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关于感应电流磁场的百科

感应电流大小与什么有关
  • 感应电流大小与什么有关

  • 通俗的讲,当闭合回路的一部份导体在磁场中作切割磁感线运动时,此闭合回路中的磁通量一定会发生变化,在闭合回路中就产生了感应电动势,从而产生了电流,这种电流称为感应电流。那么感应电流大小与什么有关呢?1、导线切割的速度大小;2、导线切割的速度方向;3、永磁体的强度;4、切割导...
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磁场的基本性质
  • 磁场的基本性质

  • 磁场的基本性质是能对其中的运动电荷施加作用力,就是通电导体在磁场中可以受到磁场的作用力。磁场对电流以及磁体的作用力或者力矩都来自于磁场。而现代的理论说明,磁力为电场力的相对论效应。...
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月球有没有磁场
  • 月球有没有磁场

  • 月球上有磁场,但是月球上的磁场强度不到地球磁场的1/1000。月球是地球唯一的天然卫星,围绕地球自西向东逆时针方向旋转。月球又叫做月亮、太阴,质量大约是地球的八十一分之一,是太阳系中第五大的卫星。磁场是什么磁场指的是可以传递实物间磁力作用的场。磁体周围存在磁场,磁场...
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电子在磁场中受力方向公式
  • 电子在磁场中受力方向公式

  • 运动电荷在磁场中受到洛伦兹力,可根据左手定则判断运动电子受到洛伦兹力的方向。将左手掌摊平,让磁感线穿过手掌心,四指表示正电荷运动方向,则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。但须注意,运动电荷是正的,大拇指的指向即为洛伦兹力的方向。反之,如果运动电荷是负的...
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判断感应电流方向的方法
  • 判断感应电流方向的方法

  • 判断感应电流方向有两种方法:一是用右手定则,伸开右手,大拇指和其余四指垂直,且在同一平面内,把右手放在磁场中,掌心对着N极,让磁感线垂直穿过掌心,大拇指表示导体运动方向,四指所指是感应电流方向。二是用楞次定律判断,先根据原来磁感线的方向判断磁场是增强还是减弱,利用螺线管定...
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谁发现电磁感应现象
  • 谁发现电磁感应现象

  • 交流电之父是迈克尔·法拉第,他是英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。由于他在电磁学方面做出了伟大贡献,被称为“电学之父”和“交流电之父”。迈克尔·法拉第1791年9月22日,出生在萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。只读了两年小学的他,便辍学到外地打工。之后...
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感应电流大小与啥有关
  • 感应电流大小与啥有关

  • 与感应电流大小有关的因素有:1、导线的切割速度;2、导线的切割方向;3、永磁体强度;4、切割导线的数量;5、切割导线的有效长度大小。...
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电磁炉没反应怎么回事
  • 电磁炉没反应怎么回事

  • 使用电磁炉的时候,如果发现没有任何反应,这时候很多人就不知道是什么原因导致的。如果你在生活中也遇到过电磁炉不通电、没有反应的问题,不妨来看看小编的这篇文章介绍。1、电磁炉出现没有反应的原因还是比较多的,一方面有可能是电源插座没有插好,出现接触不良,就会导致电磁炉...
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通电螺线管的磁场与啥的磁场相似
  • 通电螺线管的磁场与啥的磁场相似

  • 通电螺线管的外部磁场与条形磁铁的磁场相似。通电螺线管由通电线圈组成,其外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极,条形磁铁在磁体周围磁感线是从磁体北极出去南极回来,即通电螺线管的外部磁场与条形磁铁的磁场相似。...
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电流互感器的功能
  • 电流互感器的功能

  • 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。它的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝(zā)数很少,串在需要测量的电流...
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电感电容与电流电压的关系
  • 电感电容与电流电压的关系

  • 电感电容的电压电流关系式是I=dq/dt。电感上的感应电压与电感内的电流变化速度成正比。设电压、电流为时间函数,现在求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也之变化,于是在电容元件中产生了电流。电感元件是一种储能元件,电感元件的原始模型为导线绕成圆柱...
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磁感应强度和磁场强度有什么区别和联系
  • 磁感应强度和磁场强度有什么区别和联系

  • 1、含义不同:磁感应强度是指描述磁场强弱和方向的物理量,常用符号B表示;磁场强度为单位正电磁荷在磁场中所受的力,常用符号H表示。2、单位不同:磁感应强度的通用单位为特斯拉,磁场强度的单位为安培/米。3、应用不同:在定性的描述磁场时多用磁感应强度,而在计算磁场中多用磁场强...
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电磁炉应该怎么选购
  • 电磁炉应该怎么选购

