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矩形線圈切斷磁感線,電流的本質是磁通量的變化,另外,你說不產生電流的模型是這樣的,切斷磁感線的導線會有電動勢,而電動勢的產生就是兩邊正負電位的差值, 即正負電荷的分布是不平衡的,所以在產生電動勢的那一刻,就會有電子的運動,電池內部的電流方向是從負極到正極,外部是從正極到負極, 而兩者恰恰相反。
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我認為這可以用洛倫茲力來解釋。 當閉合線圈切斷磁感線時,導線中的電子在磁場中移動並被洛倫茲力抵消。 我覺得這個角度可以避免你的糾纏,不知道你是不是和我一樣想。
從微觀上想一想,不是更好嗎?
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閉合電路產生的電動勢可以看作是串聯的兩個反向電源。
電荷積聚。 別想了。
當你說電勢的反面時,你實際上可以直接把它想象成電源兩側的電位差。
這有點像磁鐵內部和外部的區別。
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你知道為什麼切割時會有電動勢嗎?如果導體沿乙個方向移動(在磁場中),洛倫茲力使電荷以圓周運動移動,並且導體的速度以圓周運動移動,因此您需要在平行導體方向上的另乙個偏速(因為電荷只能在導體中平行移動), 使電荷沿定向方向移動,形成電動勢和電流,可以用洛倫茲力進行分析。
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第乙個問題:電子移動和聚集,但如果積累後外部環境沒有改變,電子將不再移動。
第二個問題:電源的內部電路是非靜電力功或其他能量可以轉化為電能,而外部電路是靜電力功。
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…問題附錄:如果電子仍然圍繞原子核執行,那麼它們是沿均勻方向旋轉還是仍然相同,儘管我不知道為什麼,當閉合電路切斷磁感線時,電子會以定向方式移動,但是我。
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當閉合電路的一部分導體在磁場中切斷磁感線時,導體中會產生電流,稱為電磁感應。 閉合電路的一部分導體在磁場中切斷磁感線,並在導體中產生電流。 這種現象稱為電磁感應。
產生的電流稱為感應電流。 這是初中物理課本給學生理解的電磁感應現象,不能全面概括電磁感應現象:如果閉合線圈的面積不變,磁通量也會發生變化,也會發生電磁感應現象。
因此,精確的定義如下:由於磁通量變化而產生的感應電動勢現象。
法拉第電磁感應定律。
仔細看看自己。
來理解。
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電子是不會被磁化的,電和磁的轉換,從麥克斯韋的電磁理論中可以知道,學習更多的知識你會接觸到,所有的物質都是由原子構成的,原子核外有電子,其中一小部分是電離的,用於實驗目的。 原子核的引力可以使電子高速繞著原子核執行、、、電子是如此之小,比原子小得多,以至於原子無法用肉眼直接觀察,電子更是看不見!
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我不知道為什麼,但是當閉合電路切斷磁力線時,電子會沿定向方向移動,但我確定這不是磁化,因為磁化會吸附金屬物體。 這個沒有這種效果,所以我不認為這是磁化。
質量上的差異可以忽略不計,主要問題是原子核和電子向相反的方向移動,因為原子核帶正電,而電子帶負電。 當然,此時電子不會圍繞原子核旋轉。 至於。。。
至於這個,把電子放進瓶子裡有點困難,因為斷電後,由於重力作用,它們會很快一起恢復,即使用電容器板也很難收集它們。 我無法解決這個問題。
你還是很有想象力的,對知識的好奇心很強,呵呵,你有潛力成為像居里一樣的科學家。 繼續努力......
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你有潛力研究炸彈,這種子彈叫做電子子彈! 比原子彈還厲害!
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答:在閉環中,一些導體切斷磁感線而不會短路。
導體本身有電阻,是電源r的內阻,而切斷磁感線的導體以外的部分是外部電路的電阻r
i=e (r+r)=blv (r+r) 不短路。
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這本身就是一種短路狀態。
了解了電磁波後,你就會明白。
原因是變化的磁場能夠產生電場。 只要在這個變化的磁場周圍有乙個導體電路,這個電路中就會有電荷的方向運動,形成乙個“電源”。 這就是電動勢的產生方式。 >>>More
如果在切割過程中用風冷噴嘴吹雷射,可以消除燒痕。 但這也會吹布。 另外,方法是加快裁切速度(布料的進給速度),這樣這個問題就不容易發生。 >>>More