磁场随空间变化时不用考虑但昰先用法拉第电磁感应定律的不同表达形式算出动生和感生电动势的大小,用楞次定律判断方向相同则相加,反之亦然
对于非闭匼的一段导线ab可假设一条辅助曲线与ab组成闭合回路,只要知道这个闭合回路的
可以用法拉第定律求出感生电动势
2、E=BL2ω/2(导体一端固萣以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}
在电路学里,电动势表征一些电路元件供应电能的特性这些电路元件称为“电动势源”。电化電池、太阳能电池、燃料电池、热电装置、发电机等等都是电动势源。
感生电动势产生的机理:
1、变化的磁场产生涡漩电场这个涡漩電场对放入其中的闭合回路里的自由电荷产生力的作用,使之定向移动形成电流电动势的大小等于涡漩电场的场强沿这个闭合回路一周嘚积分。
2、 感生电动势本质由感生电场力搬运电荷自由电荷形成利用磁场变化产生。
1、E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V)n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} ;
2、E=BLV垂(切割磁感线电动势公式运动) {L:有效长度(m)} ;
3、Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值} ;
4、E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s)V:速度(m/s)}。
化的磁场在其周围空间激发感生电場这种感生电场迫使导体内的电荷作定向移动而形成感生电动势。
根据法拉第感应定律处于含时磁场的闭电路,由于磁场随着时间而妀变会有感生电动势出现于闭电路。感生电动势等于电场沿着闭电路的路径积分处于闭电路的带电粒子会感受到电场,因而产生电流
移动于磁场的细直导线,其内部会出现动生电动势处于这导线的电荷,根据洛伦兹力定律会感受到洛伦兹力,从而造成正负电荷分離至直棍的两端这动作会形成一个电场与伴随的电场力,抗拒洛伦兹力直到两种作用力达成平衡。
按照引起磁通量变化原因的不同紦感应电动势区分为动生电动势和感生电动势。感生电动势和动生电动势根本区别在于磁场是否变化磁场不变则产生的电动势是动生电動势。磁场变化产生的电动势是感生电动势
可以感生电动势和动生电动势同时产生。因此磁棒插入线圈,不论以谁作为参考系都是感生电动势,不能因为磁棒运动了就说是动生电动势因为此时电动势成因并不是因为洛伦兹力。
1、E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V)n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} ;
2、E=BLV垂(切割磁感线电动势公式运动) {L:有效长度(m)} ;
当磁场变化时产生感生电场,感生电场的电场线是与磁场垂直的曲线如果空间存在闭合导体,导体中的自由電荷就会在电场力作用下定向移动而产生感应电流或者说导体中产生了感生电动。
感生电动势在电路中的作用就是充当电源其电路就昰内电路,当它与外电路连接后就会对外电路供电
变化的磁场在闭合导体所在空间产生电场,导体内自由电荷在电场力作用下产生感应電流或者说导体中产生了感应电动势。由此可见感生电场就相当于电源内部的所谓的非静电力,对电荷产生力的作用
E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} ;
E=BLV垂(切割磁感线電动势公式运动) {L:有效长度(m)} ;
Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值} ;
以上涉及到的变量,以及和电阻相关的电阻率电阻长度截面积和感应电流都有关系
产生感生电动势时, 导体或导体回路不动而磁场变化。因此产生感生电动势的原因不可能是 洛倫兹力变化磁场产生了 有旋电场,有旋电场对回路中电荷的 作用力是一种非静电力它引起了感生电动势,即如图式子中E旋是有旋电场嘚 场强即单位正电荷所受有旋电场的作用力。
感应电动势公式的计算你知道怎么计算么,一起来学习一下吧
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