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载流线圈处在非均匀磁场中,在一般情况下,线圈除转动外还要平动。过去我们讲到这个问题时,只在黑板上画来回去,讲来讲去,给学生留下的印象不深,甚至脑子里还有“是这样吗?”的问号。 为了演示载流线圈在非均匀磁场中的运动,可以选用梁百先编著的“普通物理”电学部分下册第357页(65年版)所介绍的装置。 我们认为用这个装置演示载流线圈在非均匀磁场中的运动有二个缺点:1.线圈在运动过程中,重力掺杂进来了,因而没有突出磁场对载流线圈的作用;2.载流线圈必须拖二根细长导线,这样使用和携带都不方便。 为了解决这个问题,我们自制了一个演示效果… 相似文献
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文章根据毕-沙定律、电流回路元和载流线圈的费曼模型,用普通物理的方法计算出载流线圈在远处一点的磁场分布。 相似文献
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在气轨上演示载流线圈在磁场中的运动郭清云(吉林粮食高等专科学校长春130062)载流线圈在非均匀磁场中由于受到的磁力矩和磁力都不为零,载流线圈除了发生转动外还要平动.我们自制的这一演示教具,既避免了线圈悬挂演示时重力的影响,又减少了线圈放在某些可移动... 相似文献
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方形载流线圈的空间磁场计算 总被引:7,自引:0,他引:7
利用教材中一个常见例题的结论,将方形载流线圈视为四段载流导线,采取分段计算然后叠加的方法,导出了方形载流线圈空间磁场分布的普遍表达式,并讨论了线圈平面上的磁场分布情况. 相似文献
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正三角形载流线圈的空间磁场分布 总被引:1,自引:0,他引:1
利用一段载流直导线在空间某点的磁场,对正三角形载流线圈进行分段计算,然后根据场强叠加原理,求出正三角形载流线圈的空间磁场分布,并讨论了线圈平面上和中心轴线上的磁场分布情况。 相似文献
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本文从电流回路元在磁场中所受磁力矩公式出发,并将任意形状的载流线圈等效成由许多电流回路元构成,从而推证出任意载流线圈在均匀磁场中所受磁力矩公式。 相似文献
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《工科物理》1992年第2期《有限大小的载流线圈在非均匀磁场中所受力矩》一文中指出“非均匀磁场中为什么不能用∫dp_m×B 来计算载流线圈所受的磁力矩”,并说明 相似文献
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浅谈非均匀磁场对平面载流线圈的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
关于平面载流线圈在非均匀磁场中所受的力,通常教科书给出的公式为F=Pm·■B,此公式显然只适用于小线圈.本文通过对一道习题的分析,总结了载流线圈在磁场中受力的规律,并用虚位移法推出了一个较为普遍的公式:F=I■Φm,即处于非均匀磁场中的载流线圈所受合力 F的大小与线圈所载电流I成正比,与线圈磁通量的梯度■Φm成正比. 相似文献
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《高压物理学报》2016,(6)
电枢是电磁线圈发射器的关键能量转换部分,针对感应实体电枢、感应线圈电枢、串联载流线圈电枢和并联载流线圈电枢4种电磁发射器的发射原理和结构特点,推导了4种发射器的系统数学模型。根据等效电路方法,利用MATLAB建立仿真系统,对影响电磁线圈发射器系统特性的电枢尺寸、实体电枢材料、线圈电枢线径、电枢初始位置与初速度、多级发射器电枢位置序列等因素进行了仿真计算和比较分析。结果表明:感应电枢发射器在初级和末级驱动线圈电流下降阶段存在磁力拖拽效应,使得发射体速度在发射管出口处下降明显,而载流电枢发射器不存在拖拽效应;增大感应线圈电枢和串联载流线圈电枢线径,或减小并联载流线圈电枢线径,可以有效提高发射出口速度;载流电枢适用于低速较少级数发射系统。研究方法和结论对电磁发射器电枢结构选择和方案设计具有一定的指导意义。 相似文献
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利用载流线圈的费曼模型,根据截面为圆形的无限长载流螺线管的磁场分布和场叠加原理,求出截面为任意形状的无限长载流螺线管的磁场分布. 相似文献
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文章从对电流元所受磁力矩的积分出发,得出了任意载流线圈的磁距及其在均匀磁场中所受磁力矩。 相似文献