什么是电磁感应 产生条件是什么

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感应电流产生的条件和方向的判断

感应电流产生的条件和方向的判断

感应电流产生的条件和方向的判断一. 教学内容:感应电流产生的条件和方向的判断1. 电磁感应现象(1)利用磁场产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。

(2)产生感应电流的条件:穿过闭合电路中的磁通量发生变化。

(3)磁通量变化的几种情况:①闭合电路的面积不变,磁场变化;②磁场不变,闭合电路面积发生变化;③线圈平面与磁场方向的夹角发生变化;④磁场和闭合回路面积都变化(一般不涉及)。

2. 感应电流的方向(1)右手定则:伸开右手,使拇指与四指在同一平面内且跟四指垂直,让磁感线垂直穿入手心,使拇指指向导体的运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。

(2)楞次定律①内容: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。

②意义:确定了感应电流的磁场方向与引起感应电流的原磁场方向间的关系,当电路中原磁场的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;当电路中原磁场的磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场的方向相同,这一关系可概括为“增反,减同”。

③应用楞次定律判断感应电流方向的步骤:(i)查明电路中的磁场方向;(ii)查明电路中的磁通量的增减;(iii)根据楞次定律确定感应电流的磁场方向;(iv)由安培定则判断感应电流的方向。

④楞次定律的另一种表述:感应电流的效果总反抗引起感应电流的原因。

说明:①右手定则是楞次定律的特殊情况,它的结论和楞次定律是一致的,当导体做切割磁感线运动时,用右手定则判断感应电流的方向比用楞次定律简便。

②左手定则用于判断磁场对电流的作用力的情况,右手定则用于判断导体切割磁感线产生感应电流的方向。

二. 难点分析:正确理解楞次定律的关键是正确理解“阻碍”的含义。

(1)谁起阻碍作用?要明确起阻碍作用的是“感应电流的磁场”;(2)阻碍什么?感应电流的磁场阻碍的是“引起感应电流的磁通量的变化”,而不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量;(3)怎样阻碍?当引起感应电流的磁通量(原磁通量)增加时,感应电流的磁场就与原磁场的方向相反,感应电流的磁场“反抗”原磁通量的增加。

电磁磁感应

电磁磁感应

电磁磁感应一、电磁感应的基本概念电磁感应啊,这可是个超级有趣的物理现象呢。

简单来说呀,就是当导体在磁场中运动或者磁场发生变化的时候,导体中就会产生感应电动势,要是这个导体是闭合回路的一部分,那就会有感应电流产生啦。

比如说,咱们常见的发电机,就是利用电磁感应的原理,把机械能转化成电能的。

想象一下,那些在发电厂里巨大的发电机,转子在磁场里呼呼地转,然后就产生了电,是不是很神奇呀?二、电磁感应的产生条件1. 闭合电路这是很关键的一点哦。

要是电路都不闭合,就算有电动势产生,也不会有电流。

就好比一个断开的水管,水没法流动一样。

只有电路是闭合的,电子才能在电路里跑来跑去,形成电流。

2. 磁通量发生变化磁通量这个概念可能有点抽象。

通俗地讲呢,就是磁场穿过一个面的量。

这个量的变化可以是因为磁场变强或者变弱了,也可以是因为导体在磁场里运动,使得穿过导体所在面的磁场量发生了改变。

比如说,一个线圈在一个均匀磁场里,你把它拉大或者压扁,磁通量就变了,这时候就可能产生电磁感应现象了。

三、电磁感应在生活中的应用1. 变压器变压器在咱们的生活中可太重要了。

它可以改变电压的大小。

在输电的时候,发电厂产生的电电压很高,通过变压器把电压升高,这样在输电过程中,电能的损失就会减少。

等到电送到咱们家里或者工厂的时候,又通过变压器把电压降低到合适的值。

要是没有电磁感应,就没有变压器,那咱们的用电可就麻烦大了。

2. 电磁炉电磁炉也是利用电磁感应的原理呢。

它的炉面下面有线圈,当通上交流电的时候,就会产生变化的磁场。

然后把铁锅放在上面,铁锅中就会产生感应电流,因为铁的电阻比较大,电流通过的时候就会发热,这样就可以做饭啦。

是不是很方便呢?而且相比传统的炉灶,电磁炉还比较安全、环保呢。

四、电磁感应的一些有趣实验1. 楞次定律演示实验楞次定律可是电磁感应里很重要的一个定律呢。

实验装置通常是一个线圈和一个磁铁。

当把磁铁靠近线圈的时候,会发现电流表的指针发生了偏转,这就说明产生了感应电流。

初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结一、电磁感应现象1、定义:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。

2、产生条件:(1)闭合电路;(2)一部分导体;(3)做切割磁感线运动。

需要注意的是,这三个条件缺一不可。

如果电路不闭合,只会产生感应电压,而不会有感应电流。

3、能的转化:在电磁感应现象中,机械能转化为电能。

例如,当我们手摇发电机时,通过转动把手,使导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生电能,此时就是将机械能转化为电能。

二、感应电流的方向1、影响因素:感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。

2、右手定则:伸开右手,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向导体运动的方向,那么其余四指所指的方向就是感应电流的方向。

