转动切割感应电动势微分方程

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 14:11:04
磁通量变化产生感应电动势,导体切割磁感应线产生感应电动势

我也是高二的.飘过,也不是很清楚你想问什么,试试吧导体切割磁感线产生感应电压.这是绝对有的.比如说一个在一个匀强磁场中一个线框在做切割磁感线运动(磁通量不变),把它锯开,看成4根棒子,用右手定则可以确

一个线圈在磁场中切割磁感线,但磁通量不变,会不会产生感应电动势?

会有感应电动势,应为切割磁力线就会有感应电流,而有电流必须有一定的差,就像水往低出流一样,所以它有感应电动势,只是不变的一个值,如果你转动线圈电动势就会变化,从你的图上看出你的线圈是完全闭合的没有向外

线圈在磁场中匀速转动切割,最大感应电动势为线圈平面与磁感线平行时,

基础公式好像是E=△φ\△t在分析就是物理过程了线圈的这种用E=nBlv比较容易把S拆开来就容易了再问:还是不懂。可以解释得详细点吗,要推理过程再答:E=Blvv=wr以旋转轴将长方形线圈分成两部分(

导体转动的感应电动势大小

解题思路:公式法解题过程:见附件最终答案:略

一个线圈在磁场中切割磁感线,但磁通量不变,为什么会产生感应电动势?

这是整体和局部的关系:对于在匀强磁场中运动的闭合线圈,其总磁通量不变,整体电动势为零;但是,对于其中的一部分,它切割磁感线,有电动势,只不过整体的线圈相当于电源串联反接,电动势相互抵消,不表现出整体的

一个线圈在磁场中切割磁感线,但磁通量不变,感应电动势为多少

这个问题是线圈前后两个边都在做切割磁感线运动,E=2NBLV再问:若是一个圆形线圈半径为r,感应电动势是4NBrV还是2NBrV再答:L=2r,E=4NBrV

为什么导线在磁场中作切割磁感线运动就会产生感应电动势

运动电荷电荷在磁场中所受到的力称为洛伦兹力,即磁场对运动电荷的作用力洛伦兹力是运动导线在磁场中切割磁感线产生动生电动势的根本原因.

金属棒在匀强磁场中不做切割磁感线运动,能产生感应电动势吗?

当然不能.产生感应电动势的条件就是金属棒在磁场内做切割磁感线运动

闭合回路导体切割磁力线产生感应电动势~

后者已经包含在前者之中了,也就是说,磁通量变化的时候,导体中的磁通量变化也是包含在整个变化之中的.

是不是导体切割磁感线就一定产生感应电动势?

导体切割磁感线不一定产生感应电动势,关键看是否有磁通量变化

如果导体切割磁场时做加速运动 感应电动势如何计算

因为是加速运动,所以每个时刻的速度都不一样.你要先把平均速度求出来,然后根据E=BLVsin@,@是导线与磁感线角度

导体切割磁感线一定产生感应电动势吗?

只要有垂直切割的分量就能产生感应电动势,不需要闭合回路.如飞机在高空飞行切割地磁场的磁感线时,两翼就会产生感应电动势.但是要产生感应电流的话就必须同时满足要有闭合回路才行.再问:机翼内部一点电流都没有

怎么样避免在利用导体切割磁感线时的感应电动势公式时出错?

把导体绕某一固定转轴旋转切割磁感线与导体平动切割磁感线的情况等同导致出错.若导体棒绕某一固定转轴旋转切割磁感线,虽然棒上各点的切割速度并不同,但可用棒上各点的平均速度等效替代切割速度,如绕杆的一端匀速

闭合电路一部分导体切割磁感线产生的感应电动势

闭合电路一部分导体切割磁感线产生的感应电动势为:E=BLv

为什么一根金属棒在磁场中切割,只产生感应电动势而不产生电流呢?

产生电流的条件是有自由移动的电荷这里的金属棒里就有还有就是要有导体两端存在电压要使导体两端存在电压就是感应电动势如果你把金属棒连在灵敏电流表上还是可以发现有电流产生的如果没有连入闭合回路,就相当于一个

感应电动势

解题思路:理论分析解题过程:见附件最终答案:略

圆环切割磁场的感应电动势题目!

1.设此刻速度为V1,由能量守衡得,1/2mV^2=Q+1/2mV1^2求出V1p=I^2*R=(E/R)^2*R=(B*2r*V1)^2/R2.a=B*(B*2r*V1/R)^2*2r/m结果可以求

如图,一根长r2的金属棒切割磁感线,磁场区域大小如图,转动角速度是w,磁感应强度是B,问产生的感性电动势是多少?

金属棒产生的感应电动势E=△φ/△t=B△S/△t=B(r22-r12)△θ/2△t= B(r22-r12)ω△t/2△t=B(r22-r12)ω/2.再问:用导体棒切割磁感线来做E=1/2

线圈匀速转动切割.线圈平面与磁感线平行时感应电动势最大,公式的推导

假设线圈从中性面开始匀速转动,角速度ω半径r有效切割长度l(默认为矩形线圈)E=ΔΦ/Δt=nBΔS/Δt=nBlvtSinωt/t=nBlvSinωt=nBlωrSinωt=nBSωSinωt可见当

玻璃切割磁场会产生感应电动势么?

玻璃是绝缘体,绝缘体切割磁场线,不会产生感应电动势!