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电磁感应是磁生电 ,是导体在磁场中做切割磁感线运动,在电路图中就是没有电源的那一个,应用是发电机,动圈式话筒 。机械能转化为电能(法拉第实验)
电流的磁效应是通电导线在磁场中受力转动 ,(又名奥斯特实验)应用是电动机,扬声器,电能转化为机械能
电流的磁效应
(动电会产生磁):厄司特发现:任何通有电流的导线 ,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应.
非磁性金属通以电流,却可产生磁场 ,其效果与磁铁建立的磁场相同.
通有电流的长直导线周围产生的磁场.
在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁力线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆 ,且磁场的方向与电流的方向互相垂直.
1.右手定则:
用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向 ,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针n极所受磁力的方向。
右手定则2:
以右手握住线圈,四指指向导线上电流的方向 ,则大拇指所指即为磁力线方向。
电磁效应
您说的应该是电磁感应,而不是电磁效应,关于电磁感应的介绍:
电磁感应
electromagnetic induction
因磁通量变化产生感应电动势的现象 。1820年H.C.奥斯特发现电流磁效应后,许多物理学家便试图寻找它的逆效应,提出了磁能否产生电 ,磁能否对电作用的问题,1822年D.F. J.阿喇戈和 A.von洪堡在测量地磁强度时,偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用。1824年 ,阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针
旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步 ,稍滞后。电磁阻尼和电磁驱动是最早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明。
1831年8月 ,M.法拉第在软铁环两侧分别绕两个线圈 ,其一为闭合回路,在导线下端附近平行放置一磁针,另一与 电池组相连 ,接开关,形成有电源的闭合回路 。实验发现 , 合上开关 ,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在 无电池组的线圈中出现了感应电流。法拉第立即意识到 ,这 是一种非恒定的暂态效应。紧接着他做了几十个实验,把产 生感应电流的情形概括为 5 类 :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 ,并把 这些现象正式定名为电磁感应 。进而,法拉第发现,在相同 条件下不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能 力成正比,他由此认识到 ,感应电流是由与导体性质无关的 感应电动势产生的,即使没有回路没有感应电流,感应电动 势依然存在。
后来 ,给出了确定感应电流方向的楞次定律以及描述电 磁感应定量规律的法拉第电磁感应定律。并按产生原因的不 同,把感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种,前者 起源于洛伦兹力 ,后者起源于变化磁场产生的有旋电场 。
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电 、磁场之间的联系 ,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。电磁感应现象在电工技术、电子技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。
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