為什麼磁鐵在特定情況下會產生電流

時間 2021-08-11 16:14:07

1樓:匿名使用者

電生磁,磁生電,以磁電式指標萬用表為例講解工作原理:因為指標表的表頭內部就是有一個磁鋼,但是指標表是如何偏轉的呢,其工作原理:當表頭內部磁鋼通入電流後,電流切割磁感線,會產生一個磁場力**動力矩)這個磁場力,會帶動表頭內部的彈簧遊絲,彈簧遊絲來帶動指標偏轉,根據通入表頭內部磁鋼電流大小不同,產生的磁場力強弱也不同,從而遊絲帶動指標偏轉的幅度也不同,也就是說,通入表頭內部磁鋼電流越大產生的磁場力越強,所以遊絲帶動指標偏轉的幅度也就越大,說明被測訊號很大,反之通入表頭內部磁鋼電流越小,產生的磁場力越弱,所以遊絲帶動指標偏轉的幅度也就越小,彈簧遊絲的作用主要是產生反作用力矩,我們知道,指標偏轉是受到磁場力**動力矩)的作用而偏轉,而遊絲主要是產生反作用力矩簡單的來講,遊絲主要是產生一個與磁場力相反的力矩,我們稱他為反作用力矩,當磁場力與遊絲產生的反作用力矩相等時,指標停止從而讀數,磁場力帶動指標向右偏轉,而遊絲自身產生一個反作用力矩,向左拉抻指標,當磁場力與遊絲產生的反作用力矩相等時,指標停止從而讀數。。

所以說,磁鐵在通入電流後,電流切割磁感線,會產生磁場,不是說磁鐵可以產生電流。 因為有電流的地方都會有磁場,不給磁鐵通電哪來的電流??

2樓:匿名使用者

這是電磁感應的物理現象所決定的。沒有電磁感應,就不會產生[感應]電流。

尤其是交流電磁感應,頻率越高、電磁感應強度越強,感應電流就越大。

在磁鐵內產生的電流,還有「渦流」的術語。

渦流會導致發熱,乃至高發熱,比如電磁爐。

電磁爐,就是讓鐵磁材料的鍋底部分,感應產生高頻渦流,而且是高效率地發熱。

3樓:匿名使用者

磁鐵本身不產生電流,只有閉合導體切割磁力線時才能產生電流。

4樓:匿名使用者

問題不清楚,是不是指導體切割磁力線產生電流?

磁為什麼能產生電流呢?

5樓:科學普及交流

磁能產生電流的原因:

設均勻磁場的磁力線向下垂直於紙面,導體平放在紙面上,方向正南正北,移動方向為西方。(用右手定則判感應電流方向為南方)。當導體向西移動時,可視為導體中的電荷也向西移動,而電荷在磁場中所受作用力的方向跟磁場方向、電荷運動方向之間的關係,可以用左手定則來判定:

伸開左手,使大拇指跟其餘四個手指垂直,並且都跟手掌在一個平面內,把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,並使伸開的四指指向電荷的運動方向(西方),那麼,拇指所指的方向(南方),就是電荷在磁場中的受力方向。所以電流方向應是南方。

把線圈的兩端接在電流表上,組成閉合電路.當向線圈中插入或拔出磁鐵時,電流表的指標偏轉,表明電路中產生了感應電流。這是因為向線圈中插入磁鐵時,穿過線圈的磁通量增大,從線圈中拔出磁鐵時,穿過線圈的磁通量減小。

穿過線圈的磁通量發生了變化,因而產生了感應電流。向線圈中插入或拔出磁鐵的過程可以等效為導體切割磁力線的過程。磁通量的變化只是產生感應電流的表層的原因,真正的原因還是線圈中的電荷受洛侖茲力運動。

簡介:磁生電是法拉第發現的。原理:閉合電路的一部分導體做切割磁感線運動時,在導體上就會產生電流的現象叫電磁感應現象,產生的電流叫做感應電流。

導體的兩端接在電流表的兩個接線柱上,組成閉合電路,當導體在磁場中向左或向右運動,切割磁力線時,電流表的指標就發生偏轉,表明電路中產生了電流.這樣產生的電流叫感應電流。我們知道,穿過某一面積的磁力線條數,叫做穿過這個面積的磁通量。

當導體向左或向右做切割磁力線的運動時,閉合電路所包圍的面積發生變化,因而穿過這個面積的磁通量也發生了變化。導體中產生感應電流的原因,可以歸結為穿過閉合電路的磁通量發生了變化。可見,只要穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路中就會產生感應電流。

這就是產生感應電流的條件。感應電流的方向:導體向左或向右運動時,電流表指標的偏轉方向不同,這表明感應電流的方向跟導體運動的方向有關係。

如果保持導體運動的方向不變,而把兩個磁極對調過來,即改變磁力線的方向,可以看到,感應電流的方向也改變。可見,感應電流的方向跟導體運動的方向和磁力線的方向都有關係.感應電流的方向可以用右手定則來判定:

伸開右手,使大拇指跟其餘四個手指垂直,並且都跟手掌在一個平面內,把右手放入磁場中,讓磁力線垂直穿入手心,大拇指指向導體運動的方向,那麼其餘四個手指所指的方向就是感應電流的方向。

6樓:匿名使用者

應該是「磁怎樣才能產生電流呢?」 回答:閉合線圈切割磁力線就可以產生電流!