  • 电磁炉是我们家中常见的小家电,也是在外租房一党的好物了,下班没事可以在家涮火锅,可以说是很方便了,那么电磁炉应该怎么选购呢?下面,小编带大家一起来看看吧。1、看外观:通常来讲,品质良好的产品在选材时也是比较精细的,不管是面板还是芯片,都是由权威厂家来供货的,同时也要注意炉...
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电磁感应原理是什么
  • 电磁感应原理是什么

  • 电磁感应(Electromagneticinduction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了电磁感应的人,虽然FrancescoZantede...
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什么是电磁感应
  • 什么是电磁感应

  • 电磁感应原理,是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。原理具体是指在磁铁穿过线圈的过程中,线圈切断了磁场,从而产生了感应电流,并且电流计的指针发生了偏转。电磁感应应用在很多地方,比如动圈式话筒、磁带录音机、汽车车速表、电动机、变压器等。电磁感应原理的发现,是电磁...
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感应电流的条件是什么
  • 感应电流的条件是什么

  • 如果穿过闭合电路的磁通量发生了变化,那么闭合电路中就会产生感应电流。即产生感应电流的条件有两个:1、电路是闭合的。2、有一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动。当导体在磁场中静止或平行于磁感线运动时,磁通量没有发生变化,所以无论磁场多强,闭合回路中都无感应电流。感...
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磁感应强度的定义是什么
  • 磁感应强度的定义是什么

  • 磁感应强度是指描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。那么磁感应强度的定义是...
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电磁感应现象相关定则有哪些
  • 电磁感应现象相关定则有哪些

  • 电磁感应(Electromagneticinduction)又称磁电感应现象,是指闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动,导体中就会产生电流的现象。那么电磁感应现象相关定则有哪些呢?1、右手定则。右手定则简单展示了载流导线如何产生一个磁场。伸开右手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且...
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电磁感应原理是什么
  • 电磁感应原理是什么

  • 电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流。电磁感应是电磁学领域中最伟大的成就之一,它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实...
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产生感应电流的条件是什么
  • 产生感应电流的条件是什么

  • 电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。那么产生感应电流的条件是什么?下面一起来看看吧。1、只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流。因此,“闭合电路的一部分导体在磁感线中做切割磁感线运动,所产生的电流叫感应电流...
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电磁场对人体有什么危害
  • 电磁场对人体有什么危害

  • 大家都知道电磁场对于人体的危害是很大的,特别是对于备孕的人和孕妇来说需要特别留心,强烈的电磁场会造成胎儿的畸形和流产的出现,因此大家一定要注意。那么电磁场对人体有什么危害?1、在一定程度的中、短波电磁场辐射下,人体所受伤害主要是中枢神经系统功能失调。表现为神经...
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电磁感应是谁发现的
  • 电磁感应是谁发现的

  • 电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。那么电磁感应是谁发现的呢?1、电磁感应现象是英国物理学家迈克尔•法拉第发现的。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。2、1820年,丹麦著名物理学家奥斯特发现...
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电感电流方向怎么判断
  • 电感电流方向怎么判断

  • 判断感应电流方向有两种方法:一是用右手定则,伸开右手,大拇指和其余四指垂直,且在同一平面内,把右手放在磁场中,掌心对着N极,让磁感线垂直穿过掌心,大拇指表示导体运动方向,四指所指是感应电流方向;二是用楞次定律判断,先根据原来磁感线的方向判断磁场是增强还是减弱,利用螺线管定则...
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电磁感应加热器工作原理
  • 电磁感应加热器工作原理

  • 桶型加热器利用桶体表面的温度传感器,通过温度调节直接控制温度。当天气降温时,通过桶体加热,桶体内的液体、凝固物可以均匀受热,从而使其粘度下降。通电后,桶体内壁会释放出均匀的热量,从而帮助桶内的液体顺利排放或流出桶体。桶加热器是什么桶加热器是一个加热设备,指的是在利...
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磁场的应用范围
  • 磁场的应用范围

  • 1820年丹麦科学家奥斯特发现了通电导线周围存在磁场,奥斯特将通电导体放在小磁针上方时,小磁针发生了偏转,说明通电导体周围存在磁场,世界上是第一个发现了电与磁之间的联系的物理学家。奥斯特个人介绍汉斯·克海斯提安·奥斯特是丹麦物理学家、化学家和文学家。在物理学领域...
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