一、磁铁通电原理?
发电机的原理是转子切割磁感应线会做功,这些功有部分转化成了电能。而永久磁铁产生的磁场越强,做功消耗的机械能,热能越少,发电效率越高。
在磁铁的周围有磁场,磁场由许多假想的磁力线组成。一根导体,或由导线绕成的线圈在磁场中以垂直于磁力线的方向运动,也就是导线切割了磁力线,导线的两端就会产生电压。将导线的两端连接起来,或与某种负载连接,就会产生电流。
二、磁铁通电会怎样?
磁铁本身具有ns极,通电后由电流产生的极性也有ns之分。
根据磁化的原理。如果给钕磁铁加上直流电,就会产生环形磁场。一般情况下电流不大,对永磁体本身的磁场几乎没有影响。简单估算,一根直流导线中的电流为1安时,在离导线1毫米处产生的磁场强度大约为10-4特斯拉,这比一般的永磁体磁场强度要小3个数量级左右,因此对永磁体原磁场影响很小。电流产生的磁场对原磁场的影响与测量位置、磁体形状、原始磁化方向、电流加载方向等相关。总体而言,在某个磁场强度测量点,如果电流产生的环形磁场和原磁场磁化方向一致,叠加后磁场强度增加,可能会改变磁畴方向使原磁场增加(永磁体未被完全磁化时);方向不一致,则会使磁场强度减弱。
当然可能这种变化很小,不用仪器无法感觉出来。
三、电磁铁怎么通电?
看起来教科书说得对,我来分析一下。
1.电磁铁通1V电压,假设电磁铁线圈电阻为1欧,电流为1A。这时电磁铁消耗1W的功率,功率全部变成热量。
2.当电磁铁通过闭合线圈,楞次定律作用下,电磁铁电流减少,电压不变(电磁铁变得没那么热)。外部线圈产生电流,变成热量消耗掉。
3.所有消耗的能量都是从直流电源来。通过线圈时直流电源输出的功率并不是恒定的。
四、电动车电机所用的磁铁和普通电机有何不同?
电动车用的磁铁是稀土永磁铁的一种叫钕铁硼属于永磁,普通电机有可能用铁氧体,那个基本属于软磁,不过现在也有永磁铁氧体;还有其他电机有的用很软的软磁,因为太“软”,正常时候几乎没有剩磁,也就不会产生磁场,所以要通过励磁产生磁场
五、磁铁通电会怎么样?
磁铁本身具有ns极,通电后由电流产生的极性也有ns之分。
根据磁化的原理。如果给钕磁铁加上直流电,就会产生环形磁场。一般情况下电流不大,对永磁体本身的磁场几乎没有影响。简单估算,一根直流导线中的电流为1安时,在离导线1毫米处产生的磁场强度大约为10-4特斯拉,这比一般的永磁体磁场强度要小3个数量级左右,因此对永磁体原磁场影响很小。电流产生的磁场对原磁场的影响与测量位置、磁体形状、原始磁化方向、电流加载方向等相关。总体而言,在某个磁场强度测量点,如果电流产生的环形磁场和原磁场磁化方向一致,叠加后磁场强度增加,可能会改变磁畴方向使原磁场增加(永磁体未被完全磁化时);方向不一致,则会使磁场强度减弱。
六、通电线圈中磁铁的运动?
好问题!事实上一个通电的螺线管中(如果足够长)是一个均匀的磁场,分两种情形:1.磁场方向和磁铁的一致,磁铁会呆在螺线管中间不动2.方向相反.受力不止和螺线管的NI有关系也和磁铁的磁能积有关.再分两种情况:a.磁铁受到不变的力那么是个加速的运动,很难计算什么时候达到2m/s的速度b.实际上磁铁会受到力矩的作用,首先是转向而不是加速运动.那么如果尺寸大的话会卡住,尺寸小的话就转向停留在螺线管中间.哈哈.居然如此
七、为什么通电导线就是磁铁?
内部带有铁芯的通电螺线管叫电磁铁。当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。
但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。
另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。
八、磁铁通电后会产生什么现象?
要看什么样的电磁铁和什么样的电,否则难说。轻者无事,产生电磁场;重者发烫产生电火花烧掉了。不会因为磁铁本身有磁性,实质是因为其内部有环形电流,(环形运动的电荷)若通电,有可能会扰乱这种电流的方向,从而使其失去磁性,也可能会增强磁性,
九、电磁铁的连续通电时间?
只要线圈不发热,可以根据需要连续不间断通电,或断续通电,没有几秒的限制。
十、通电线圈遇到磁铁会发生什么?
好问题!事实上一个通电的螺线管中(如果足够长)是一个均匀的磁场,分两种情形:1. 磁场方向和磁铁的一致,磁铁会呆在螺线管中间不动2. 方向相反.受力不止和螺线管的NI有关系也和磁铁的磁能积有关. 再分两种情况:a. 磁铁受到不变的力那么是个加速的运动,很难计算什么时候达到2m/s的速度b. 实际上磁铁会受到力矩的作用,首先是转向而不是加速运动.那么如果尺寸大的话会卡住,尺寸小的话就转向停留在螺线管中间.哈哈.居然如此
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