这个定则可以帮助我们快速判断感应电流的方向。

例如,当导体向右运动,磁场方向向上时,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向是向前的。

三、发电机1、原理:发电机是根据电磁感应原理制成的。

2、构造:主要由定子(固定不动的部分)和转子(能够转动的部分)组成。

定子一般是磁极,转子一般是线圈。

当转子在磁场中转动时,就会产生感应电流。

3、能量转化:发电机工作时,将机械能转化为电能。

大型的发电机通常采用线圈不动、磁极旋转的方式来发电,这样可以产生更强、更稳定的电流。

四、电动机1、原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用而运动的原理制成的。

2、构造:主要由定子、转子和换向器组成。

定子一般是磁极,转子一般是线圈。

换向器的作用是当线圈转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,使线圈能够持续转动。

3、能量转化:电动机工作时,将电能转化为机械能。

在日常生活中,我们使用的电风扇、洗衣机等电器,其内部都有电动机。

五、电磁感应的应用1、动圈式话筒:它是把声音的振动转化为电流的变化。

当声音使膜片振动时,与膜片相连的线圈在磁场中做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流。

第82讲 磁通量及产生电磁感应的条件(解析版)

第82讲 磁通量及产生电磁感应的条件(解析版)

第82讲磁通量及产生电磁感应的条件一.知识回顾1.磁通量(1)定义:匀强磁场中,磁感应强度B与垂直磁场方向的面积S的乘积叫作穿过这个面积的磁通量,简称磁通。

我们可以用穿过这一面积的磁感线条数的多少来形象地理解。

(2)公式:Φ=BS。

(3)公式的适用条件:①匀强磁场;②S是垂直磁场方向的有效面积。

(4)单位:韦伯(Wb),1 Wb=1T·m2。

(5)标量性:磁通量是标量,但有正负之分。

磁通量的正负是这样规定的:任何一个平面都有正、反两面,若规定磁感线从正面穿出时磁通量为正,则磁感线从反面穿出时磁通量为负。

(6)物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数.如图所示,矩形abcd、abb′a′、a′b′cd的面积分别为S1、S2、S3,匀强磁场的磁感应强度B与平面a′b′cd垂直,则:(1)通过矩形abcd的磁通量为BS1cos θ或BS3.(2)通过矩形a′b′cd的磁通量为BS3.(3)通过矩形abb′a′的磁通量为0.2.磁通量的变化量在某个过程中,穿过某个平面的磁通量的变化量等于末磁通量Φ2与初磁通量Φ1的差值,即ΔΦ=Φ2-Φ1。

磁通量变化的常见情况变化情形举例磁通量变化量磁感应强度变化永磁体靠近或远离线圈、电磁铁(螺线管)内电流发生变化ΔΦ=ΔB·S有效面积变化有磁感线穿过的回路面积变化闭合线圈的部分导线做切割磁感线运动,如图ΔΦ=B·ΔS回路平面与磁场夹角变化线圈在磁场中转动,如图磁感应强度和有效面积同时变化弹性线圈在向外拉的过程中,如图ΔΦ=Φ2-Φ1磁通量的变化快慢)磁通量的变化量与发生此变化所用时间的比值,即ΔΦΔt。

4.电磁感应现象与感应电流“磁生电”的现象叫电磁感应,产生的电流叫作感应电流。

5.产生感应电流的条件当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流。

判断感应电流能否产生的思维导图:6.电磁感应现象的两种典型情况(1)闭合导体回路的一部分做切割磁感线运动。

产生电磁感应的条件是什么

产生电磁感应的条件是什么

产生电磁感应的条件是什么条件如下:1、电路是闭合且流通的。

2、穿过闭合电路的磁通量发生变化。

3、电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动。

感应电流产生的微观解释:电路的一部分在做切割磁感线运动时,相当于电路的一部分内的自由电子在磁场中作不沿磁感线方向的运动,故自由电子会受洛伦兹力的作用在导体内定向移动,若电路的一部分处在闭合回路中就会形成感应电流,若不是闭合回路,两端就会积聚电荷产生感应电动势。

