一、磁通量变化与感应电流方向的关系?
在电磁感应现象中,穿过电路(总电阻不变)的磁通量变化的越快,电路中的感应电动势也越大,感应电动势与磁通量的变化率成正比。产生感应电流要有两个条件:
电路要闭合;
磁通量发生变化.。
在研究电磁感应现象和磁通量变化时感应电流方向的实验中,所需的实验器材.现已用导线连接了部分实验电路.。
本实验中L1与电源相连,通过调节滑动变阻器使L2中的磁通量发生变化,从而使L2产生电磁感应线象,故L2应与检流计相连;
二、电动机外加电压的变化对电动机的影响?
首先,电压对这两个参数(转速和出力)的影响小,并非说没有影响。
比如,我们知道电压高时,(异步)电动机的转速就高,而且输出的转矩会略大点。其二,电压对转速的影响已有共知(如楼上2位的解释等),此处不再做解释。故只对于出力(即转矩)的影响,略做解释(可能有许多人一看到把出力改为转矩就似乎明白了什么)。大家知道,电动机的输入电压的“做工”主要为2个方面:1是建立励磁磁场(磁场越强,磁转换效率越高);2是克服电枢反应(又称枢反应)。电压升高,会带来磁转换效率提高,对输出转矩的提高有影响但不大。而枢反应与定子电流的大小有关,定子电流的大小直接决定了输出转矩的大小。再说输出转矩的大小,原则上讲是由负载决定的。也就是说,如果负载没有较大变化,则电枢反应的电流就没有太大变化。所以输入电压提高后,主要是提高了磁场转化效果,同时因为转速提高(前面讲过),负载转矩也会有所提高。但终归是影响不大。三、是谁提出"感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化?
楞次。“感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化” 是楞次定律。
四、磁通量均匀变化会产生感应电流吗?
磁通量均匀变化产生恒定的电动势。
若是闭合电路,才产生恒定的电流
五、磁场变化不是也会产生感应电流吗?
首先,磁场变化会产生感应电动势带动导体中的电荷定向运动才会产生感应电流,所以,产生感应电流需要两个条件,一个是磁通量的变化(若是磁场方向于闭合回路方向相同,此时没有感生电动势),一个是有闭合回路
六、为何磁通量变化会产生感应电流?
因为磁通量改变说白了,就像平静的水面。如果没有波动上面漂浮和水里的东西都不会动。如果水位上升下浮,肯定会导致水里的东西一起浮动。
磁通量的改变以为磁场改变,电子在磁场变化的作用会发生移动,电子移动产生电流。
七、电动机转动时会不会产生感应电流?
电动机转动时会产生感应电流。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。
感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。扩展资料当导体在磁场中静止或平行于磁感线运动时,磁通量没有发生变化,所以无论磁场多强,闭合回路中都无感应电流。注意:提高切割速度,从理论上讲是速度愈大愈好,但由于电表指针的惯性较大(特别是大型演示电表),切割速度过大时,指针来不及响应,以致电表显示出的感应电流反而减小。因此。应当注意选择适当的切割速度,以取得较好的演示效果。
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。
八、变频电动机频率变化时电流变化吗?
当降低电机的频率时,线圈的阻抗将下降,为了保证电机不过电流就必须降低电机的输入电压,这样电机的功率就降低了,具体降低多少,根据变频器的工作曲线决定,因为电机的工作条件不同,变频器可以改变不同的设定曲线,当频率降低后,电流的有效值将增大,涡流也增大,导致电机发热,这时发热主要是铜损加涡流,当电机频率高于额定频率时,电机绕组阻抗增加,为了保证电机绝缘寿命及安全,电压不增加,保持额定电压,这样电机电流就下降了,所以功率也就下降了,同样也是有下降曲线决定的,频率高于额定频率,电机也发热,这时的发热主要是磁滞损耗,也就是铁损,希望我的回答对你有帮助。
九、为什么磁通量变化会产生感应电流?
是由洛伦兹力引起的.可以想象一个可伸缩的闭合回路,在磁场中,三边固定,一边以速度v运动(即磁通量发生变化),则运动的那一段导体中自由电荷也随之运动,即产生洛伦兹力,大小为 F=-e(v*B),推动这段导体中的自由电荷沿导体回路方向运动,产生电流.
十、电动机转动的同时,会有感应电流产生吗?
当然会有感应电流,这也是电动机的基本工作原理,当线圈通电开始转动以后,根据楞次定律会感应出相反方向的电流,实际的物理过程就是改变带电粒子的运动方向,迫使外电源继续施加原方向的电流保持线圈电流状态。


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