磁场方向与线圈平面之间的夹角为60度
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/19 22:14:52
磁通变化量△φ=△Bs=(0.5-0.1)*0.002=0.0008wb;磁通平均变化率=△φ/△t=0.0008/0.05=0.016Wb/S;线圈中的平均感应电动势e=N△φ/△t=200*0.0
磁通量与匝数无关,计算时取出磁感应强度垂直于线圈平面的分量.磁通量变化量是△φ=△BSsin30=0.0005Wb磁通量的变化率△φ/△t=0.01Wb/s感应电动势E=N△φ/△t==2V
E=(nk)xpaix(d/2)*2I=E/(r+R)=然后代入u=IxR(注意是R,因为此时是算路端电压)
这其实就是楞次定律而已,当线圈面积减小的时候产生的电动势和磁感应强度增强时产生的电动势方向是相反的.所以在这之中肯定是两者之差.我们先以面积为变量来看,也就是先考虑面积变化所产生的电动势面积变化这时候
(1)线圈平面与磁场方向垂直的位置是线圈的平衡位置.(2)线圈转动平衡位置,依靠惯性继续转动,转过平衡位置后,磁场不变,电流不变,受力方向不变,线圈转动受到阻碍.(3)在实际的直流电动机中安装了换向器
你应该是高中生吧电磁感应的条件是磁通量的变化而磁能量等于BS,其中S为垂直磁场方向的有效面积,当绕任一直径转动时,这个有效面积发生变化,通过平面的磁通量发生变化,就会产生感应电流
线圈周期T=2πω,则π2ω=14T,在0~π2ω(14T)时间内,穿过线圈的磁通量逐渐增大,磁通量的变化率逐渐减小,线圈产生的感应电动势逐渐减小,线圈中的感应电流逐渐减小,故ABC错误,D正确;故选
用左手定则判断:答案是D
(首先先说一下,本人按照电容C=30μF进行计算,如果那个O是是笔误的话,请自行调整0的个数)(1)由楞次定律可知,线圈的感生电动势为E=nBS/t=4V,感生电流的方向为顺时针方向,整个电路为串联电
此时,线圈转过一个小的角度,比其它位置时转过同样的角度,切割的磁力线要多.
由图可知,ab和cd是线圈的两条边,ab边电流方向向里,cd边电流方向由纸指向外,所以ab边和cd边受力方向相反,并且不在同一条直线上,但电流大小相同,受力大小也是相同的,故这两个力不是一对平衡力,所
当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量Φ=BS;在国际单位制中,磁通量的单位是Wb;故答案为:BS,Wb.
额,这道题目最主要是先了解磁通量的定义磁通量等于磁场强度B乘以磁场强度B垂直通过的面积.一定要注意是垂直通过.明白这一点你就好易理解了由题目知,线圈平面与水平方向夹角θ=60度,磁感线竖直向下所以磁场
从侧面看穿过线圈的磁通量=BSsin30°
匀强磁场是指磁场在空间各处相等,均匀变化是指磁场随时间的变化是均匀的,所以这两者并不矛盾.
1、磁通量=B*S*sin(Q1),所以B=(1*10^-3)/(10^-2*sin30°)=0.2(T)2、线圈旋转180度,则其磁通量与旋转前大小相等,符号相反,即变成-1*10^-3Wb,所以变
你说的应该是线圈平面与磁感线方向平行吧,这个时候线圈两边受到的磁场力大小相等方向相反(用左手定则可判断磁场力的方向),所以受力平衡而不是不受磁场作用!这个位置才是平衡位置!而线圈平面与磁场方向垂直时,
Φ=B×S=B×长×宽=0.05×0.3×0.2=0.003T
楼主对于△φ=B△S没有理解清楚.S指的是磁场中的有效面积而不是指线圈所有的面积.看来楼主明白ABC,不再赘述.bc转后,S有效=S实际×cos60°=S实际/2.而转之前的有效面积就是线圈在磁场中的