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1,电磁驱动有哪些应用帮我举个例子

磁性式转速表 感应式异步电动机
电动机

电磁驱动有哪些应用帮我举个例子

2,一道高中物理求助大神

A 电磁推力的大小和线圈扎数,电流大小有关。通入相同电流,材料导电性越强,电流越大,电磁推力越大。纯手打,望采纳。

一道高中物理求助大神

3,什么是电磁驱动

在磁场运动时带动导体一起运动,这种作用称为“电磁驱动”作用。电磁驱动作用可用来制造测量转速的电表,这类转速表常称为磁性式转速表。

什么是电磁驱动

4,涡流电磁阻尼电磁驱动区别

涡流是由于电磁感应在块状大导体中产生的环形感应电流 电磁阻尼是利用电磁感应原理是使机械能转化为电能从而使其尽快静止或平衡 电磁驱动正好相反是利用电磁感应原理是使电能转化成机械能(如磁悬浮列车) 后两个均可用楞次定理解释(阻碍磁通量的变化)

5,电磁驱动的介绍

如果磁场相对于导体运动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来,这种作用就是电磁驱动。
一根导线有电流流过时,在导线的外部就会产生磁场,根据“右手螺旋法则”,如果大拇指指向电流流动方向,那么其他四指的指向就是磁场方向。将这个导线缠绕在纸管(非铁磁材料管)上,载流导线产生的磁场就会叠加,再根据右手螺旋法则,如果四指指向电流流动方向,那么大拇指的指向就是磁场的磁力线方向,规定磁力线的流出方向为n(磁北极),流入方向为s(磁南极)。实验表明,铁磁材料在磁场中,会受到磁场的作用(想想磁铁对铁质钥匙的吸引作用)。现在回到问题上来,电磁阀有一个缠有导线的非金属骨架(金属骨架会产生涡流,造成磁力损失),骨架中有一个铁磁材料棒,当导线中有电流(直流)通过时,就会产生磁场,这个磁场就会与推动铁磁材料棒运动(只要有足够的电流强度),这个材料棒的一端与阀门的柱塞相连接,磁场的作用就会改变阀门的状态,这个状态的改变,也就是阀门的“开启”与“关闭”。

6,高中物理题 关于电磁阻尼和电磁驱动

天花板上吊一根弹簧,弹簧上在竖直平面内吊有一个线圈,在线圈的下端竖直有一块磁铁,上段为N级,现将磁铁向上插,线圈会向上运动,即弹簧收缩。请问这是为什么呢?可以用楞次定律和安培定则或左手定则来详细地解释一下么??回答:可以啊,将磁铁向上插,穿过线圈的磁通量变大,感应磁场要住,阻碍它变大产生一个与磁铁相反的磁场,即感应磁场方向向下,相当于线圈下端为N极,同名次及相互排斥,线圈会向上运动,即弹簧收缩。 花板上吊一根细线,细线下端竖直吊有一个线圈,在线圈左端放一块磁铁,磁铁左端是N级,请问线圈会怎样运动?可以像上题一样详细解释一下么?? 回答;无论磁铁那段是N极,磁铁靠近线圈,线圈都向右运动,磁铁远离线圈,线圈都向在运动,记住一个口诀“来斥去留”即相互靠近时排斥,远离时吸引。原理和第一问一样
当磁铁的N极向上插时,由楞次定律,弹簧的下端会感应成N磁极,再由安培定则,弹簧中的电流是同向的(课本中有平行放置的通有同向电流的导线相吸引的图,同理,弹簧也会相互吸引),从而弹簧收缩。(第一次在百度上回答别人的问题,答的不好还请见谅。)
答案是b,因为铜环在进入和离开磁场区域时,环内有感应电流流过,产生损耗,在势能变动能再变为势能的过程中产生损耗了,,到达b点的高度必然下降
据楞次定律的第二种叙述 感生电流的总效果总是阻碍产生感生电流的原因 对1 产生原因是“上插” 已有电流的线圈要阻碍“上插” 表现为斥力-------∴缩短 对2 解释一样 N S 极只影响电流的旋转方向 不影响总效果 此情况可进一步说成是:近则斥 远则吸-------算作这个“模型”下的楞次定律的又一叙述吧

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