定向運動,相當于電流,于是受到磁場力的作用而定向移動,于是導體兩端分別累積了正負電荷,而產(chǎn)生電勢差--也就是電動勢

用高中的知識解釋感應電動勢的產(chǎn)生

3,什么是感應電動勢

要使閉合電路中有電流,這個電路中必須有電源,因為電流是由電源的電動勢引起的。在電磁感應現(xiàn)象里,既然閉合電路里有感應電流,那么這個電路中也必定有電動勢,在電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢叫做感應電動勢。產(chǎn)生感生電動勢的那部分做切割磁力線運動的導體就相當于電源。 感生電動勢的大小跟穿過閉合電路的磁通量改變的快慢有關系。理論和實踐表明,長度為l的導體,以速度v在此感應強度為B的勻強磁場中做切割磁感應線運動時,在B、l、v互相垂直的情況下導體中產(chǎn)生的感應電動勢的大小為:ε=Blv 式中的單位均應采用國際單位制,即伏特、特斯拉、米、米每秒。 電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢。常用符號e表示。當穿過某一不閉合線圈的磁通量發(fā)生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小只與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ。

什么是感應電動勢

4,感應電動勢和感應電流含義

閉合線路中有電流存在,必然有電動勢(水往低處流的原理)。電流是由電源的電動勢引起的。 在電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢叫做感應電動勢。 產(chǎn)生感生電動勢的那部分做切割磁力線運動的導體就相當于電源。 感生電動勢的大小跟穿過閉合電路的磁通量改變的快慢有關系(也就是線圈切割磁力線的磁感應強度、導體長度、切割速度以及 線圈與磁力線方向間夾角有關)。 物理課本公式(及解釋): 電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢。常用符號e表示。當穿過某一不閉合線圈的磁通量發(fā)生變化時, 線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。 當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小只與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ。
如果這導線是在垂直于磁場方向的平面平動切割的話,是有電動勢的。如果是導線旋轉(zhuǎn)切割,那要看磁場的性質(zhì)和導線怎樣轉(zhuǎn)了。電流?不閉合哪來的電流?。?!導線也可以是銅棒的呀,就是粗了點。所以銅棒切割同上。

5,感應電動勢方向是什么意思

知道電源電動勢方向的意思吧?就是電流流出的方向。知道電源正負極方向的意思吧?也是電流流出流入的方向。感生電動勢的方向也就是電流流出的方向。
要使閉合電路中有電流,這個電路中必須有電源,因為電流是由電源的電動勢引起的。在電磁感應現(xiàn)象里,既然閉合電路里有感應電流,那么這個電路中也必定有電動勢,在電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢叫做感應電動勢。產(chǎn)生感生電動勢的那部分做切割磁力線運動的導體就相當于電源。 感生電動勢的大小跟穿過閉合電路的磁通量改變的快慢有關系。理論和實踐表明,長度為l的導體,以速度v在此感應強度為b的勻強磁場中做切割磁感應線運動時,在b、l、v互相垂直的情況下導體中產(chǎn)生的感應電動勢的大小為:ε=blv 式中的單位均應采用國際單位制,即伏特、特斯拉、米、米每秒。 電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢。常用符號e表示。當穿過某一不閉合線圈的磁通量發(fā)生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小只與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ。

