引起磁通量变化的原因1电动势2一 动生电动势34解56789解(方法一)10圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势11(方法二)12盘缘的电势高于中心13二感生电动势14闭合回路中的感生电动势1516三 电子感应加速器17由洛伦兹力和牛顿第二定律,有其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度END18
电动势一 动生电动势结论:(1) 动生电动势仅存在于做切割B线运动的导体上;(2) 动生电动势相应的非静电力是f洛,它与是否存在回路无关;由安培定律得棒上作用的安培力。由牛顿第二定律得例2 如图所示的空间区域内有均匀磁场分布,现有一半圆形线圈,可绕垂直于画面并通过圆心O的轴,以匀角速度 ω作逆时针方向的转动。起始时刻线圈的位置如图所示,试求感应电动势的大小和方向。解法一:用法拉第电磁感应定律求解沿
引起磁通量变化的原因1电动势2一 动生电动势34解 根据楞次定律,判断感应电动势的方向56789解(方法一)10圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势11(方法二)12盘缘的电势高于中心13二感生电动势14闭合回路中的感生电动势1516三 电子感应加速器17由洛伦兹力和牛顿第二定律,有其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度18本章目录8-1电磁感应定律8-2动生电动势和感生电动势8-3自感和互感*8-4
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引起磁通量变化的原因1电动势2一 动生电动势34解56789解(方法一)10圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势11(方法二)12盘缘的电势高于中心13二感生电动势14闭合回路中的感生电动势1516三 电子感应加速器17由洛伦兹力和牛顿第二定律,有其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度END18
引起磁通量变化的原因1电动势2一 动生电动势34解56789解(方法一)10圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势11(方法二)12盘缘的电势高于中心13二感生电动势14闭合回路中的感生电动势1516三 电子感应加速器17由洛伦兹力和牛顿第二定律,有其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度END18
1引起磁通量变化的原因2一 动生电动势34解56789解(方法一)10圆盘边缘的电势高于中心转轴的电势11(方法二)12盘缘的电势高于中心13二感生电动势14电动势15闭合回路中的感生电动势1617三 电子感应加速器18由洛伦兹力和牛顿第二定律,有其中,BR为电子轨道所在处的磁感强度END
§82 动生电动势和感生电动势电动势 闭合电路的总电动势一、动生电动势非静电力场强:? 可以证明: ,只不过此处为dt 时间导体所切割的磁感应线的条数。? 动生电动势亦可写成:洛伦兹力作功吗洛伦兹力:洛沦兹力作功吗洛沦兹力:二、动生电动势的计算要点:若 ei0,则 ei 指向与 同向;否则,反向。2 确定方向: 1 规定方向 ( 亦积分方向 ); 二、动生电动势的计算要点:若 ei0,则 ei 指
13-2 动生电动势和感生电动势物理学第五版8-2 动生电动势和感生电动势13-2 自感和互感上讲主要内容回顾 1法拉第电磁感应定律:2法判断感应电流的方向: a感应电流的磁通总是阻止引起感应电流的磁通量的变化1 b感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因 c直接由感应电动势的符号来确定其方向 即由b指向a穿过闭合回路中的磁通量变化有下述不同方式:23由法拉弟电磁感应定律 磁
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