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法拉第定律

发布时间:2013/10/25 19:56:25 访问次数:3678

    麦克尔·法拉第在1831年发现了电磁感应( electromagnetic induction)原理。他发现磁铁穿过线圈会在线圈两端产生出感应电压,他还发现,TS7211AILT当提供完整的通路时,感应电压会产生感应电流,就像已经学过的。法拉第的两个观察发现可以阐述如下:
    ①线圈中感应电压的大小与线圈中磁场的变化率成正比。
    ②线圈中感应电压的大小与线圈中导线的匝数成正比。
    法拉第的第一个观察发现的验证如图7.32所示。图中磁棒穿过线圈移动,因此产生出变化的磁场。在图7.32(a)中,磁铁以一定的速度移动,产生出一定大小的感应电压,如图所示。在图7.32(b)中,磁铁以更快的速度移动,产生出更大的感应电压。

           
    (a)当磁铁慢慢地向右移动,产生的磁场对于线圈来说    (b)当磁铁快速地向右移动,产生的磁场对于线圈来说是变化
    是变化的,并且产生出感应电压    更快,并且产生出更大的感应电压
    图7. 32法拉第的第一个观察发现的验证:感应电压的大小与线圈中磁场的变化率成正比
    法拉第的第二个观察发现的验证如图7.33图示。在图7.33 (a)中,磁铁穿过线圈移动,并且产生出感应电压。在图7. 33(b)中,磁铁以相同的速度穿过线圈.但是线圈的匝数更多。匝数更多的线圈产生出更大的感应电压。

          
    (a)磁铁穿过线圈移动,产生出感应电压
    (b)磁铁以相同的速度穿过匝数更多的线圈,产生出更大的感应电压
    图7. 33法拉第第二个观察发现的验证:感应电压的大小与线圈匝数成正比法拉第定律的阐述如下:
    线圈两端的感应电压等于线圈的匝数乘以磁通量的变化率。
    法拉第(1791-1867)
    法拉第( Michael  Faraday)是一位英国物理学家和化学家,他对电磁学的理解作出了不可磨灭的贡献。他发现在线圈中移动磁铁能够产生出电,而且构建了第一台电动机,后来他又构建了第一台电磁发电机和变压器。电磁感应原理的阐述就是著名的法拉第定律,而且电容的单位法拉( farad)也是以他的名字命名的。(图片:国会图书馆。)

    麦克尔·法拉第在1831年发现了电磁感应( electromagnetic induction)原理。他发现磁铁穿过线圈会在线圈两端产生出感应电压,他还发现,TS7211AILT当提供完整的通路时,感应电压会产生感应电流,就像已经学过的。法拉第的两个观察发现可以阐述如下:
    ①线圈中感应电压的大小与线圈中磁场的变化率成正比。
    ②线圈中感应电压的大小与线圈中导线的匝数成正比。
    法拉第的第一个观察发现的验证如图7.32所示。图中磁棒穿过线圈移动,因此产生出变化的磁场。在图7.32(a)中,磁铁以一定的速度移动,产生出一定大小的感应电压,如图所示。在图7.32(b)中,磁铁以更快的速度移动,产生出更大的感应电压。

           
    (a)当磁铁慢慢地向右移动,产生的磁场对于线圈来说    (b)当磁铁快速地向右移动,产生的磁场对于线圈来说是变化
    是变化的,并且产生出感应电压    更快,并且产生出更大的感应电压
    图7. 32法拉第的第一个观察发现的验证:感应电压的大小与线圈中磁场的变化率成正比
    法拉第的第二个观察发现的验证如图7.33图示。在图7.33 (a)中,磁铁穿过线圈移动,并且产生出感应电压。在图7. 33(b)中,磁铁以相同的速度穿过线圈.但是线圈的匝数更多。匝数更多的线圈产生出更大的感应电压。

          
    (a)磁铁穿过线圈移动,产生出感应电压
    (b)磁铁以相同的速度穿过匝数更多的线圈,产生出更大的感应电压
    图7. 33法拉第第二个观察发现的验证:感应电压的大小与线圈匝数成正比法拉第定律的阐述如下:
    线圈两端的感应电压等于线圈的匝数乘以磁通量的变化率。
    法拉第(1791-1867)
    法拉第( Michael  Faraday)是一位英国物理学家和化学家,他对电磁学的理解作出了不可磨灭的贡献。他发现在线圈中移动磁铁能够产生出电,而且构建了第一台电动机,后来他又构建了第一台电磁发电机和变压器。电磁感应原理的阐述就是著名的法拉第定律,而且电容的单位法拉( farad)也是以他的名字命名的。(图片:国会图书馆。)

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10-25法拉第定律

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