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矩形线圈切断磁感线,电流的本质是磁通量的变化,另外,你说不产生电流的模型是这样的,切断磁感线的导线会有电动势,而电动势的产生就是两边正负电位的差值, 即正负电荷的分布是不平衡的,所以在产生电动势的那一刻,就会有电子的运动,电池内部的电流方向是从负极到正极,外部是从正极到负极, 而两者恰恰相反。
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我认为这可以用洛伦兹力来解释。 当闭合线圈切断磁感线时,导线中的电子在磁场中移动并被洛伦兹力抵消。 我觉得这个角度可以避免你的纠缠,不知道你是不是和我一样想。
从微观上想一想,不是更好吗?
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闭合电路产生的电动势可以看作是串联的两个反向电源。
电荷积聚。 别想了。
当你说电势的反面时,你实际上可以直接把它想象成电源两侧的电位差。
这有点像磁铁内部和外部的区别。
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你知道为什么切割时会有电动势吗?如果导体沿一个方向移动(在磁场中),洛伦兹力使电荷以圆周运动移动,并且导体的速度以圆周运动移动,因此您需要在平行导体方向上的另一个偏速(因为电荷只能在导体中平行移动), 使电荷沿定向方向移动,形成电动势和电流,可以用洛伦兹力进行分析。
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第一个问题:电子移动和聚集,但如果积累后外部环境没有改变,电子将不再移动。
第二个问题:电源的内部电路是非静电力功或其他能量可以转化为电能,而外部电路是静电力功。
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…问题附录:如果电子仍然围绕原子核运行,那么它们是沿均匀方向旋转还是仍然相同,尽管我不知道为什么,当闭合电路切断磁感线时,电子会以定向方式移动,但是我。
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当闭合电路的一部分导体在磁场中切断磁感线时,导体中会产生电流,称为电磁感应。 闭合电路的一部分导体在磁场中切断磁感线,并在导体中产生电流。 这种现象称为电磁感应。
产生的电流称为感应电流。 这是初中物理课本给学生理解的电磁感应现象,不能全面概括电磁感应现象:如果闭合线圈的面积不变,磁通量也会发生变化,也会发生电磁感应现象。
因此,精确的定义如下:由于磁通量变化而产生的感应电动势现象。
法拉第电磁感应定律。
仔细看看自己。
来理解。
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电子是不会被磁化的,电和磁的转换,从麦克斯韦的电磁理论中可以知道,学习更多的知识你会接触到,所有的物质都是由原子构成的,原子核外有电子,其中一小部分是电离的,用于实验目的。 原子核的引力可以使电子高速绕着原子核运行、、、电子是如此之小,比原子小得多,以至于原子无法用肉眼直接观察,电子更是看不见!
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我不知道为什么,但是当闭合电路切断磁力线时,电子会沿定向方向移动,但我确定这不是磁化,因为磁化会吸附金属物体。 这个没有这种效果,所以我不认为这是磁化。
质量上的差异可以忽略不计,主要问题是原子核和电子向相反的方向移动,因为原子核带正电,而电子带负电。 当然,此时电子不会围绕原子核旋转。 至于。。。
至于这个,把电子放进瓶子里有点困难,因为断电后,由于重力作用,它们会很快一起恢复,即使用电容器板也很难收集它们。 我无法解决这个问题。
你还是很有想象力的,对知识的好奇心很强,呵呵,你有潜力成为像居里一样的科学家。 继续努力......
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你有潜力研究炸弹,这种子弹叫做电子子弹! 比原子弹还厉害!
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答:在闭环中,一些导体切断磁感线而不会短路。
导体本身有电阻,是电源r的内阻,而切断磁感线的导体以外的部分是外部电路的电阻r
i=e (r+r)=blv (r+r) 不短路。
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这本身就是一种短路状态。
了解了电磁波后,你就会明白。
原因是变化的磁场能够产生电场。 只要在这个变化的磁场周围有一个导体电路,这个电路中就会有电荷的方向运动,形成一个“电源”。 这就是电动势的产生方式。 >>>More
如果在切割过程中用风冷喷嘴吹激光,可以消除烧痕。 但这也会吹布。 另外,方法是加快裁切速度(布料的进给速度),这样这个问题就不容易发生。 >>>More