為什麼磁鐵**圈中轉動能產生電

7樓:hi漫海

電學內容中有關電流與磁場的關係中的確解釋了兩者之間的關係:單根導體必須作切割磁力線運動時在導體中會產生電流,由於運動是相對的,所以導體不動,磁場變化,磁力線切割導體運動時也會在導體上產生電流;而對線圈來說,磁力線要切割導線運動,則線圈內磁力線的數量(磁場強度)必須發生改變,或者從線圈外部進入線圈中間(內部磁場增強);或者從線圈內部移動到線圈外(磁場減弱);在這過程中,閉合線圈由於內部磁場改變而產生電流。這是發電機發電的基本原理。

8樓:pasirris白沙

1、磁鐵跟線圈,相對靜止時,是不會產生任何電現象的;

2、如果它們有相對運動,,有磁通量的變化,才會產生電;

3、為什麼會有相對運動?一定是外力做功?

4、外力做功,通過電磁感應,使得線圈內產生的了電流,有了電能,這個電能的**,就是外力做了功;

5、電磁感應的實質,就是能量守恆與轉換。

磁鐵遇到電流會怎樣

9樓:匿名使用者

磁鐵遇到電流會產生力的相互作用,還有可能被電流的磁場磁化或者消磁

發現磁鐵**圈中運動能產生電流的科學家是?

10樓:匿名使用者

2023年起,電磁熱席捲歐洲,研究結果大量發表,眾說紛紜,真偽難辨。

法拉第在整理電磁學文獻時,為了判斷各種學說的真偽,親自做了許多實驗,其中包括奧斯特和安培的實驗。在實驗過程中他發現了一個新現象:如果在載流導線附近只有磁鐵的一個極,磁鐵就會圍繞導線旋**

反之,如果在磁極周圍有載流導線,這導線也會繞磁極旋轉,這就是電磁旋轉現象。

從2023年到2023年,法拉第多次進行電磁學實驗。他仔細分析電流的磁效應,認為電流與磁的相互作用除了電流對磁、磁對磁、電流對電流,還應有磁對電流的作用。他想,既然電荷可以感應周圍的導體使之帶電,磁鐵可以感應鐵質物體使之磁化,為什麼電流不可以在周圍導體中感應出電流來呢?

於是他做了一系列實驗,想尋找導體中的感應電流,其中有:

線圈接電池通電,一根導線置於線圈近旁,導線兩端接電流計構成迴路。結果在電流計中未發現感應電流。

令導線穿載流線圈而過,再接於電流計,也未發現感應電流。

再將導線繞成線圈置於載流線圈內,仍未發現感應電流……。

儘管「磁轉化為電」的跡象還未找到,法拉第的信念始終沒有動搖。他在實驗日記裡多次記錄了不成功的嘗試,頑強的意志躍於紙上。

2023年8月29日,法拉第終於取得突破性進展。

這次他是用一個軟鐵圓環,環上繞兩個互相絕緣的線圈a和b。法拉第在日記中寫道:

「使一個有10對極板,每板面積為4平方英寸的電池充電。用一根銅導線將一個線圈,或更確切地說把b邊的線圈的兩個端點聯接,讓銅線通過一個距離,恰好經過一根磁針的上方(距鐵環3英尺遠)。然後把電池聯接在a邊線圈的兩端;這時立即觀察到磁針的效應,它圖311法拉第的電磁感應線振盪起來,最後又停在原先的位置圈上,一旦斷開a邊與電池的聯結,磁針再次被擾動。

」法拉第繼續試驗,注意到如果維持通電狀態,磁針毫無反應。法拉第這才猛省,原來這類感應現象有特殊性,是和瞬間變化的過程聯絡在一起的。

接著,法拉第又做了一個實驗。他取來一根鐵棒,在鐵棒上繞以線圈,再和電流計相接。鐵棒兩端各放一根磁棒,當磁棒張合之際,電流計的磁針也不斷擺動。

一個月後,法拉第對各項試驗作了總結,向英國皇家學會報告說:產生感應電流的情況可以分為五類:1.變化中的電流;2.變化中的磁場;3.運動的穩恆電流;4.運動中的磁鐵;5.運動中的導線。

法拉第只是定性地用文字表述了電磁感應現象。2023年楞茨(lenz)進一步發現楞茨定則,說明感應電流的方向。2023年才由紐曼(f.

e.neumann,1798—1895)以定律的形式提出電磁感應的定量規律.

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