电磁感应的本质电磁感应定律是物理学中的基本原理之一,它描述了当一个导线或线圈通过磁场时,会产生电动势,从而产生电流的现象。

这个定律的本质是,磁场的变化会产生电场,电场的变化也会产生磁场,这样一种相互关系。

电磁感应定律是由英国物理学家迈克尔·法拉第在19世纪初发现的。

他通过实验证明,当磁场发生变化时,会在导线或线圈中产生电动势,从而产生电流。

这个定律也可以用向量形式表示,即磁场向量叉乘电场向量不等于零时,就会产生电磁感应。

电磁感应定律的应用非常广泛,可以用来制造发电机、变压器、电动机、感应加热器等多种电器设备。

其中,变压器是电磁感应定律最典型的应用之一。

当一个交流电通过变压器时,磁场会发生变化,从而在变压器线圈中产生电动势,进而产生电流。

在使用电磁感应定律时,需要注意以下几点:1、磁场的变化会产生电场,但电场的变化不会产生磁场。

因此,在计算电磁感应时,只需要考虑磁场的变化。

2、电磁感应定律是一个线性定律,即它与导线的长度、截面积、导线相对磁场的取向以及磁场的强度等因素无关。

因此,只要导线的长度足够长,截面积足够大,就可以获得足够大的电动势和电流。

3、电磁感应定律只适用于封闭电路或线圈中,因为只有封闭电路或线圈才能够产生电动势和电流。

总之,电磁感应定律是物理学中的重要原理之一,它描述了磁场和电场之间的相互作用,具有重要的应用价值。

在使用电磁感应定律时,需要注意它的本质和适用范围,才能正确地应用它来解决实际问题。

电磁感应

电磁感应

二、自感现象
1.自感现象 (1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为 自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势,其大 小E= ,L为自感系数.
(2)自感系数:L与线圈的大小、形状、圈数以及是否有铁芯等
因素有关,其单位是亨利,符号是 H.
通电和断电自感比较如下表
通电自感 电 路 图 器 材 要 求 断电自感
(3)若
是Φ-t图象上某点切线的斜率.
所求的感应电动势为整个闭合电路的
恒定,则E不变.用E=n
感应电动势,而不是回路中某部分导体的电动势.
(4)磁通量的变化常由B的变化或S的变化两种情况引起. ①当ΔΦ仅由B的变化引起时,E=nS ②当ΔΦ仅由S的变化引起时,E=nB (5)由E=n . .
计算出的是Δt时间内的平均感应电动势.
二者电流大小和方向都相同.一个矩形闭合金属线圈与A、B在同一平面 内,并且ab边保持与通电导线平行,线圈从图中的位置1匀速向左移动, 经过位置2,最后到位置3,其中位置2恰在A、B的正中间,则下面的说 法中正确的是( ) AD
A.在位置2这一时刻,穿过线圈的磁通量为零 B.在位置2这一时刻,穿过线圈的磁通量的变化率为零 C.从位置1到位置3的整个过程中,线圈内感应电流的方向发 生了变化
a
o
d
b O’
c
P167【例】 (2009·广东,18)如图9-2-3(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆
形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1,在线圈中
半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随 时间t变化的关系图线如图9-2-4(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为t0和 B0.导线的电阻不计.求0至t1时间内. (1)通过电阻R1上的电流大小和方向;

电磁感应现象及电磁在生活中的应用

电磁感应现象及电磁在生活中的应用

电磁感应现象及电磁在生活中的应用摘要:电磁感应,也称为磁电感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。

此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流。

电磁反应是一个复杂的过程,其运用到现实生活中的技术(例如:电磁炉、微波炉、蓝牙技术、磁悬浮列车等等)。

是经过很多人的探索和努力一步一步走到现在的。

正文:电磁感应的定义:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象。

本质是闭合电路中磁通量的变化。

由电磁感应现象产生的电流叫做感应电流。

电磁感应的发现:1831年8月,法拉第把两个线圈绕在一个铁环上,线圈A 接直流电源,线圈B接电流表,他发现,当线圈A的电路接通或断开的瞬间,线圈B中产生瞬时电流。

法拉第发现,铁环并不是必须的。

拿走铁环,再做这个实验,上述现象仍然发生。

只是线圈B中的电流弱些。

为了透彻研究电磁感应现象,法拉第做了许多实验。

1831年11月24日,法拉第向皇家学会提交的一个报告中,把这种现象定名为“电磁感应现象”,并概括了可以产生感应电流的五种类型:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体。

法拉第之所以能够取得这一卓越成就,是同他关于各种自然力的统一和转化的思想密切相关的。

正是这种对于自然界各种现象普遍联系的坚强信念,支持着法拉第始终不渝地为从实验上证实磁向电的转化而探索不已。

这一发现进一步揭示了电与磁的内在联系,为建立完整的电磁理论奠定了坚实的基础。

电磁感应是指因磁通量变化产生感应电动势的现象。

电磁感应现象的发现,乃是电磁学中伟大的成就之一。

它不仅让我们知道电与磁之间的联系,而且为电与磁之间的转化奠定了基础,为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。

电磁感应现象的发现,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。

事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展发挥了重要的作用。

电磁感应基础知识

电磁感应基础知识

电磁感应基础知识总结【基础知识梳理】一、电磁感应现象1.磁通量(1)概念:在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积。

(2)公式:①二坠。

(3)单位:1Wb=1T・m2。

(4)物理意义:相当于穿过某一面积的磁感线的条数。

2.电磁感应现象(1)电磁感应现象当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中有感应电流产生的现象。

(2)产生感应电流的条件①条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

②特【典例】闭合电路的一部分导体在磁场内做切割磁感线的运动。

(3)产生电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只产生感应电动势,而不产生感应电流。

(4)能量转化发生电磁感应现象时,机械能或其他形式的能转化为电能。

二、楞次定律1.楞次定律(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

(2)适用范围:适用于一切回路磁通量变化的情况。

(3)楞次定律中“阻碍”的含义£SAAt2.右手定则(1) 内容① 磁感线穿入右手手心。

② 大拇指指向导体运动的方向。

③ 其余四指指向感应电流的方向。

(2) 适用范围:适用于部分导体切割磁感线。

三、法拉第电磁感应定律的理解和应用1.感应电动势(1) 概念:在电磁感应现象中产生的电动势。

(2) 产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关。

⑶方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断。

2.法拉第电磁感应定律⑴内容:感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

A ①(2) 公式:E=njt ,其中n 为线圈匝数。

E(3) 感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路欧姆定律,即1=越。

3.磁通量变化通常有三种方式 (1) 磁感应强度B 不变,垂直于磁场的回路面积发生变化,此时E=nB-(2) 垂直于磁场的回路面积不变,磁感应强度发生变化,此时E=nA^S ,其中普是B —t图象的斜率。

电磁感应现象及应用

电磁感应现象及应用

13.3 电磁感应现象及应用知识点1:电磁感应现象及应用1、划时代的发现“电生磁”的发现:1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。

