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法拉第电磁感应定律数字化实验仪 总被引:1,自引:1,他引:1
设计并制作了法拉第电磁感应定律的实验装置,利用自主研发的软件可自动采集、显示实验数据,利用实验数据在直角坐标系中绘制图象,根据图像判断法拉第电磁感应定律是否正确. 相似文献
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法拉第电磁感应定律的验证 总被引:3,自引:1,他引:3
一、实验装置文献[1]中描述了一种实验装置用于验证法拉第电磁感应定律.本文对实验装置进行了改进,重复了这个实验,并进行了更详细的实验分析,得到了一些结论,可以使学生加深对法拉第定律的认识和理解.图1实验装置示意图1.磁棒2.玻璃管3.线圈支架图1所示为我们的实验装置示意图.在一个有机玻璃管壁上均匀地刻5个槽,制成一个线圈支架.用AWGti36细铜线在槽上分别密绕5个独立的线圈,线圈宽度为4.0mm,直径为1.80cm,匝数分别为N1=30,40,50,60,70.该线圈支架套在一个刻有标度的玻璃管(内直径为1.10cm,管壁厚1.5mm)上… 相似文献
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法拉第电磁感应定律是电磁学中的重要内容,它揭示了感应电动势E感与闭合线圈内磁通量的变化率△Ф/△t、线圈匝数n所成的正比关系:E感=n△Ф/△t在实验总结出感应电流、感应电动势产生的条件后,教材中通过用条形磁铁插入、拔出串接了灵敏电流表的闭合线圈实验,分析插、拔磁铁的快慢与灵敏电流表指针摆动幅度的关系,得出“闭合线路内,磁通量的变化率越大,线圈的匝数越多,产生的感应电动势也就越大”的结论。 相似文献
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为了表述电磁感应定律,设在t1时刻穿过导线回路的磁通量是φ1,在t2时刻穿过导线回路的磁通量是φ2,在△t=t2-t1时间内穿过回路磁通量的变化是△φ=φ2-φ1,磁通量的变化率反映了磁通量变化的快慢和趋势.1法拉第电磁感应定律 公式:式中φ用Wb,t用S,的单位是V,式中的负号代表感应电动势的方向. 感应电动势和磁通量是标量,它们的正负都是相对于某个正方向而言的.所谓正方向是人为约定的,用以与实际方向作比较的. 因为的正方向是选取回路的绕行方向,而磁通量选取的正方向是曲面的法线方向.这里就有了两… 相似文献
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电磁感应定律教学的困难在于继定性分析之后,如何有效地引导学生理解感应电动势与磁通量变化率的关系,并得出定律的数学表述.论文将通过自制的"数字化法拉第电磁感应定律实验装置",尝试从B-t图像与I-t图像综合分析的角度引导学生探究电磁感应定律,以"变化率"的比较理解感应电动势与磁通量变化率的关系,进一步从电荷守恒验证电磁感应定律的探究结论. 相似文献
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电磁感应定律实验新探 总被引:1,自引:1,他引:1
针对传统电磁感应定律无法量化研究的缺点,对电磁感应实验进行了改进.以电动机及传送带驱动小磁铁穿越线圈,电磁感应发生的过程被电脑录音软件Cool Edit Pro 2.0实时录制为脉冲电流频谱.依据脉冲电流频谱的间隔及宽度,可调控并测定小磁铁穿越线圈的速度及电磁感应发生的时间;依据脉冲的振幅,可判断感生电动势的大小,进而探究或验证电磁感应定律. 相似文献
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以左手材料中产生负磁导率的开口谐振环结构模型为例,从磁导率的定义出发,借助于电磁感应定律,推导了负磁导率的产生过程. 相似文献
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介绍用数字存贮示波器研究变力作用下系统的位移-时间关系的方法。该方法可记录下系统的运动曲线,通过曲线拟合确定系统的运动规律,也可进行实时演示。 相似文献
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对于采用复合制导的空地导弹,中末制导交接班问题是影响命中概率的关键因素。针对这一问题,采用变结构理论设计中制导律。首先建立滑模面,保证滑模面上速度矢量与视线重合,且零化视线角速率,然后设计到达函数,使到达条件得到满足,可以保证交班时刻导弹可靠捕获目标,并为末制导提供最优初始条件。建立了导弹六自由度数学模型和目标捕获模型,进行全系统数字仿真,实验结果表明:在中末制导交接时刻,弹目视线与导弹速度矢量基本重合,误差为0.12°,视线角速度为-0.02°/s,在±20°视场下满足捕获需求,并且为末制导提供最优初始条件。该方法可以满足中末制导交接班要求,具有较强鲁棒性,且中制导段弹道平滑,需用过载小。 相似文献
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电磁学的核心就是麦克斯韦方程组,今天它被认为是物理学中最美的方程组之一.本文主要介绍了麦克斯韦当初如何通过构建力学模型来解释电磁感应定律和发现了位移电流,从而完整地发展出了麦克斯韦方程组. 相似文献
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基于变结构技术的噪声有源自校正控制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究有源噪声控制(ANC)问题,给出了有源噪声控制问题的一般模型。研究表明,采用前馈和反馈技术的有源噪声控制分别与控制理论中的干扰可测和干扰不可测的自适应控制相对应。提出了一种基于滑模变结构技术的噪声有源自适应控制方法,可以处理所有模型参数均未知的有源噪声控制问题,给出了一种未知模型参数的在线自适应学习算法。证明了闭环控制系统在Lyapunov意义下的稳定性。仿真结果表明,基于滑模变结构技术的噪声有源自适应控制是一种非常有效的控制方法。 相似文献