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转动切割感应电动势公式

平动:E=BLv,不用多说简单;转动:e=EmSinwt,就交流发电机那个;扫动:E=BLV(平均速度)=BLwr/2.

假设线圈从中性面开始匀速转动,角速度ω半径r有效切割长度l(默认为矩形线圈) E=ΔΦ/Δt =nBΔS/Δt =nBlvtSinωt/t =nBlvSinωt =nBlωrSinωt=nBSωSinωt 可见当Sinωt=1 时,即偏转角为π/2 垂直于中性面时E最大.此时线圈平面与磁感线平行.

借助正余弦用已知来表示未知即有效长度

嗯,我们老师讲过 TVT我就在这讲讲看你能不能理解 → →不要吐槽我..首先,电动势的式子为 E=BLv 其次 线速度=角速度*半径 v=wr 因此电动势式子为 E=B*L(L为半径r)*v(wr)=Bwr 然后楼主不理解为什么÷2 关键在于 旋转绕着切割的时候, 线速度不一样,棒子前端和末端的速度不相同,但是速度大小是随着半径递增的,因此要算出平均的速度大小(即棒子中间的线速度v/2) 所以 计算绕着轴运动旋转切割 应该把速度÷2 故 E=Bwr/2 TVT一字一句打的 望楼主采纳~~谢谢!!!如果有啥不理解欢迎追问

感应电动势的大小导体切割磁感线运动时的感应电动势 根据法拉第电磁感应定律推导出: e=blv 证明:1v=1t*1m*1m/s 当ab导体与磁感线成θ角做切割磁感线运动时,可以把速度v分解,其有效切割速度v⊥=vsinθ, 那么可得出:e=blvsinθ, 可见,导线切割磁感线时产生的感应电动势的大小, 跟磁感应强度b、导线长度、运动速度v以及运动方向和磁感线方向夹角θ的正弦sinθ成正比

设前后两次的感应电动势分别为e1 和e2 e1=s△b/t=s(2b-b)/t=bs/t e2=(2b)△s/t=2b(s-0.5s)/t=bs/t 所以 e1:e2=1:1 谢谢采纳,给个五星好评 ps : 楼主以后若 提问 数理化 方面的 问题, 建议你提问到 【理工科】 这个领域去, 那样得到的答案更多,准确性也高.

E=BLV=BLω2r=BSω 如果有N匝,那就是NBSω

1)E=n*ΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt磁通量的变化率}2)E=BLVsinA(切割磁感线运动) E=BLV中的v和L不可以和磁

将圆杆看成很多沿半径方向的导线(似自行车钢丝),“导线”长度是 r ,它转动切割磁感线时,电动势E=B* r * V中,V中是导线中点的速度,得E=B* r *(V / 2),即感应电

第二个是a变.第一个一般是金属棒平动的问题:你推出的是单个线圈,第三个是cos<,没有错误,第二个一般是线圈平动的问题;b,第三个一般是线圈旋转的问题,a>变化.第二个是最接近法拉第定律原型的,然后*n就正确了.ps其实都是法拉第定律 e=nδφ/,δφ=bacos<δt;b,a>

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