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是的,它将由于磁场的引力而产生。
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根据电磁定律,当磁场发生变化时,附近的导体会产生感应电动势,这符合法拉第定律和楞次定律,这与原来的**圆两端的电压正好相反。 该电压是反电动势。
反电动势是指与电源电动势方向相反的电动势。 当电路中存在多个电源时,可能会发生反电动势。 例如,同一轨道电路上的两根金属棒以不同的速度切割磁场,存在反电动势的可能性; 反电动势可能同时发生在动力学和诱导电动势的情况下。
对于线圈,当通电电流发生变化时,线圈的两端会产生反电动势。 例如,LC振荡电路中电感线圈两端电压的变化与反电动势密切相关; 当电机线圈旋转时,也会产生反电动势。
电动机的原理在初中就已经了解了,它是一种将电能转化为机械能的装置,通电的线圈受到磁场中磁场的安培力的影响,使线圈绕轴旋转。 安培力是线圈转动**的功率。 如果我们只看安培的功率,电机的线圈会不断加速,这显然是不可能的,因为每个电机都有最大转速。
这个最大转速是如何形成的?
通电瞬间,线圈几乎不动,电流最大,安培力产生的旋转转矩远大于电阻转矩,线圈开始旋转。 当线圈旋转时,它开始切断磁感线,并在**圆圈内产生“反向电动势e反向”,该电动势与负载**圈外的电势差u(由外部电源提供)相反,起到降低电流的作用。 开始时,反向电动势很小,电流很大,安培力的转矩很大,转速逐渐增加。
随着转速的增加,反向电动势增大,线圈中的电流减小,安培转矩在与电阻转矩竞争时减小到电机的最大转速。
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1.线圈为电感元件,两端用U表示,U=L(Di DT),其中L为自感系数,单位为Heng,用符号H表示从公式中可以看出,u与电流i随时间的变化率成正比,当电感器中的电流急剧变化时,di dt大,则线圈两端都会有高电压,如果di dt=0为常数u=0,则两端没有电压降, 所以线圈相对于直流短路。
3.上电瞬间,线圈吸收电能,断电时放电。
放电电压计算示例:线圈自感系数为,输入AC I=3sin314T A,线圈电压U=L(Di DT)= = V
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线圈是电感器,电感两端的电压和电流之间有一个公式 u = -l*di dt。 其中 l 是感抗,di dt 是电流的变化率。
导线在通过流动时之所以会发热,是因为导线中的电阻值较大,而电阻在电路中的作用是阻止电流的流动,所以如果电流要通过这个电阻,就必须消耗一定的能量来克服阻力, 而发热是能耗的一种表现,在一定电压的情况下电阻越大,同流引起的发热越严重,这是线路上的电阻消耗一部分电能引起的发热。换句话说,当电压恒定时,电阻越大,电流越小,以保证在一定的安全范围内发热。当在一定长度的电缆中承载一定量的电力时,电压越低,流在电线上的电流越大,反之,电压越高,流在电线上的电流越小,也就是说,当同一根电缆想要传输相同的电力时, 导线上的电压越高,它承载的电流越小,线路就是长距离大功率输电线路全部通过高压输送的原因,这是为了尽量减少线路产生的损耗。以高电压和低电流的方式,可以将相同的功率发送到更远的地方。 >>>More
家中的照明电线。
照明线是方形的。 一般来说,家庭照明负荷的功率不会太大,餐厅、客厅、主次卧、阳台、厨房、卫生间几乎有6-8盏灯,控制在1500瓦以内,方形国标铜线就足够了。 >>>More
以上都是错误的——根据游戏的前提,这个线圈的电压在与金属罐接触时甚至无法一举摧毁......你甚至不能短路它! 所以实际上电压应该在 200 伏以上和 1,000 伏以下。 至于这个度数能不能穿透空气......请咨询游戏设计师......毕竟,他们可以制造超时空军团士兵,这是可以理解的......有一种方法可以让电流在低电压下穿透空气
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使受控输出电路打开或关闭的电器。 可分为电量(如电流、电压、频率、功率等)继电器和非电量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。 具有动作快、工作平稳、使用寿命长、体积小等优点。 >>>More