6,什么是電動勢什么是感應電動勢

電路中因其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能所引起的電位差,叫做電動勢。用字母E表示,單位是伏特。在電路中,電動勢常用符號δ表示。2.原理:電動勢是描述電源性質(zhì)的重要物理量。電源的電動勢是和非靜電力的功密切聯(lián)系的。非靜電力是指除靜電力外能對電荷流動起作用的力,并非泛指靜電力外的一切作用力。 非靜電力有不同的來源。在化學電池(干電池、蓄電池)中,非靜電力是一種與離子的溶解和沉積過程相聯(lián)系的化學作用;在溫差電源中,非靜電力是一種與溫度差和電子濃度差相聯(lián)系的擴散作用;在一般發(fā)電機中,非靜電力起源于磁場對運動電荷的作用,即洛倫茲力。變化磁場產(chǎn)生的有旋電場也是一種非靜電力,但因其力線呈渦旋狀,通常不用作電源,也難以區(qū)分內(nèi)外。在電源內(nèi)部,非靜電力把正電荷從負極板移到正極板時要對電荷做功,這個做功的物理過程是產(chǎn)生電源電動勢的本質(zhì)。非靜電力所做的功,反映了其他形式的能量有多少變成了電能。因此在電源內(nèi)部,非靜電力做功的過程是能量相互轉(zhuǎn)化的過程。電源的電動勢正是由此定義的,即非靜電力把正電荷從負極移到正極所做的功與該電荷電量的比值,稱電源的電動勢。3.公式:E=W/q(E為電勢能)E=-U4.物理意義:由上式可知,在電源內(nèi)部,非靜電力把單位正電荷從負極移送到正極時所做的功。5.區(qū)別:電動勢與電勢差(電壓)是容易混淆的兩個概念。前面已講過,電動勢是表示非靜電力把單位正電荷從負極經(jīng)電源內(nèi)部移到正極所做的功;而電勢差則表示非靜電力把單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功。它們是完全不同的兩個概念。6.閉合電路歐姆定律:電源的路端電壓是指電源加在外電路兩端的電壓,是靜電力把單位正電荷從正極經(jīng)外電路移到負極所做的功。電源的電動勢對一個固定電源來說是不變的,而電源的路端電壓卻是隨外電路的負載而變化的。它的變化規(guī)律服從含源電路的歐姆定律,其數(shù)學表達式為:U=E-Ir式中U為路端電壓,Ir為電源的內(nèi)電壓,也叫內(nèi)壓降。對于確定的電源來說,電動勢E和內(nèi)電阻r都是一定的,從上式可以看出,路端電壓U跟電路中的電流有關系。電流I增大時,內(nèi)壓降Ir增大,路端電壓U就減??;反之,電流I減小時,路端電壓U就增大。7.可變電路:在電源放電的情況下,當外電路中沒有反電動勢時,路端電壓U=IR(R是外電路的總電阻)。根據(jù)含源電路的歐姆定律可得I=E/(R+r),即電流I的大小隨外電阻R而變化。因此,路端電壓U也隨外電阻R而變化。R增大時,I減小,U增大;R減小時,I增大,U減小。當外電路斷開時,R變?yōu)闊o限大,I變?yōu)榱悖瑑?nèi)壓降Ir也變?yōu)榱?,這時路端電壓等于電源的電動勢。但是不能認為路端電壓一定小于電動勢。在電源被充電時,電源內(nèi)部的電流是從電源正極流向負極,內(nèi)壓降的方向與電動勢的方向相反,電源的電動勢是反電動勢,這時路端電壓等于電動勢與內(nèi)壓降之和,即U=E+Ir,路端電壓大于電動勢。感應電動勢我們知道,要使閉合電路中有電流,這個電路中必須有電源,因為電流是由電源的電動勢引起的。在電磁感應現(xiàn)象里,既然閉合電路里有感應電流,那么這個電路中也必定有電動勢,在電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢叫做感應電動勢。產(chǎn)生感生電動勢的那部分做切割磁力線運動的導體就相當于電源。感生電動勢的大小跟穿過閉合電路的磁通量改變的快慢有關系。理論和實踐表明,長度為l的導體,以速度v在此感應強度為B的勻強磁場中做切割磁感應線運動時,在B、l、v互相垂直的情況下導體中產(chǎn)生的感應電動勢的大小為:ε=Blv 式中的單位均應采用國際單位制,即伏特、特斯拉、米、米每秒。電磁感應現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢。常用符號e表示。當穿過某一不閉合線圈的磁通量發(fā)生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小只與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ。在導體棒不切割磁感線時,但閉合回路中有磁通量變化時,同樣能產(chǎn)生感應電流應用楞次定律可以判斷電流方向。
文章TAG:感應電動勢感應電動勢公式

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