1,为什么线圈越长电磁线圈的磁力越大

磁场与线圈的匝数成正比,所以线圈越长,不是考虑电阻电流,而是与匝数的关系!
线圈线越粗,电流越大,匝数越大,磁势越大,产生的电磁力越大。。。

为什么线圈越长电磁线圈的磁力越大

2,电磁线圈的磁力大小与哪些主要因素有关

与电磁铁磁力大小有关的因素 它们的关系 1.线圈圈数 线圈圈数多,磁力大;线圈圈数少,磁力小 2.电池数量 电池数多,磁力大;电池数少,磁力小 3.有无铁芯 有铁芯,磁力大;没有铁芯,磁力小

电磁线圈的磁力大小与哪些主要因素有关

3,电磁线圈磁力的大小与缠绕圈数有什么关系

与匝数无关,与疏密程度有关。取一矩形回路,两边与线圈轴线平行,这两边一条在线圈内,另一条在外,长为L。沿此回路的磁场环量为BL,因为沿外部的边环量很小,略去,两垂直于轴的边的环量为零。假设此回路中有N条导线,则电流为NI,由安培环路定理,有μ0NI=BL,B=μ0NI/L=μ0nI 其中μ0为真空磁导率,n为单位长度上的匝数,即数密度。可见线圈内部磁场与匝数无关,与疏密程度有关。

电磁线圈磁力的大小与缠绕圈数有什么关系

4,电磁开关有什么线圈组成

电磁开关,顾名思义就是用电磁铁控制的开关,也就是电磁铁与开关的结合体。当电磁铁线圈通电后产生电磁吸力,活动铁芯推或拉动开关触点闭合,从而接通所控制电路。按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
问题是什么意思 没看懂···· 就是一个绕在铁芯上面的线圈啊,然后线圈通电,就会产生磁场。
开关的功能就是控制电路的通断,电磁开关是通过电磁铁控制电路通断。

5,电磁线圈为啥分为交流 直流

两者的作用不一样。交流线圈没有级性,而直流线圈大多都有有,工作原理大体上差不多,都是在线圈中产生一个磁场而引起下一级动作,不同的是交流所产生的是一个交变磁场,受电压电流的影响较大,而直流所产生的较稳定,同时其工作环境较好于交流,安全系数更高,更适合于瞬时得电工作环境的线圈。
在电气控制中,作为控制能源,直流电源比较可靠,但价格较高,线圈制作比较复杂,提供的能量不宜太大;交流电往往在系统故障时不能保证供应,但价格较低,线圈制作比较简单,在正常状况下提供的能量较大。于是,在电磁线圈的制造中,根据电磁铁在控制对象和回路中担任的角色不同,取其交、直流的优点,便分为两种不同的线圈。补充问题回答:只所以用直流线圈,关键因素是考虑可靠性的问题,因为交流电源供电不可靠。其次才考虑其它因素。一般二次控制回路的继电器线圈、重要线路(或电路)中断路器的分、合闸线圈都是直流线圈。只有可靠性要求不高,设置直流又比较麻烦、要求电磁铁动作力矩大的情况下,才使用交流继电器(或电磁铁)。
交直流电器在不同的工况下各有优缺点,故与之相应的电磁线圈也就须分为交流 直流。

6,电磁铁线圈YA的工作原理

原理:  1.圆形线圈通往电流形成的磁场  (1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定则判定之。  (2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。  (3)圆形导线通入电流时,线圈外的磁场因各小段电流产生磁场的方向不一致, 因此产生的合成磁场较圈内磁场弱。  (4)圆形线圈的电流愈大,半径愈小,则线圈中心处的磁场强度即愈大。  (5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。  2.螺线形线圈电流的磁场  (1)用一条长导线绕成螺线形的长线圈,相当于由很多个圆形线圈所串联而成,每一圆形导线在中心处所建立的磁场均为同向,可以增强效应,故线圈中心处的磁场较单匝圆形线圈为强。  (2)线圈内部磁力线形成方向相同的直线,在线圈约两端磁力线则渐弯曲向外。  (3)螺线形线圈的磁力线特性与棒形磁铁的磁力线相似,线圈内的磁力线与线圈外方向恰相反。  (4)线圈内磁场的强度与线圈上的电流及单位长度内线圈的圈数成正比。3.螺线形线圈电流内磁场方向的右手螺旋定则(安培定理):以右手掌握住线圈,四指指向电流方向,大拇指所指的方向即为线圈内磁力线方向。  一、电磁铁  通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,由于它的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。  二、概述  当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由电磁铁于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。  电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永久磁铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。例如:大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起。  当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。  一般而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的选择,并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。  三、方向判断  电磁铁的磁场方向可以用安培定则来判断。  安培定则是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则,也叫右手螺旋定则。  (1)通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流方向,四指指向通电直导线周围磁力线方向。  (2)通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

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