“磁生电”的发现:1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象。

电磁感应:法拉第把由他发现的磁生电的现象叫做电磁感应。

感应电流:由电磁感应现象产生的电流。

2、产生感应电流的条件实验:探究感应电流产生的条件。

实验实验过程实验图例实验结论实验一导体棒AB做切割磁感线运动时,线路中有电流产生;当导体棒AB顺着磁感线运动时,线路中无电流产生。

导体棒做切割磁感线运动,回路的有效面积发生变化,从而引起了磁通量的变化,产生了感应电流。

实验二当条形磁体插入或拔出线圈时,线圈中有电流产生;当条形磁体在线圈中静止不动时,线圈中无电流产生。

磁体插入或拔出线圈时,线圈中的磁场发生变化,从而引起了磁通量的变化,产生了感应电流。

实验三将小线圈A插入大线圈B中不动,当开关S闭合或断开时,电流表中有电流通过;当开关S一直闭合,当改变滑动变阻器的阻值时,电流表中有电流通过;当开关S一直闭合,滑动变阻器的滑动触头不动时,电流表中无电流通过。

开关闭合、断开或滑动变阻器的滑动触头移动时,小线圈A中电流变化,从而引起穿过大线圈B的磁通量变化,产生了感应电流。

三个实验共同特点是:产生感应电流时闭合回路的磁通量都发生了变化。

产生感应电流的条件:当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流。

不论什么情况,只要满足电路闭合和磁通量发生变化这两个条件,就必然会产生感应电流;反之,只要产生了感应电流,那么电路一定是闭合的,且穿过该电路的磁通量也一定发生了变化。

磁通量的变化大致可分为以下几种情况:磁通量变化情况磁感应强度B不变,有效面积S发生变化面积S不变,磁感应强度B 发生变化磁感应强度B和面积S都不变,它们之间的夹角发生变化面积S变化,磁感应强度B 也变化电路闭合和磁通量发生变化是产生感应电流的两个条件,二者缺一不可。

[高二物理《电磁感应现象》知识点] 什么是电磁感应现象

[高二物理《电磁感应现象》知识点] 什么是电磁感应现象

[高二物理《电磁感应现象》知识点] 什么是电磁感应现象一、电磁感应现象:1、只要穿过闭合回路中的磁通量发生变化,闭合回路中就会产生感应电流,如果电路不闭合只会产生感应电动势。

这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是1831年法拉第发现的。

回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的磁通量变化,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中(是B与S的夹角)看,磁通量的变化可由面积的变化引起;可由磁感应强度B的变化引起;可由B与S的夹角的变化引起;也可由B、S、中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。

下列各图中,回路中的磁通量是怎么的变化,我们把回路中磁场方向定为磁通量方向(只是为了叙述方便),则各图中磁通量在原方向是增强还是减弱。

(1)图:由弹簧或导线组成回路,在匀强磁场B中,先把它撑开,而后放手,到恢复原状的过程中。

(2)图:裸铜线在裸金属导轨上向右匀速运动过程中。

(3)图:条形磁铁插入线圈的过程中。

(4)图:闭合线框远离与它在同一平面内通电直导线的过程中。

(5)图:同一平面内的两个金属环A、B,B中通入电流,电流强度I在逐渐减小的过程中。

(6)图:同一平面内的A、B回路,在接通K的瞬时。

(7)图:同一铁芯上两个线圈,在滑动变阻器的滑键P向右滑动过程中。

(8)图:水平放置的条形磁铁旁有一闭合的水平放置线框从上向下落的过程中。

2、闭合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变化。

3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。

如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。

从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

二、楞次定律:1、1834年德国物理学家楞次通过实验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

4.4法拉第电磁感应定律

4.4法拉第电磁感应定律

【针对训练】
1、单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,若线圈所围面积里磁通 量随时间变化的规律如图所示(正弦图象一部分),则( ) A.线圈中0时刻感应电动势为0 B.线圈中0时刻感应电动势最大 C.线圈中D时刻感应电动势为0 D.线圈中A时刻感应电动势大于B时刻感应电动势
斜率表示Φ的
变化率
2、如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨 MN 、 PQ 相距为 L=1m , 导轨平面与水平面夹角θ= 30°,导轨上端跨接一定值电阻 R=2Ω, 导轨电阻不计。整个装置处于方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场 B 中,长为 L 的金属棒 ab 垂直于 MN 、 PQ 放置在导轨上,且与导轨 保持电接触良好,金属棒的质量为 m=1kg 、电阻为 r=2Ω,现将金属 棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为 s=6m 时,速度达到最大 值 v=5m/s 。g=10m/s 2,求:
1、定义:在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势(E).产生感应电
动势的那部分导体相当于电源. 2、产生条件:只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势。 3、方向判断:在内电路中,由电源的负极指向正极,跟内电路的电流方向 一致。 感应电动势是形成感应电流的必要条件,有感应电动势不一定存在感应电 流(要看电路是否闭合),有感应电流一定存在感应电动势。
穿过回路的磁通 量变化了多少
磁通量变化率 穿过回路的磁通
ΔΦ/Δt
量变化的快慢
产生感应电动 势的条件
决定感应电动 势的大小
弄清(1)磁通量大,电动势一定大吗?
(2)磁通量变化大,电动势一定大吗?
4、用公式 E n Φ 求E的二种常见情况:
t
(1)磁感应强度B不变,垂直于磁场的回路面积S发生变化。

