电生磁的原理是:电生磁就是用一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。
磁生电的原理是:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。
电生磁磁生电的简介分别是什么
电生磁的简介:
电生磁就是用一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。
电生磁的一个应用实例是实验室常用的电磁铁。为了进行某些科学实验,经常用到较强的恒定磁场,但只有普通的螺线管是不够的。
为此,除了尽可能多地绕制线圈以外,还采用两个相对的螺线管靠近放置,使得它们的N、S极相对,这样两个线包之间就产生了一个较强的磁场。另外,还在线包中间放置纯铁(称为磁轭),以聚集磁力线,增强线包中间的磁场,对于一个很长的螺线管,其内部的磁场大小用下面的公式计算:H=nI。在这个公式中,I是流过螺线管的电流,n是单位长度内的螺线管圈数。
磁生电的简介:
磁生电现象是英国科学家法拉第最早发现的。其原理是:当闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象。这种现象也被称作电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。常见的发电机便是依据此原理制成的。实际中,磁生电现象的应用还有地磁发电、电工电子技术的电磁测量等。
磁可以生电,电也可以生磁。电生磁现象是1831年奥斯特发现的。典型的应用实例有通电螺线管、电磁铁、靠近的直导线等。
电生磁和磁生电的区别
电生磁:运动的电荷在其周围激发磁场,即电流周围存在磁场,代表实验:奥斯特发现电流的磁效应的磁针偏转实验。
磁生电:通过磁体或导体的运动或变化而产生感应电流的情况,代表实验:法拉第变化产生的电流的实验。
在判断时,需要弄清楚是谁的变化导致了谁的产生。比如电生磁(电流的磁效应),就是当电场发生变化时(电场或电流是因)而产生了磁场(磁场是果)。
而磁生电(电磁感应),是磁场发生变化时(磁场是因)而产生了电场(电场是果)。举几个例子。螺线管中通上电流之后,因为有了电流(因),所以在螺线管周围会产生磁场(果);法拉弟电磁感应实验中,移动磁铁,就是磁场/磁通量发生变化(因),引起导线中产生电场/电流(果)。
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