法拉第定律
發布時間:2013/10/25 19:56:25 訪問次數:3639
麥克爾·法拉第在1831年發現了電磁感應( electromagnetic induction)原理。他發現磁鐵穿過線圈會在線圈兩端產生出感應電壓,他還發現,TS7211AILT當提供完整的通路時,感應電壓會產生感應電流,就像已經學過的。法拉第的兩個觀察發現可以闡述如下:
①線圈中感應電壓的大小與線圈中磁場的變化率成正比。
②線圈中感應電壓的大小與線圈中導線的匝數成正比。
法拉第的第一個觀察發現的驗證如圖7.32所示。圖中磁棒穿過線圈移動,因此產生出變化的磁場。在圖7.32(a)中,磁鐵以一定的速度移動,產生出一定大小的感應電壓,如圖所示。在圖7.32(b)中,磁鐵以更快的速度移動,產生出更大的感應電壓。
(a)當磁鐵慢慢地向右移動,產生的磁場對于線圈來說 (b)當磁鐵快速地向右移動,產生的磁場對于線圈來說是變化
是變化的,并且產生出感應電壓 更快,并且產生出更大的感應電壓
圖7. 32法拉第的第一個觀察發現的驗證:感應電壓的大小與線圈中磁場的變化率成正比
法拉第的第二個觀察發現的驗證如圖7.33圖示。在圖7.33 (a)中,磁鐵穿過線圈移動,并且產生出感應電壓。在圖7. 33(b)中,磁鐵以相同的速度穿過線圈.但是線圈的匝數更多。匝數更多的線圈產生出更大的感應電壓。
(a)磁鐵穿過線圈移動,產生出感應電壓
(b)磁鐵以相同的速度穿過匝數更多的線圈,產生出更大的感應電壓
圖7. 33法拉第第二個觀察發現的驗證:感應電壓的大小與線圈匝數成正比法拉第定律的闡述如下:
線圈兩端的感應電壓等于線圈的匝數乘以磁通量的變化率。
法拉第(1791-1867)
法拉第( Michael Faraday)是一位英國物理學家和化學家,他對電磁學的理解作出了不可磨滅的貢獻。他發現在線圈中移動磁鐵能夠產生出電,而且構建了第一臺電動機,后來他又構建了第一臺電磁發電機和變壓器。電磁感應原理的闡述就是著名的法拉第定律,而且電容的單位法拉( farad)也是以他的名字命名的。(圖片:國會圖書館。)
麥克爾·法拉第在1831年發現了電磁感應( electromagnetic induction)原理。他發現磁鐵穿過線圈會在線圈兩端產生出感應電壓,他還發現,TS7211AILT當提供完整的通路時,感應電壓會產生感應電流,就像已經學過的。法拉第的兩個觀察發現可以闡述如下:
①線圈中感應電壓的大小與線圈中磁場的變化率成正比。
②線圈中感應電壓的大小與線圈中導線的匝數成正比。
法拉第的第一個觀察發現的驗證如圖7.32所示。圖中磁棒穿過線圈移動,因此產生出變化的磁場。在圖7.32(a)中,磁鐵以一定的速度移動,產生出一定大小的感應電壓,如圖所示。在圖7.32(b)中,磁鐵以更快的速度移動,產生出更大的感應電壓。
(a)當磁鐵慢慢地向右移動,產生的磁場對于線圈來說 (b)當磁鐵快速地向右移動,產生的磁場對于線圈來說是變化
是變化的,并且產生出感應電壓 更快,并且產生出更大的感應電壓
圖7. 32法拉第的第一個觀察發現的驗證:感應電壓的大小與線圈中磁場的變化率成正比
法拉第的第二個觀察發現的驗證如圖7.33圖示。在圖7.33 (a)中,磁鐵穿過線圈移動,并且產生出感應電壓。在圖7. 33(b)中,磁鐵以相同的速度穿過線圈.但是線圈的匝數更多。匝數更多的線圈產生出更大的感應電壓。
(a)磁鐵穿過線圈移動,產生出感應電壓
(b)磁鐵以相同的速度穿過匝數更多的線圈,產生出更大的感應電壓
圖7. 33法拉第第二個觀察發現的驗證:感應電壓的大小與線圈匝數成正比法拉第定律的闡述如下:
線圈兩端的感應電壓等于線圈的匝數乘以磁通量的變化率。
法拉第(1791-1867)
法拉第( Michael Faraday)是一位英國物理學家和化學家,他對電磁學的理解作出了不可磨滅的貢獻。他發現在線圈中移動磁鐵能夠產生出電,而且構建了第一臺電動機,后來他又構建了第一臺電磁發電機和變壓器。電磁感應原理的闡述就是著名的法拉第定律,而且電容的單位法拉( farad)也是以他的名字命名的。(圖片:國會圖書館。)