1樓:娛樂影視君
電磁鐵是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(electromagnet)。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。
電磁鐵磁力強弱,與下面幾個因素有關: 1、安匝數。就是線圈的匝數與電流的乘積,安匝數越大,產生磁力的能力越強。
比如一個電磁鐵的線圈匝數是100匝,電流是1安,它的安匝數就是100匝×1安=100安匝。 另一個電磁鐵的線圈匝數是50匝,電流是2安,它的安匝數是50匝×2安=100安匝。 這兩個線圈雖然匝數不同,但安匝數都是100,則產生磁力的能力是一樣的 如果還有一個電磁鐵的線圈匝數是20匝,電流是6安。
它的安匝數就是20匝×6安=120安匝。那它產生磁力的能力比前面兩個100安匝的電磁鐵都要強。 (前提是電磁鐵的幾何形狀和大小都一樣。
下面要說) 2、跟鐵芯的大小(截面積)有關。截面積越大。
把一個電磁鐵與滑動變阻器串聯,在電磁鐵下面放細鐵屑。
然後,移動滑動變阻器,看電流改變時,吸引的細鐵屑的多少,從而確定磁力的強弱。
用圈數為m的線圈纏繞一根鐵芯,通入大小為a的電流,用鐵芯去吸引大頭針,觀察鐵芯吸引的大頭針數目並記錄下資料;然後用線圈數為n(m大於n)的,且電阻率和橫截面積相等的線圈纏繞同一根鐵芯,通入同樣為a的電流,用鐵芯去吸引大頭針,觀察鐵芯吸引的大頭針數目並記錄下資料。
然後比較鐵芯前後吸引的大頭針數目,若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目多於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力隨纏繞在鐵芯上的線圈的圈數增多而增大;若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目少於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力隨纏繞在鐵芯上的線圈的圈數減少而增大;若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目等於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力與纏繞在鐵芯上的線圈的圈數無關。
(實驗抓住控制變數法的要點就行了)
2.在一定電流強度下,電磁鐵的磁力大小隨所通過的電流增大而增強;當電流強度大於一定程度時,電磁鐵的磁力大小將不隨所通過的電流增大而變化
2樓:渴侯含巧
增強磁鐵的磁性:
1、如果是圓形磁鐵的話,中間加一根鐵芯,可增強圓形磁鐵的磁性。
2、可採用集中磁力線的方法,在磁鐵上吸上一塊導磁鐵板,在導磁鐵板的稜角及邊上會產生更高的磁場。
3、用加磁器增加磁性。
4、提高磁粉含量。
5、加繞線圈通電增加磁性。
6、加大線經及增加電磁鐵的線圈匝數,用線圈繞上,圈數越多越好。
7、加大電流。
擴充套件資料:
物質的磁性現象存在一個臨界溫度,在此溫度下才會發生。對於鐵磁性和亞鐵磁性物質,此溫度被稱為居里溫度; 對於反鐵磁性物質,此溫度被稱為尼爾溫度。
有人認為磁鐵與鐵磁性物質之間的吸引作用是人類最早對磁性的認識。
從物質構成來講,物質是由分子組成的。分子又是由原子組成的。原子由原子核和電子組成的,電子在繞原子核旋轉的同時在自轉,電子的這兩種運動都會讓物體本身產生磁性。
把磁鐵放在水裡浸泡,讓其氧化時間越久其物理特性及磁效能發生改變,直致其失去磁效能,電鍍行業工廠,產品落到電鍍池子裡,都是用磁鐵,在水裡磁性發生改變,已經失去物理特性,在用己經沒有多少磁性,直致失去物理特性磁性發生變化。
在講述磁性材料的磁性**、電磁感應、磁性器件時,我們已經提到了有些磁性材料的實際應用。實際上,磁性材料已經在傳統工業的各個方面得到了廣泛應用。
例如,如果沒有磁性材料,電氣化就成為不可能,因為發電要用到發電機、輸電要用到變壓器、電力機械要用到電動機、**機、收音機和電視機中要用到揚聲器。眾多儀器儀表都要用到磁鋼線圈結構。這些都已經在講述其它內容時說到了。
如何使電磁鐵磁力最強?