电磁感应现象产生的条件

电磁感应现象产生的条件

电磁感应现象产生的条件电磁感应现象是指在导体中或导体周围发生磁场变化时,会在导体中产生感应电流或感应电动势的现象。

要产生电磁感应现象,需要满足以下几个条件。

一、磁场的变化:电磁感应现象的产生必须伴随着磁场的变化。

这种磁场的变化可以是磁场的强度、方向、面积等发生改变,也可以是磁场的源头与导体之间相对运动。

二、导体的运动:电磁感应现象需要导体相对于磁场的源头发生运动。

当导体相对于磁场的源头以一定的速度运动时,就会在导体中产生感应电流或感应电动势。

三、导体与磁场的相互作用:导体与磁场之间必须存在相互作用,即导体必须与磁场的源头有一定的关联。

这种关联可以是导体与磁场的源头直接接触,也可以是通过其他物体传导磁场。

四、导体的性质:导体必须具有一定的导电性质,才能产生感应电流或感应电动势。

导体可以是金属、电解质溶液等,只要能够传导电荷就可以产生电磁感应现象。

五、导体的形状和结构:导体的形状和结构对电磁感应现象也有一定的影响。

导体的形状和结构不同,其感应电流或感应电动势的大小和分布也会有所不同。

通过以上几个条件的满足,就可以产生电磁感应现象。

电磁感应现象在日常生活中有着广泛的应用。

例如,发电机利用电磁感应现象将机械能转化为电能;变压器利用电磁感应现象实现电能的传输和改变电压;感应炉利用电磁感应现象进行加热等等。

在科学研究中,电磁感应现象也被广泛应用。

通过电磁感应现象,可以探测到地球磁场的变化,从而研究地球磁场的性质和变化规律;通过电磁感应现象,可以实现无线电通信和电磁波的产生和接收等等。

电磁感应现象的产生条件是多方面的,需要磁场的变化、导体的运动、导体与磁场的相互作用以及导体的性质等多个方面的因素共同作用。

只有满足这些条件,才能产生电磁感应现象,并且利用电磁感应现象进行各种应用和研究。

电磁感应现象的研究和应用对于推动科学技术的发展和提高人类生活水平起着重要的作用。

电磁感应现象

电磁感应现象

一、电磁感应现象1、产生感应电流的条件感应电流产生的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

以上表述是充分必要条件。

不论什么情况,只要满足电路闭合和磁通量发生变化这两个条件,就必然产生感应电流;反之,只要产生了感应电流,那么电路一定是闭合的,穿过该电路的磁通量也一定发生了变化。

2、感应电动势产生的条件。

感应电动势产生的条件是:穿过电路的磁通量发生变化。

这里不要求闭合。

无论电路闭合与否,只要磁通量变化了,就一定有感应电动势产生。

这好比一个电源:不论外电路是否闭合,电动势总是存在的。

但只有当外电路闭合时,电路中才会有电流。

3、关于磁通量变化在匀强磁场中,磁通量Φ=B∙S∙sinα(α是B与S的夹角),磁通量的变化ΔΦ=Φ2-Φ1有多种形式,主要有:①S、α不变,B改变,这时ΔΦ=ΔB∙S sinα②B、α不变,S改变,这时ΔΦ=ΔS∙B sinα③B、S不变,α改变,这时ΔΦ=BS(sinα2-sinα1)二、楞次定律1、内容:感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.在应用楞次定律时一定要注意:“阻碍”不等于“反向”;“阻碍”不是“阻止”。

A、从“阻碍磁通量变化”的角度来看,无论什么原因,只要使穿过电路的磁通量发生了变化,就一定有感应电动势产生。

B、从“阻碍相对运动”的角度来看,楞次定律的这个结论可以用能量守恒来解释:既然有感应电流产生,就有其它能转化为电能。

又由于感应电流是由相对运动引起的,所以只能是机械能转化为电能,因此机械能减少。

磁场力对物体做负功,是阻力,表现出的现象就是“阻碍”相对运动。

C、从“阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象。

自感现象中产生的自感电动势总是阻碍自身电流的变化。

2、实质:能量的转化与守恒.3、应用:对阻碍的理解:(1)顺口溜“你增我反,你减我同”(2)顺口溜“你退我进,你进我退”即阻碍相对运动的意思。

“你增我反”的意思是如果磁通量增加,则感应电流的磁场方向与原来的磁场方向相反。

电磁感应现象

电磁感应现象

电磁感应现象、楞次定律一.感应电流的产生条件1.电磁感应:利用磁场产生电流的现象叫电磁感应;产生的电流叫感应电流。

2.产生条件:不管是闭合回路的一部分导体做切割磁感线的运动,还是闭合回路中的磁场发生变化,穿过闭合回路的磁感线条数都发生变化,回路中就有感应电流产生—闭合回路中的磁通量发生变化磁通量Φ增加,感应电流的磁场方向与原磁场相反磁通量Φ减少,感应电流的磁场方向与原磁场相同二.判断感应电流方向的原则1.右手定则:当导体在磁场中切割磁感线的运动时,其产生的感应电流的方向可用右手定则判定。

伸出右手,磁感线垂直穿过掌心,大拇指指向为导体的运动方向,四指指向为感应电流的方向2.楞次定律:感应电流的方向总阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化例:如图所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中向左运动,问有无感应电流?分析:(1)∵磁通量不变,所以无感应电流(2)ab、cd同时切割磁感线,由右手定则,电流方向由a→b、由d→c,切割效果抵消,无感应电流。

