磁石碎掉会不会影响磁通量计算公式

影响磁铁各个点的磁通量因素是什么?_百度知道
影响磁铁各个点的磁通量因素是什么?
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有没有可能在两个月之内修满35.一块磁铁各个地方磁通量不一样什么原因...3点3乘以16的格式是什么..?55 分钟前 匿名 | 浏览1 次 来自:.. 库仑沟的介绍.
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强磁铁对电能表基本误差的影响分析
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强磁铁对电能表基本误差的影响分析
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>>>如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能..
如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能是(  )A.向下运动B.向上运动C.向左平移D.以上都不可能
题型:多选题难度:偏易来源:不详
A、当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律,流过电阻的电流是由B经R到A.故A错误.&&& B、当磁铁向上运动时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律,流过电阻的电流是由A经R到B.故B正确.&&& C、当磁铁向左平移时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律,流过电阻的电流是由A经R到B.故C正确.&&& D、由上,D不正确.故D错误故选BC
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能..”主要考查你对&&楞次定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
楞次定律:1、楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。 2、对楞次定律的理解 ①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量; ②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身; ③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”; ④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。 3、楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种: ①阻碍原磁通量的变化; ②阻碍物体间的相对运动(来时拒,去时留); ③阻碍原电流的变化(自感)。 4、运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为: ①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况; ②确定感应磁场:即根据楞次定律中的“阻碍”原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向; ③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向。 楞次定律与右手定则的关系:
“三定则一定律”的比较:
&&电磁感应中能量问题的解法:
(1)电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用。因此要维持安培力存在,必须有 “外力”克服安培力做功。此过程中,其他形式的能转化为电能。“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。当感应电流通过电器时,电能又转化为其他形式的能。同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能。 (2)电能求解思路主要有三种: ①利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功。②利用能量守恒求解:其他形式能的减少量等于产生的电能。③利用电路特征来求解:通过电源提供总能量IE或纯电阻电路中产生的焦耳热Q=I2RT来计算。 (3)基本解题思路 ①明确研究对象(哪一部分闭合回路或哪一部分导体)和研究过程。 ②对研究对象(运动的导体)受力分析,明确各个力的做功情况。 ③分析研究对象的运动过程,明确各种能量的转化情况。 ④选择恰当的规律列式求解。 (4)几种常用的功能关系 ①导体所受的重力做功导致重力势能的变化: ②导体所受的合外力做功导致其动能的变化:③导体所受的重力以外的力做功导致其机械能变化:④滑动摩擦力做功导致系统内能增加: (指相对位移的大小)。 ⑤安培力做功导致电能变化:克服安培力做的功等于电路中增加的电能,即。说明此结论在电路中只有动生电动势时才成立,涉及感生电动势时此结论就不成立了。广义的楞次定律:
发现相似题
与“如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能..”考查相似的试题有:
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[综合百科]
磁铁、磁力、磁通量、磁通密度
&&& 磁铁上磁性特别强的区域称为磁极,磁极分有N极(北极)与S极(南极)两极。磁极间存在着相互作用力,称为磁力。磁力具有同性相斥异性相吸的特点。
&&& 各种不同材料的“永久磁铁”其磁性大小各不相同,国际上常用单位面积内通过的磁力线数来表示磁场的强弱。
假设在匀强磁场中放置一个与磁力线方向相垂直的平面,磁场的磁感应强度为B,平面的面积为S,则磁通量φ=B×S,其单位为“韦伯”。磁通密度则是通过垂直于磁场方向的单位面积的磁通量,它等于该处磁场磁感应强度的大小B。磁通密度精确地描述了磁力线的疏密,其单位为特斯拉、高斯,1特斯拉=10000高斯。
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