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感应电动势的两个公式

其实都是法拉第定律 E=NΔφ/Δt,Δφ=BAcos<B,A> 第二个是A变,第三个是cos<B,A>变化. 第一个一般是金属棒平动的问题,第二个一般是线圈平动的问题,第三个一般是线圈旋转的问题. 第二个是最接近法拉第定律原型的.PS:你推出的是单个线圈,然后*N就正确了,没有错误.

闭合电路中电流是由电源的电动势产生的,电磁感应现象中产生感应电流,必然存在电动势,在电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势,产生感应电动势的那段导体相当于电源.因此感应电动势的大小等于线圈的匝数与磁通量的变化率的乘积.即E=n △φ △t 和E=BLv,而后者则是前者的特殊情况. 感应电流的方向是由楞次定律来确定,而右手定则则是楞次定律的特殊情况. 故答案为:E=n △? △t ;楞次定律.

有两个:一个是求平均感应电动势:E=nBS/T;另一个是求瞬时感应电动势:E=BLv.

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不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中角A为v或L与磁感线的夹角.{L

第一个:磁通量的变化率..用磁通量的变化除以时间..适合求平均电动势.求电量的时候也要用到..先求出电流(电动势比电阻)然后乘以时间..时间消掉~~最后就是 磁通量比电阻 第二个:用磁感应强度乘以导体棒速度再乘以导体棒长度~适合求瞬时电动势.注意长度要用等效长度..就是真实长度在和速度方向垂直的那条直线上的射影.这个只用于导体棒切割磁感线..还有就是特殊情况..再变化的磁场中.导体棒切割磁感线.要分别用第一种方法和第二种方法求出来分别的感应电动势.再根据两个感应电动势的方向判断和电动势方向这是经验之谈~我曾经做过这个题.变化的磁场中切割磁感线.

感应电动势的大小跟穿过闭合32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333361303030电路的磁通量改变的快慢有关系,.产生动生电动势的那部分做切割磁力线运动的导体就相当于电源.理论和实践表明,长度为L的导体,

一是:闭合导体做切割磁感线运动;二是:穿过闭合导体的磁场强度发生改变!就这两种,由于学过太多,专业术语用不来,呵呵

原发布者:cj妤之泪 例:在B=0.5T的匀强磁场中,有一个匝数n=100匝的矩形线圈,边长Lab=0.2m,Lbc=0.1m,线圈绕中心轴OO′以角速度ω=314rad/s由图中所示位置逆时针方向转动.试求:(1)线圈中产生感应电动势的最大值(2)线圈转过

先说明一下,这个公式是线圈在匀强磁场中旋转时的最大感应电动势公式,所以最好写成Em=nBSω 推导: 设磁感应强度的方向与线圈平面垂直的时刻为t=0时刻,那么通过线圈的磁通量写成Φ=BScosωt 那么E=-n dΦ/dt=nBSωsinωt 所以最大值Em=nBSω,是在磁感应强度的方向与线圈平面平行的时候取到的. 虽然不知道你是怎么算的,不过我觉得E的平均值并不是一个挺有意义的量.在一个周期

e=nδφ/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}矩形情况e=nbsω/根号2(交流发电机最大的感应电动势) {em:感应电动势峰值} 需要知道面积

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