3樓:雨中翁
電磁鐵磁力強弱,與下面幾個因素有關:
1、安匝數。就是線圈的匝數與電流的乘積,安匝數越大,產生磁力的能力越強。
比如一個電磁鐵的線圈匝數是100匝,電流是1安,它的安匝數就是100匝×1安=100安匝。
另一個電磁鐵的線圈匝數是50匝,電流是2安,它的安匝數是50匝×2安=100安匝。
這兩個線圈雖然匝數不同,但安匝數都是100,則產生磁力的能力是一樣的
如果還有一個電磁鐵的線圈匝數是20匝,電流是6安。它的安匝數就是20匝×6安=120安匝。那它產生磁力的能力比前面兩個100安匝的電磁鐵都要強。
(前提是電磁鐵的幾何形狀和大小都一樣。下面要說)
2、跟鐵芯的大小(截面積)有關。截面積越大(就是你說的加粗螺栓),磁力越強;反之越弱。
結論:要想增強磁力,就要增大安匝數和鐵芯的截面積。
還有些影響因素,但根據你的提問要求,就從略了。如有需要,請追問。
4樓:翠曉朱
同等條件下磁力最強在兩極,利用好兩極和設計好磁鐵形狀是關鍵。
電磁鐵的磁力大小主要與纏繞在鐵芯上的線圈的圈數中的電流強度有關。
5樓:千鳥孤鳴
1.用圈數為m的線圈纏繞一根鐵芯,通入大小為a的電流,用鐵芯去吸引大頭針,觀察鐵芯吸引的大頭針數目並記錄下資料;然後用線圈數為n(m大於n)的,且電阻率和橫截面積相等的線圈纏繞同一根鐵芯,通入同樣為a的電流,用鐵芯去吸引大頭針,觀察鐵芯吸引的大頭針數目並記錄下資料。
然後比較鐵芯前後吸引的大頭針數目,若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目多於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力隨纏繞在鐵芯上的線圈的圈數增多而增大;若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目少於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力隨纏繞在鐵芯上的線圈的圈數減少而增大;若圈數為m的鐵芯吸引的大頭針數目等於圈數為n的鐵芯吸引的大頭針數目,則電磁鐵的磁力與纏繞在鐵芯上的線圈的圈數無關。
(實驗抓住控制變數法的要點就行了)
2.在一定電流強度下,電磁鐵的磁力大小隨所通過的電流增大而增強;當電流強度大於一定程度時,電磁鐵的磁力大小將不隨所通過的電流增大而變化
電磁鐵的磁力大小主要與纏繞在鐵芯上的線圈的圈數、線圈中電流強度的大小有關
6樓:匿名使用者
選取兩個同樣線圈匝數的電磁鐵線圈.
第一個實驗:
將兩線圈串聯,再與滑動變阻器,安培表,開關,電源(電池組)串聯.
閉合開關,調節滑動變阻器,眼觀察安培表,使電流達到某一值並記錄這個值.
然後用電磁鐵吸引大頭針,直到吸不上為止.斷開開關.數所吸大頭針的個數,記錄這個個數值.
第二個實驗:
僅將一個線圈串入原來兩個線圈的位置.閉合開關,調節滑動變阻器,使電流值達到開始記錄的值.然後用電磁鐵吸引大頭針,直到吸不上為止.
斷開開關.數所吸大頭針的個數,記錄這個個數值.
將兩個數值比較,得出結論:
當流過線圈的電流強度一定時,電磁鐵線圈的匝數越多,電磁鐵的磁性越強.
本實驗用到的基本思想方法:控制變數法
細節**:
為什麼先做兩個線圈串入電路的試驗而不做先一個線圈串入電路的試驗?
答:因為線圈是有電阻的,兩個線圈的電阻比一個線圈的電阻大,故電路中的電流是較小的.做第二個實驗時可以通過調節滑動變阻器達到這個較小的電流值.
但如果開始就使用了一個線圈串入電路,而沒有適當的調節滑動變阻器限流(例如實際接入電路的滑動變阻器阻值為零)那麼,即便是做兩個線圈串入電路的試驗時短接滑動變阻器,電流也達不到僅一個線圈串入電路時的電流值了,於是就無法控制變數,實驗失敗.為了避免失敗的發生,所以先做兩個線圈串入電路的試驗而不先做一個線圈串入電路的試驗.
電磁鐵的磁力可以無限加大?
7樓:匿名使用者
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匝數,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。
理論上來說電磁鐵的磁力大小通過調整電流強度和線圈匝數而調整,也就是說,可以通過無限大的調整這兩個引數而無限加大電磁鐵的磁力。
但實際上,由於受材料屬性等因素的影響,是不可能真正無限放大的。
關於電磁鐵,關於電磁鐵
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