奥斯特于1820年7月发表的论文《论电流导体周围磁场的存在》在欧洲科学界引起强烈反响。 许多科学家投资于电磁现象的研究。 由于电和磁密切相关,电能产生磁,所以很自然地认为它可能会产生相反的效果; “磁能发电”?
从1820年到1831年的十几年里,当时许多著名的科学家,如安培、菲涅尔、阿拉戈、德拉莱夫等一大批科学家致力于探索磁与电的关系。 在此期间,法拉第(M.,英国,1791-1867)在老师H.戴维的授意下,也开始转向电磁研究。 他认为电流和磁的作用可以分为几个方面:电流对磁的作用、电流对电流的作用、磁铁对电流的作用等。当时,人们已经发现电流对磁的作用、电流对电流,反之,磁力也应该能够发电。 法拉第认为,由于磁铁可以在附近的铁块中感应出磁化电磁感应定律,而静电荷可以在附近的导体中感应出电荷,因此电流也应该在附近的线圈中感应出电流。 经过十年的测试、失败、重新测试、再次失败,法拉第的理由是他坚持稳态条件,没有考虑瞬态效应。 因此,十几年来研究进展甚微。
直到1831年,夏·法拉第才终于取得突破。 1831年8月29日,发现了电磁感应的第一个效应,即一种电流产生另一种电流。
瞬态效应:当变量发生变化而系统尚未达到稳定状态时,称系统处于瞬态,也称为暂态。 瞬态条件下不同于稳态的性质或现象称为瞬态效应。
要回答这类问题,有必要明确各个公式在感应电动势的三种特殊情况下的具体用法以及应用时需要注意的问题。
1、导体切割磁力线产生的感应电动势
2、导体棒在垂直于磁力线的均匀磁场中以其端点为轴做匀速旋转。 要计算此时产生的感应电动势,需要注意杆上各点线速度的不同。 应用平均速度(即中点位置的线)。 速度)来计算
3、矩形线圈在均匀磁场中绕任意垂直于磁场的轴匀速旋转时,其产生的感应电动势按E=nBsω sinθ 计算,当按E=nBsω cosθ 计算时。 这是最容易记住的。
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