同一鐵心上的倆個線圈產生磁場形成的電磁力與倆個線圈產生的磁場方向有何關係

2021-03-31 13:21:41 字數 4053 閱讀 1077

1樓:織影子衿

兩個線圈的繞法相反,電流都是從線圈的右側進入,所以線圈產生的磁場的方向相反,相互抵消,鐵芯的磁性比較小

兩個線圈的繞法相反,而且左側的線圈中沒有電流通過,只有一個線圈產生磁場

兩個線圈的繞法相反,電流都是從線圈的右側進入,所以線圈產生的磁場的方向相反,相互抵消,鐵芯的磁性比較小

兩個線圈的繞法相反,電流一個是從線圈的右側進入,另一個是從線圈的左側進入,所以線圈產生的磁場的方向相同,磁場得到加強,鐵芯的磁性比較大

一個閉合鐵心上有初級和次級兩個線圈,每組線圈上各連線兩根平行的金屬導軌,在兩組導軌上各放置一根可沿

2樓:手機使用者

a、當l2勻速向右滑動時,l2中產生感應電流恆定不變,這個恆定電流通過右側的線圈,產生的磁場也是恆定不變的,則穿過左側線圈的磁通量沒有變化,不產生感應電流,l1不受安培力,不會運動.故a錯誤.

b、當l2加速向右滑動時,產生的感應電流增大,右側線圈產生的磁通量增大.由右手定則判斷出l2中電流自上向下,由安培定則判斷可知鐵芯中磁場方向沿順時針方向,根據楞次定律判斷出l1中產生的感應電流方向自上向下,由左手定則分析可知,l1所受安培力方向向右,則l1向右運動.故b正確.

c、當l1加速向右滑動時,產生的感應電流增大,左側線圈產生的磁通量增大.由右手定則判斷出l1中電流自下向上,根據楞次定律判斷出l2中產生的感應電流方向自下向上,由左手定則分析可知,l2所受安培力方向向右,則l2向右運動.故c正確.

d、由c項分析可知,當l1減速向右滑動時,l2會向左運動.故d正確.故選bcd

如圖所示,線圈m和線圈p繞在同一鐵芯上.設兩個線圈中的電流方向與圖中所標的電流方向相同時為正.當m中

3樓:原妙雙

a、線圈m中的電流均勻增加,則磁場均勻增加,產生的磁場通過線圈p,根據e=n△b

△t△t

s,知線圈p中產生恆定的電流,根據楞次定律,在p中產生的感應電流方向與圖示電流方向相同.故d正確.

故選d.

兩個互感線圈相串聯的總電感與同名端有何關係?

4樓:

同名端相連線「兩個互感線圈相串聯」,如果它們產生的磁場的方向是一致的,即第一個的非同名端與第二個的同名端相連線,則總電感l=l1+l2+2m,其中的值為各自的電感和互感,l=l1+l2-2m。應該是兩個線圈都有感抗,但兩個線圈的感抗相互抵消,所以總的感抗為零。這是因為兩個線圈產生的感生電動勢大小相等,方向相反,串聯後的電勢差為零。

這種線圈是不能當電感用的,只能當純電阻用,線繞電阻就是把導線對拆後,用兩股線並繞而成。

具體關係:

同相串聯:兩線圈的同銘端和異銘端相連串聯,異相串聯:兩線圈的同銘端(或異銘端)和同銘端(或異銘端)相連串聯,同相串聯,總電感l=l1+k2+2m

異相串聯,總電感l=l1+l1-2m

交流線圈產生的磁場方向是變化的,為什麼銜鐵一直被吸住?

5樓:斜陽紫煙

使銜鐵吸住的不是交流電的方向變化,而是交流電產生的磁場強度。

交流電在產生的磁場其磁場強度是隨電流大小變化的,而且每秒有一百次過零(磁場度為零),但由於時間很短,銜鐵還不及脫落又被吸住了。

事實上,交流電磁鐵,在鐵芯結構上有一些特殊設計。例如短路環。就是用來消除交流電過零磁場為零的情況的。

你可以在銜鐵接觸面上墊一些雜物,你就可以感覺得銜鐵的振動和發出的嗡嗡聲。那就是電磁鐵因交流過零產生的振動的聲音。

6樓:匿名使用者

磁場的方向雖然在變化,但是對銜鐵產生的都是吸引的力。如果兩個繞向相同的通電螺線管,讓它們通過變化規律一模一樣的電流,當某個時刻兩個螺線管如果是相互吸引的,那麼經過半個週期,電流方向雖然變成相反方向了,但是兩個螺線管的等效磁極都變成反方向,他們還是相吸引