注意:用两种正确的观点分析同一事物,结论应该是一致的,除非分析过程有错。

严格地讲,对于任一个电磁感应现象,这两个原则都适用,且能判断出一致的结果。

但却不一定很方便,例如:右手定则对直导线在磁场中运动这一过程就比较方便。

大家在应用时对这两种方法都要达到熟练,且从中摸索简单适用的方法。

3.步骤(1)先判断原磁场的方向(2)判断闭合回路的磁通量的变化情况(3)判断感应磁场的方向(4)由感应磁场方向判断感应电流的方向三.楞次定律的理解和应用楞次定律的主要内容是研究引起感应电流的磁场即原磁场和感应电流的磁场二者之间的关系1.当闭合电路所围面积的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当闭合电路的磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同例1.两平行长直导线都通以相同电流,线圈abcd与导线共面,当它从左到右在两导线之间移动时,其感应电流的方向是?分析:线圈所在空间内的磁场分布如图,当线圈从左往右运动时,穿过它的磁通量先减小,原磁场方向为垂直纸面向里,所以感应磁场方向为垂直纸面向里,由右手定则可知,感应电流方向为顺时针方向;后来磁通量又逐渐增大,原磁场方向为垂直纸面向外,所以感应磁场方向为垂直纸面向里,由右手定则可知,感应电流方向为顺时针方向。

高中物理教学论文 电磁感应现象及产生条件

高中物理教学论文 电磁感应现象及产生条件

一电磁感应现象及产生条件(一)电磁感应现象穿过闭合回路的磁通量发生变化时,在闭合回路中产生感应电流的现象叫电磁感应现象。

(二)产生感应电流的条件穿过闭合回路的磁通量发生变化,应注意的是若电路不闭合,只产生感应电动势不产生感应电流。

(三)产生感应电流几种情况1、闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

2、磁场的磁感强度发生变化导致磁通量发生了变化。

3、闭合回路的面积发生了变化导致磁通量发生了变化。

例1、如图1所示,两个同心放置的同平面的金属圆环,条形磁铁穿过圆心且与两环平面垂直,则通过两圆环的磁通量Φa,Φb比较()。

A、Φa>ΦbB、Φa<ΦbC、Φa=ΦbD、无法确定例2、如图2所示,矩形线圈在通电长直导线的磁场中运动:A向右平动,B向下平动,C 绕轴转动(ad边向外),D从纸面向纸外作平动,E向上平动(E线圈有个缺口),判断线圈中有没有感应电流。

