感应电动势与感应电流的关系
闭合线路中有电流存在,必然有电动势(水往低处流的原理)。电流是由电源的电动势引起的。
当穿过某一不闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈中虽无感应电流,但感应电动势依旧存在。
在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
感生电动势的大小跟穿过闭合电路的磁通量改变的快慢有关系(也就是线圈切割磁力线的磁感应强度、导体长度、切割速度以及线圈与磁力线方向间夹角有关)。
感应电动势与磁通量的关系
感应电动势的大小跟穿过闭合电路的磁通量改变的快慢有关系。感应电动势与磁通量的关系公式为:E=n△φ/△t。其中E是感应电动势,单位为伏特。Φ是通过电路的磁通量,单位为韦伯。t是时间,单位是秒。加上个△表示变化。
不论电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,产生感应电动势是电磁感应现象的本质。
磁通量是否变化是电磁感应的根本原因。若磁通量变化了,电路中就会产生感应电动势,再若电路又是闭合的,电路中将会有感应电流。
产生感应电流只不过是一个现象,它表示电路中在输送着电能;而产生感应电动势才是电磁感应现象的本质,它表示电路已经具备了随时输出电能的能力。
在磁通量变化△φ相同时,所用的时间△t越大,即磁通量变化越慢,感应电动势E越小;反之,△t越小,即磁通量变化越快,感应电动势E越大。
在变化时间△t相同时,变化量△φ越大,表明磁通量变化越快,感应电动势E越大;反之,变化量△φ越小,表明磁通量变化越慢,感应电动势E越小。
电动势与温度的关系
电动势和温度T的关系为E/V=0.0694+1.881×10^-3T/K-2.9×10^-6(T/K)^2。电动势即电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。
这种作用来源于相应的物理效应或化学效应,通常还伴随着能量的转换,因为电流在导体中(超导体除外)流动时要消耗能量,这个能量必须由产生电动势的能源补偿。
|感应电动势与感应电流的关系
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