1樓:帳號已登出
由電流方向判斷磁感應強度的方法---安培定則。
安培定則:也叫右手螺旋定則,是衡虧表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則。
通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向。
通電螺線管中的安培定則(安培定則二):用右手握住通電螺線管,使四指彎曲與電流方向一致,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。
磁感應強度是指描述磁場強弱和方向的物理量,是向量,常用符號b表示,國際通用單位為特斯拉(符號為t)。磁感應強度也被稱為磁通量密度或磁通密度。在物理學中磁場的強弱使用磁感應強度來表示,磁感應強度越大表示磁感應越強。
磁感應強度越小咐弊神,表示磁感應越卜銀弱。
2樓:笨笨的蛋蛋傳奇
右手法則,如果是直通電導線,右手握拳,伸出拇指,拇指與其他四指成90°,拇指所指方鬥帆培向為電流方向,其餘轎者握拳四指表空唯示磁力線,
3樓:匿名使用者
說實話,不是這個行業裡的,所以對這個不是很清楚幫不到你。
4樓:匿名使用者
磁通量-例題橘碰 內容詳盡,但簡槐請以實際操作為準,歡迎**使用 方向沿x軸正方 向的均勻磁場攔伍友中。已知ab 40cm, 30cm,ae 通過圖中abcd 面的磁通量; 通過圖中befc 面的磁通量; 通過圖中aefd 面的磁通量。
電流乘以磁通量的變化量等於什麼
5樓:serein小姜
電流的變化率決定磁通量。
的變化率,磁通量的變化率決定感應電流的大小,感應電流的大小影響到電流的變化率 e=l*(δi/δt)(自感電動勢)
磁通量用字母φ表示,電流用i表示,磁感應強度。
為b(區別於磁場強度。
h,該量指的是磁場源的強弱),磁通量等於磁感應強度乘以磁路有效截面,也就是φ=b*s,通過線圈的電流i和線圈的匝數n的乘積為磁勢f(可以類比為電路中的電勢),也叫安匝數,這裡又涉及到磁路中的歐姆定律。
f/rm,磁通量類比為電路中的電流,還有乙個磁阻的概念,類比於電路中的電阻。
1,磁通量和電流沒有必然的關係。但是磁通量的變化會產生感應電動勢,俗稱「電壓」。鐵損大,則其飽和磁通效能也相應變小,反之鐵損小則飽和磁通值較大。
2,磁通量:設在磁感應強度為b的勻強磁場中,有乙個面積為s且與磁場方向垂直的平面,磁感應強度b與面積s的乘積,叫做穿過這個平面的磁通量,簡稱磁通(magnetic flux)。
磁通量和電流的關係
6樓:網友
根據法拉第電磁感應定律,當乙個導體在磁場中運動時會引起感應電動勢,這個電動勢的大小與磁通量的變化率成正比。
因此,磁通量和電流之派皮間存在一定的關係。
具體地說,當乙個導體被置於變化的磁場中時,磁通量也會隨著時間變化。如果導體是閉合的電路,那麼磁通量的變化將會引起感應電動勢和電流。這個電流大小取決於感應電動勢和電路阻抗,可以使用安培定律計算得到。
總之,磁通量和電流之間存在乙個相互作用的關係,其中電流的產生依賴於磁通量的變化速率。這個關係是電磁感應現象的基礎,並在電器工程、物理學和其他相關領域中得到廣泛應用。
在電器工程中,磁通量和電流之間的關係非常重要,因為這決定了許多電器的效能和工作原理。例如,大部分電機都是基於磁通量和電流之間的相互作用來實現的塵卜差。當電流經過電機的線圈時,會產生乙個磁場,這個磁場會與定子上的磁場相互作用,從而引起力矩,驅動電機運轉。
除此之外,磁通量和電流還在變壓器、發電機、電動車充電器和其他電氣裝置的設計和調節中發揮著關鍵作用。例如,在變壓器中,通過改變原/副線圈的匝數比和電源的電壓來控制磁通量大小,從而實現電壓公升降變換。
在發電機中,則是通過旋**電機的轉子使得導線切割磁場線來產生感應電動勢,從而生成電流。
總的來說,弊磨磁通量和電流的關係在電氣裝置及相關領域中具有廣泛的應用,以及重要作用。要深入瞭解磁通量和電流的關係,需要對電磁學的知識有著深刻的理解,並掌握恰當的計算和測量方法。
當磁通量發生變化時,產生的感應電流點勢的高低怎麼判斷?
7樓:匿名使用者
e=l*(△i/△t)
電流用表示磁感應強度為b
磁通量等於磁應強度乘以磁路有效截面也就是φ=b*s
電磁感應定律:閉合電路中感應電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比。
e=nδφδt
首先要理解右手定律:伸開右手,讓四指與大拇指處在同乙個平面上且互相垂直。讓磁感線穿入手心,大拇指指向切割磁感線方向,那麼四指所指的方向就是感應電流大方向。
切割磁感線的導線相當於乙個把機械能轉化為電能的電源,向外供電的電流就是感應電流:結論:四指所指的方向就是電勢公升高的方向。(四指所指的那端就是電勢高的那端)
物體在磁場中運動,而該運動在垂直於(或不平行)磁感線方向上有一定速度。但實際上磁感線是不存在的,只是假想出來用於描述磁場分佈的。
ps:通過磁通量的變化得出電流的方向,通過電流的方向得出電勢高低比較結果。
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