如何控制繞電磁線圈磁場力

7樓:阿亮臉色煞白

調整線圈匝數,改變電流強度,更換鐵芯的材料都可以調整線圈的磁場強度。

1、電流越強(電池越多),電磁鐵的磁力就越大。

2、線圈匝數越多,電磁鐵的磁力就越大。

電磁鐵:通電產生電磁的一種裝置。在鐵芯的外部纏繞與其功率相匹配的導電繞組,這種通有電流的線圈像磁鐵一樣具有磁性,它也叫做電磁鐵(electromag***)。

我們通常把它製成條形或蹄形狀,以使鐵芯更加容易磁化。另外,為了使電磁鐵斷電立即消磁,我們往往採用消磁較快的的軟鐵或矽鋼材料來製做。這樣的電磁鐵在通電時有磁性,斷電後磁就隨之消失。

電磁鐵在我們的日常生活中有著極其廣泛的應用,由於它的發明也使發電機的功率得到了很大的提高。

當在通電螺線管內部插入鐵芯後,鐵芯被通電螺線管的磁場磁化。磁化後的鐵芯也變成了一個磁體,這樣由於兩個磁場互相疊加,從而使螺線管的磁性大大增強。為了使電磁鐵的磁性更強,通常將鐵芯製成蹄形。

但要注意蹄形鐵芯上線圈的繞向相反,一邊順時針,另一邊必須逆時針。如果繞向相同,兩線圈對鐵芯的磁化作用將相互抵消,使鐵芯不顯磁性。另外,電磁鐵的鐵芯用軟鐵製做,而不能用鋼製做。

否則鋼一旦被磁化後,將長期保持磁性而不能退磁,則其磁性的強弱就不能用電流的大小來控制,而失去電磁鐵應有的優點。

電磁鐵是可以通電流來產生磁力的器件,屬非永久磁鐵,可以很容易地將其磁性啟動或是消除。例如:大型起重機利用電磁鐵將廢棄車輛抬起。

當電流通過導線時,會在導線的周圍產生磁場。應用這性質,將電流通過螺線管時,則會在螺線管之內製成均勻磁場。假設在螺線管的中心置入鐵磁性物質,則此鐵磁性物質會被磁化,而且會大大增強磁場。

一般而言,電磁鐵所產生的磁場與電流大小、線圈圈數及中心的鐵磁體有關。在設計電磁鐵時,會注重線圈的分佈和鐵磁體的選擇,並利用電流大小來控制磁場。由於線圈的材料具有電阻,這限制了電磁鐵所能產生的磁場大小,但隨著超導體的發現與應用,將有機會超越現有的限制。

電磁鐵的磁力大小與什麼有關?(最是3個) 5

8樓:我是一個麻瓜啊

影響電磁鐵磁力大小的因素主要有四個,一是纏繞在鐵芯上線圈的圈數,二是線圈中電流的強度,三是纏繞的線圈與鐵芯的距離,四是鐵芯的大小形狀。

首先要了解電磁鐵的磁性是如何產生的,通電螺線管的磁場,由畢奧-薩伐爾定律應為b=u0*n*i,b為磁感應強度,u0為常數,n為螺線管匝數,i為導線中的電流,所以磁場大小是由電流大小與螺線管匝數決定的!

9樓:百度文庫精選

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原發布者:迭秉p8763

10樓:r陌顏若夕

串聯電池的數量,纏繞線圈的匝數,鐵芯的粗細,都可以影響電磁鐵的磁力大小。串聯電池越多,纏繞線圈越多,鐵芯越粗,都會使電磁鐵磁力變大

11樓:妃夕妍雪

1.線圈圈數2.電池節數3.鐵芯的粗細、長短4.導線的粗細、長短

12樓:阿勇一世

研究的問題:電磁鐵磁力大小與電池節數有關係嗎?

我們的假設:電池節數多,磁力大,電池節數少,磁力小。

檢驗的因素(改變的條件):電池節數

怎樣改變這個條件:電池1節,電池2節,電池3節

13樓:匿名使用者

首先要了解電磁鐵的磁性是如何產生的,通電螺線管的磁場,由畢奧-薩伐爾定律應為b=u0*n*i,b為磁感應強度,u0為常數,n為螺線管匝數,i為導線中的電流,所以磁場大小是由電流大小與螺線管匝數決定的

14樓:bamboo的家園

纏繞線圈數,鐵芯大小,電池節數

15樓:匿名使用者

在電特性上只與電流與匝數乘積有關

16樓:匿名使用者

1、確實與線圈圈數有關

2、與有無鐵芯有關3、與電流強弱有關

17樓:_匿名_好友

電力大小,電線纏繞圈數,鐵芯大小

18樓:希爾德

線圈圈數、電池節數、鐵芯大小

19樓:匿名使用者

1 電池的數量

2 鐵芯上的圈數

......

直流空心線圈放入鐵心後在同一電壓作用下,電流,磁通,電感,功率的變化

電流不變 磁通增加 電感增加 功率不變。在一通有直流電流的空心線圈中插入鐵芯後,下列物理量不變的是 c,磁場強度,它就是為了從磁感應強度b中出去磁介質的因素而引入的一個輔助量,d,因為線圈中插入了鐵心,磁導率是變大,其它引數不變的話,磁阻就相應變小了 所以選c d 磁阻是他本身的性質不會變 將一個空...

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