每米导线内s平面的磁通量

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 12:51:35
如图所示,位于竖直平面内的矩形平面导线框abcd

相框进入磁场后做切割运动,产生电流而有焦热产生.当相框全部进入磁场后,磁通量不变化,电流为0,没有焦热产生.所以这题算焦热的话只算到ab边进入磁场即可.当某一阶段速度达到最大,即安培力最大,此时的加速

一根很长的铜导线载有电流10A,设电流均匀分布.在导线内部作一平面,如题9-13图所示.试计算通过S平面的磁通量(沿导线

ΣI是圆导线截面上,半径r(r<R)的圆内通过的电流,截面上总电流是I,电流密度是I/πR²,乘以πr²就是ΣI了再问:请问为什么dl=2∏r,明明取的是一个平面,怎么会有2∏r呢

通电导线通过的电流越大,为什么磁通量也越大?

电流越大,电荷越多,故磁感应强度越大,磁通量越大.

闭合导线外面包裹一层超导体,改变线圈内的磁通量,导线能否产生感应电流?

超导体产生的电场会屏蔽闭合导线.所以不会有电流.

两根平行直导线通有同向电流,在和导线垂直的平面内一根通有电流的导线怎样转动

由于本题没有给出两根平行直导线,和垂直的平面内一根通有电流的导线,的具体位置,和电流方向,所以无法说出具体方向,只能说那根的转动趋向是:转向于:平行于《那两根平行直导线》,且电流方向相同,又趋向距离最

如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直导线中的电流方向由M到N,导线框的ab边与直导线平行.

不知道矩形线框在MN左边还是右边,无论是左边还是右边,线框肯定是要朝着远离MN的方向移动的,根据楞次定律,由于MN的电流增大,矩形中的总磁场强度是增大的,线圈一定会有向磁场强度减弱的方向移动,也就是会

导线切割磁感线穿过导线的磁通量就发生变化吗

导体垂直切割磁感线,导体中必然产生电动势,只要闭合回路就形成的电流.一般不考虑导体本身产生的磁感应强度,通过电流的导体其四周按右手定则形成磁感应线,这个当然会匀强磁场相互作用,但相对于匀强磁场,这个磁

平行闭合线圈的匝数为n,所围面积为S,总电阻为R,在△t时间内穿过每匝线圈的磁通量变化为△Φ,则通过导线某一截面的电荷量

由法拉第电磁感应定律:E=n△∅△t,由殴姆定律有:I=ER电量公式为:Q=I△t三式联立可得:Q=n△∅R;故答案为:n△∅R.

如图,竖直长直导线通以恒定电流I,闭合线圈abcd与直导线在同一平面内,导致圈内磁通量发生变化的线圈运动是(  )

通电直导线的磁场为以导线为中心的环形磁场,离开导线越远,磁感应强度越小,因此,闭合线圈abcd离开通电直导线,水平向右移动时,磁通量变小,故A正确;闭合线圈abcd竖直向上或竖直向下移动时,对应的磁场

两平行直导线中通有反向等值的电流,导线正中央放有一个电阻值为R的闭合线圈,线圈与直导线在同一平面内,穿线圈的磁通量为fa

首先,这两个线圈的磁感应线通过线圈的方向是一致的,原来两条线产生的磁通量是Φ,那么,一条断电了,磁通量就少了一半,即剩余磁通量为1/2Φ.那么磁通量的变化量是△Φ=Φ-1/2Φ=1/2Φ.电动势E=1

稳恒磁场无限长直导线半径r,电流i,计算磁感应强度的分布,以及单位长度导线内纵截面s的磁通量.

1、B=ki/R(R>r导线外部)B=kiR/r^2(R再问:截面是圆。不过还是看不懂啊。再答:无限长直导线的内纵截面s怎么会是园呢?还是看不懂吗?再问:k是什么?再答:K就是毕奥-萨伐尔定律中的常数

当平面与磁场方向不垂直时 磁通量的计算问题 如图 分解S

因为投影面积的长不变,而宽为b'=bcos60°,所以面积也相应地乘cos60°.

大圆导线环A中通有电流I.另在导线环所在平面画一个圆B,它的一半面积在圆A中.试判断圆B内的磁通量是否为

不为零,是进去用右手定则判定在A环内磁场方向垂直纸面向里,A环外部磁场方向垂直纸面向外;因为磁感线是闭合曲线,所以在A的内部和外部磁感线条数相等;但A外部的面积比内部面积大得多,则B内>B外;B圆面少

电流的定义看到的一句话:一段长导线内电流对每米导线的作用力为2*10^-7N的时候为1A

电流,是指电荷的定向移动.电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流.定义式I=Q/t=nqsv条件1、必须具有能够自由移动的电荷(金属中只有

求磁通量的变化量一根通电导线知道电流,然后旁边有一个平面转,怎么求这个平面的磁通量但是这个是一个矩行啊,到导线的距离是哪

首先,这是一个计算:无限长载流直导线外距离导线r处磁感应强度B的问题.B=μI/2πr其中,μ=4π×10^(-7)N/A^2,为真空磁导率.r为该点到直导线距离,I是电流.计算出B之后再计算出受磁感

某匀强磁场垂直穿过一个线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图线所示.若在某1s内穿过线圈中磁通量的变化量为零,则该

由图可知在0~1s内磁感应强度B随时间t变化的规律为B=0.2+1.0−0.21t=0.2+0.8t,在1~4s内磁感应强度B随时间t变化的规律为B=1.0+0.4−1.04−1(t-1)=1.0-0

如图所示,在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S,当曲面S向长直导线靠近时,穿过曲面S的磁通量 和面上各点的磁感应强度

进去的通量和出去的通量相等...只要没有源,都是这样.好比在河里做一个闭合曲面,进去的水和出来的水是一样多的