电磁感应
发布时间:2013/10/25 19:50:38 访问次数:932
当导体和磁场之间存在相对运动时,TS5A3167DBVR在导体的两端就会产生电压。这个原理就是著名的电磁感应,而产生的电压就是感应电压。有了电磁感应原理才有了变压器、发电机、电动机和许多其他可能的设备。
在完成本节后,应该能够讨论电磁感应原理:
①解释磁场中导体内的电压是如何被感应出来的。
②确定感应电压的极性。
③讨论磁场中导体上的力。
④阐述法拉第定律。
⑤阐述楞次定律。
相对运动
当导体穿过磁场移动时,在导体和磁场之间存在相对运动。同样,当磁场经过固定的导体移动时,也存在相对运动。在这两种情况中,相对运动导致导体的两端出现感应电压( induced voltage),如图7.28所示。小写字母U代表瞬间电压。感应电压的大小取决于导体和磁场相互运动的速度。相对运动速度越大,感应电压就越大。
当导体和磁场之间存在相对运动时,TS5A3167DBVR在导体的两端就会产生电压。这个原理就是著名的电磁感应,而产生的电压就是感应电压。有了电磁感应原理才有了变压器、发电机、电动机和许多其他可能的设备。
在完成本节后,应该能够讨论电磁感应原理:
①解释磁场中导体内的电压是如何被感应出来的。
②确定感应电压的极性。
③讨论磁场中导体上的力。
④阐述法拉第定律。
⑤阐述楞次定律。
相对运动
当导体穿过磁场移动时,在导体和磁场之间存在相对运动。同样,当磁场经过固定的导体移动时,也存在相对运动。在这两种情况中,相对运动导致导体的两端出现感应电压( induced voltage),如图7.28所示。小写字母U代表瞬间电压。感应电压的大小取决于导体和磁场相互运动的速度。相对运动速度越大,感应电压就越大。