感应电流大小计算_感应电流
1.什么是感应电流?
2.感应电流的计算公式是什么?
3.感应电流和电流的区别
4.超导体中感应电流为什么不会消失
感应电流的解释
由电磁感应产生的电流。如日常使用的市电。也叫感生电流、应电流。
词语分解
感应的解释 物理学 名词 。一个物体如电导体、可 磁化 体、电路内部由于另一类似 激发 物体的接近但不接触 或者 由于磁通的变化而产生的电荷、磁性或电动势 因受外界 影响 而引起 相应 的反应 自然 界现象对于 人间 情绪有种种 不同 的感应, 电流的解释 带正电的或带负电的粒子如电子的 运动 ,并伴有产生热、磁场或化学变化这样一些可 观察 的效应详细解释.疾逝的闪电。亦喻逝去之速。 晋 孙楚 《除妇服》诗:“时迈 不停 ,日月电流。” 。
什么是感应电流?
解析:产生感应电流的条件是
穿过闭合电路的磁通量发生变化
磁铁离圆环一定距离(磁感线穿过铝环)
但不动时
,穿过圆环的磁通量不变,故无感应电流。
当磁铁以一定速度下降或上升时,穿过圆环的磁通量
发生变化
,故会产生感应电流。
感应电流的计算公式是什么?
因磁通量变化产生 感应电动势 感应电动势 我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感生电动势的那部分做切割磁力线运动的导体就相当于电源。 感生电动势的大小跟穿过闭更多>>的现象
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象 电流产生的原因 在导体中存在电子带有负电荷,当导体在磁场中切割磁感线时,导体中的电子受到洛仑兹力而向导体的一端移动,如果导体形成闭合回路,电子由于受到的洛仑兹力的方向恒定而在闭合的导体中定向移动而形成电流。 感应电流产生的条件 1.电路是闭合且通的
2.穿过闭合电路的磁通量发生变化
3.电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动(切割磁感线运动就是为了保证闭合电路的磁通量发生改变,所以第3条和第2条是同一个条件)
**(如果缺少一个条件,就不会有感应电流产生).
电磁感应现象中之所以强调闭合电路的“一部分导体”,是因为当整个闭合电路切割磁感线时,左右两边产生的感应电流方向分别为逆时针和顺时针,对于整个电路来讲电流抵消了。
电磁感应中的能量关系
电磁感应是一个能量转换过程,例如可以将重力势能,动能等转化为电能,热能等
感应电流和电流的区别
计算感应电流的公式是δ=BLvsinθ由公式的δ(感应电流),B(磁场强度),L(切割磁场的导线长度),V(切割磁场的速度),θ(切割磁场的角度)。由此可得:应电流的大小与磁感应强度B,导线长度L、运动速度v,以及运动方向和磁感线方向间的夹角θ的正弦成正比。增大磁感应强度B,增大切割磁感线的导线的长度L,提高切割速度v和尽可能垂直切割磁感线(θ=90°),均可增大感应电流。
一般的方法是先计算感应电动势,然后再由欧姆定律神马的计算出感应电流,适用于求任意时刻的感应电流。?
比较特殊的方法就是由通过导体横截面的电荷量比上产生感应电流的时间来求电流,电量Q=ΔΦ/R,I=Q/Δt。ΔΦ是磁通量在这段时间里的变化量,R是电路总电阻。 适用于求某段时间内的平均电流。
超导体中感应电流为什么不会消失
两者区别有形成方式不同、遵循定律不同、方向判断不同。
1、形成方式不同:电流是电荷的定向移动形成的;感应电流是由于穿过闭合回路的磁通量发生变化在闭合回路中产生的。
2、遵循定律不同:电流遵循电流定律;感应电流遵循感应电流定律。
3、方向判断不同:电流方向从高电势指向低电势,无法判断;感应电流方向用右手定则判断。
因为超导电子进入一种新的量子状态,它与普通状态的最大不同就是不再受到晶格点阵的散射,因而也就没有电阻。这种状态类似于围绕原子核的电子的旋转,一旦进入那个状态,若无外界影响,它就一直处于那个运动状态。
闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流。是指放在变化磁通量中的导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。
扩展资料:
一、感应电流产生条件
只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流。因此,“闭合电路的一部分导体在磁感线中做切割磁感线运动,所产生的电流叫感应电流”是片面的,导体不切割磁感线,也能产生感应电流。
二、方向判断
判断方法:使用右手定则,即:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
影响感应电流的方向的是线圈转动方向和磁场方向。
电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。
还可以根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向阻碍原磁场的变化,再利用右手螺旋定则判断电流在线圈中的方向。
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