例3、如图3所示,是同一矩形线圈在U形磁铁上(或附近)的四个位置。

在U形磁铁两个磁极间区域可认为是匀强磁场;当矩形线圈发生下列运动时,能产生感应电流的是()A、将线圈由位置1移至2的过程中。

B、将线圈按图示放置在位置3,并以较小的振幅左右平动。

C、将线圈按图示放置在位置3,并以恒定的角速度绕轴OO'转动。

D、将线圈放在纸面内并按图示由位置3移到4的过程中。

例4:两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图13-36所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流.则()图13-36A.A可能带正电且转速减小B.A可能带正电且转速增大C.A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大典型习题:1.闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,图1中各情况下导线都在纸面内运动,那么下列判断中正确的是 [ ]A.都会产生感应电流B.都不会产生感应电流C.甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流D.甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流2.如图2所示,矩形线框abcd的一边ad恰与长直导线重合(互相绝缘).现使线框绕不同的轴转动,能使框中产生感应电流的是 [ ]A.绕ad边为轴转动B.绕oo′为轴转动C.绕bc边为轴转动D.绕ab边为轴转动3垂直恒定的匀强磁场方向放置一个闭合圆线圈,能使线圈中产生感应电流的运动是 [ ]A.线圈沿自身所在的平面匀速运动B.线圈沿自身所在的平面加速运动C.线圈绕任意一条直径匀速转动D.线圈绕任意一条直径变速转动4一均匀扁平条形磁铁与一线圈共面,磁铁中心与圆心O重合(图3).下列运动中能使线圈中产生感应电流的是 [ ]A.N极向外、S极向里绕O点转动B.N极向里、S极向外,绕O点转动C.在线圈平面内磁铁绕O点顺时针向转动D.垂直线圈平面磁铁向纸外运动5如图5所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是 [ ]A.线圈中通以恒定的电流B.通电时,使变阻器的滑片P作匀速移动C.通电时,使变阻器的滑片P作加速移动D.将电键突然断开的瞬间6如图6所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为l的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,已知d>l,则导线框中无感应电流的时间等于 [ ]7闭合铜环与闭合金属框相接触放在匀强磁场中,如图9所示,当铜环向右移动时(金属框不动),下列说法中正确的是 [ ]A.铜环内没有感应电流产生,因为磁通量没有发生变化B.金属框内没有感应电流产生,因为磁通量没有发生变化C.金属框ab边中有感应电流,因为回路abfgea中磁通量增加了D.铜环的半圆egf中有感应电流,因为回路egfcde中的磁通量减少二 法拉第电磁感应定律(一)法拉第电磁感应定律(1)内容:电磁感应中线圈里的感应电动势眼穿过线圈的磁通量变化率成正比. (2)表达式:t E ∆∆Φ=或tn E ∆∆Φ=. (3)说明:○1式中的n 为线圈的匝数,∆Φ是线圈磁通量的变化量,△t 是磁通量变化所用的时间.t∆∆Φ又叫磁通量的变化率. ○2∆Φ是单位是韦伯,△t 的单位是秒,E 的单位是伏特. ○3t n E ∆∆Φ=中学阶段一般只用来计算平均感应电动势,如果t∆∆Φ是恒定的,那么E 是稳恒的.(二)导线切割磁感线的感应电动势 1.公式:E=BLv2.导线切割磁感线的感应电动势公式的几点说明:(1)公式仅适用于导体上各点以相同的速度切割匀强的磁场的磁感线的情况. (2)公式中的B 、v 、L 要求互相两两垂直.当L ⊥B ,L ⊥v ,而v 与B 成θ夹角时,导线切割磁感线的感应电动势大小为θsin BLv E =.(3)适用于计算当导体切割磁感线产生的感应电动势,当v 为瞬时速度时,可计算瞬时感应电动势,当v 为平均速度时,可计算平均电动势.(4)若导体棒不是直的,θsin BLv E =中的L 为切割磁感线的导体棒的有效长度.如图13-42中,棒的有效长度有ab 的弦长.例1 如下图所示,长为L 的铜杆OA 以O 为轴在垂直于匀强磁场的平面内以角速度 匀速转动,磁场的磁感应强度为B ,求杆OA 两端的电势差.例2 如下图所示,半径为r的金属环绕通过某直径的轴以角速度作匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为B,从金属环面与磁场方向重合时开始计时,则在金属环转过30°角的过程中,环中产生的电动势的平均值是多大?例3如图1所示把线框abcd从磁感应强度为的匀强磁场中匀速拉出,速度方向与ab边垂直向右,速度的大小为,线圈的边长为,每边的电阻为,问,线圈在运动过程中,ab两点的电势差为多少?例4图13各情况中,电阻R=0.lΩ,运动导线的长度都为l=0.05m,作匀速运动的速度都为v=10m/s.除电阻R外,其余各部分电阻均不计.匀强磁场的磁感强度B=0.3T.试计算各情况中通过每个电阻R的电流大小和方向.例5 如图所示,在一均匀磁场中有一矩形导线框abcd,线框处于水平平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀减速向右运动,最后停止C.ef将匀速向右运动D.ef将往返运动典型习题:1.某单匝线圈电阻是1 Ω,当穿过它的磁通量始终以2 Wb/s速率减小时,则A.线圈中感应电动势一定每秒降低2 VB.线圈中感应电动势一定是2 VC.线圈中感应电流一定每秒减少2 AD.线圈中感应电流一定是2 A2关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是 [ ]A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大3.如图2,垂直矩形金属框的匀强磁场磁感强度为B。

一法拉电磁感应定律

一法拉电磁感应定律

i
lBdl
o
+ B+ + + + + +
+++++++
L
0 lBdl
i 方向 O
P
i
1 2
B L2
(点
P
的电势高于点
O
的电势)
三.感生电动势和感生电场 S
1.感生电动势
N
由于磁场发生变化而
激发的电动势。
G
非静电力 动生电动势
洛仑兹力
电磁
? 感应 感生电动势 非静电力
2.麦克斯韦假设: 变化的磁场在其周围空间会激发一种涡旋状
aK
过程1.开关K选择a 灯由暗逐渐变亮
b
过程2.开关K选择b 灯由亮逐渐变暗
过程1:电源做功一部分转化为磁能存储, 一部分转化为焦耳热
过程2:存储磁能转化为焦耳热
在静电场中:
能量密度
we
1 2
E 2
dWe wedV
电场能量 We dWe wedV
在稳恒磁场中:
V
磁场能量密度:单位体积中储存的磁场能量 wm
的电场,称为涡旋电场或感生电场。记作E涡 或E感
感生电场与静电场对比
感生电场力提供非静电力
感生电动势
由电动势的定义
i Ek dl
rr EK E感
+r r
i E感 dl -
i
d பைடு நூலகம்t
+++++++ +++++++
+ + + E+感 + + + + B+ + + + + +

电磁感应三大定律

电磁感应三大定律

电磁感应三大定律电磁学三大基本定律是库伦定律、安培定律和法拉第电磁感应定律,这三个定律的建立标志着人类对于电磁现象的认识发展到了新的阶段。

一、库伦定律:1、库仑定律定义:“库仑定律”是电磁场理论的基本定律。

真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电量的乘积成正比,和它们距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连线,同名电荷相斥,异名电荷相吸。

2、公式:F=k(q1*q2)/r^2 (中学在利用库仑定律表达式进行计算时即使碰到负电荷也带入电荷量的绝对值进行计算,斥力或引力计算完后根据电性判断。

矢量运算正负电荷只需带入代数值即可。

)3、库仑定律成立的条件:(1)真空中;(2)静止;(3)点电荷(静止是在观测者的参考系中静止,至少有一个静止,中学计算一般不做要求)。

二、安培定律:“安培定律”(安培定则)也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。

通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向直导线中电流方向,那么四指指向就是通电导线周围磁场的方向。

通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

三、法拉第电磁感应定律:1、定义:“电磁感应定律”也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。

2、右手定则:电磁感应定律中电动势的方向可以通过楞次定律或右手定则来确定。

右手定则内容:伸平右手使拇指与四指垂直,手心向着磁场的N极,拇指的方向与导体运动的方向一致,四指所指的方向即为导体中感应电流的方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。

楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。

简而言之,就是磁通量变大,产生的电流有让其变小的趋势;而磁通量变小,产生的电流有让其变大的趋势。

产生电磁感应现象的条件和规律实验

产生电磁感应现象的条件和规律实验

产生电磁感应现象的条件和规律实验电磁感应现象的产生条件电磁感应现象是指导体在变化的磁场中会产生电动势和感应电流的现象。

产生电磁感应现象的条件是:导体:感应电流只能在导体中产生。

变化的磁场:导体必须处于变化的磁场中。

磁场可以由磁铁、通电线圈或其他导电体的电流变化产生。

导体与磁场的相对运动:导体可以相对静止,而磁场移动,也可以导体移动,而磁场静止。

但是,导体和磁场之间必须存在相对运动才能产生电磁感应。

电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了电磁感应中产生的电动势和感应电流。

定律指出:回路中感应电动势的大小等于磁通量随时间的变化率。

磁通量是穿过回路面积的磁场强度与面积的乘积。

根据数学公式表示为:```ε = -dΦ/dt```其中:ε 是感应电动势Φ 是磁通量t 是时间负号表示感应电动势会阻碍磁通量的变化。

楞次定律楞次定律描述了感应电流的方向:感应电流的方向总是与引起它的磁通量变化的方向相对抗。

例如,如果磁场强度增加,感应电流会产生一个磁场来抵消磁场强度的增加。

电磁感应实验一个简单的电磁感应实验可以证明电磁感应现象。

实验步骤如下:1. 将一根线圈连接到灵敏电流计上。

2. 将一个条形磁铁穿过线圈。

3. 当磁铁穿过线圈时,电流计会偏转,指示有感应电流产生。

4. 当磁铁停止运动时,电流计会恢复到零。

5. 当磁铁以相反方向穿过线圈时,电流计会偏转到相反方向。

实验结果实验结果验证了电磁感应定律和楞次定律。

当磁场穿过线圈时,会有感应电动势产生,当磁通量变化时,感应电动势的大小会发生变化。

感应电流的方向与磁通量变化的方向相反,以抵消磁通量变化。

应用电磁感应现象在许多技术应用中发挥着至关重要的作用,包括:发电机和电动机变压器电感线圈天线传感器。

电磁感应

电磁感应
• • • • • • • • • • • • • • • • •I • • B•
V
B
如图为地磁场磁感线的示意图, 如图为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分 量向下。飞机在我国上空匀速航行,机翼保持水平, 量向下。飞机在我国上空匀速航行,机翼保持水平,飞行 高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。 高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设 飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼末端的电势 为U 2, ( ) A.若飞机从西往东飞,U1比U2高 若飞机从西往东飞, B.若飞机从东往西飞,U2比U1高 若飞机从东往西飞, C.若飞机从南往北飞,U1比U2高 若飞机从南往北飞, D.若飞机从北往南飞,U2比U1高 若飞机从北往南飞,
没有线圈时是瞬间变大或变小,有线圈只能缓慢变大或变小。但不能阻止变化。 没有线圈时是瞬间变大或变小,有线圈只能缓慢变大或变小。但不能阻止变化。
G N S FA G FA
四 、 自感现象
1、定义:由于导体回路本身的电流发生变化而产 定义: 生的电磁感应现象,叫自感现象。 生的电磁感应现象,叫自感现象。
2、自感电动势:在自感现象中产生的电动势。 自感电动势:在自感现象中产生的电动势。
∆I 表达式: 表达式: E = L ∆t
自感系数L:
作用: 自感电动势总是阻碍 总是阻碍引起它的电流的变化 作用: 自感电动势总是阻碍引起它的电流的变化
对于磁带录音机在录音和放音的主要原理描述正确的 是( ) A、放音的主要原理是电磁感应 B、录音的主要原理是电流产生磁场 C、放音的主要原理是电流产生磁场 D、录音的主要原理是电磁感应
三、感应电流的方向
1、特殊方法:右手定则 、特殊方法: 用于导线切割磁感线的情形。 用于导线切割磁感线的情形。 例:在下列图中,磁感强度B、感应电流强度 、导线的 在下列图中,磁感强度 、感应电流强度I、 等三个物理量中只给出两个, 运动速度V等三个物理量中只给出两个 运动速度 等三个物理量中只给出两个,试判断出第三 个物理量方向。 已知 三个物理量互相垂直) 已知:三个物理量互相垂直 个物理量方向。(已知 三个物理量互相垂直) I V I• V
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什么是电磁感应产生条件是什么
电磁感应又称磁电感应现象,是指闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动,导体中就会产生电流的现象。

那幺,什幺是电磁感应呢?下面和小编一起来看看吧!
1 电磁感应是什幺意思电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。

此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831 年发现了电磁感应的人,虽然Francesco Zantedeschi1829 年的工作可能对此有所预见。

电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。

电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。

它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。

电磁感应现象的发现,标志着一场重大的工业和技术革命的到来。

事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展发挥了重要的作用。

若闭合电路为一个n 匝的线圈,则又可表示为:式中n 为线圈匝数,ΔΦ
为磁通量变化量,单位Wb(韦伯),Δt为发生变化所用时间,单位为s.ε为产生的感应电动势,单位为V(伏特,简称伏)。

电磁感应俗称磁生电,多应用于发电机。

1 电磁感应产生条件是什幺电磁感应现象是指闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中产生电流的现象。

所产生的电流叫做感应。

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