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进口中国台湾HSUTIAN旭田电磁阀
感应电流的大小与磁感应强度B,导线长度L、运动速度v,以及运动方向和磁感线方向间的夹角θ的正弦成正比。增大磁感应强度B,增大切割磁感线的导线的长度L,提高切割速度v和尽可能垂直切割磁感线(θ=90°),均可增大感应电流。
注意:提高切割速度,从理论上讲是速度愈大愈好,但由于电表指针的惯性较大(特别是大型演示电表),切割速度过大时,指针来不及响应,以致电表显示出的感应电流反而减小。因此。应当注意选择适当的切割速度,以取得较好的演示效果。
1820年H.C.奥斯特发现电流磁效应后,许多物理学家便试图寻找它的逆效应,
提出了磁能否产生电,磁能否对电作用的问题,1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在测量地磁强度时,偶然发现金属对附近磁针的振荡有阻尼作用。1824年,阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验,发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转,但磁针的旋转与铜盘不同步,稍滞后。电磁阻尼和电磁驱动是早发现的电磁感应现象,但由于没有直接表现为感应电流,当时未能予以说明。
1831年8月,M.法拉第在软铁环两侧分别绕两个线圈 ,其一为闭合回路,在导线下端附近平行放置一磁针,另一与电池组相连,接开关,形成有电源的闭合回路。实验发现,合上开关,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在无电池组的线圈中出现了感应电流。法拉第立即意识到,这是一种非恒定的暂态效应。紧接着他做了几十个实验,把产生感应电流的情形概括为 5 类 :变化的电流 , 变化的磁场,运动的恒定电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体,并把这些现象正式定名为电磁感应。进而,法拉第发现,在相同条件下不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能力成正比,他由此认识到,感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的,即使没有回路没有感应电流,感应电动势依然存在。
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HD-G02-2B2-20 HD-G02-2B3-20 HD-G02-3C2-20 HD-G02-3C4-20
HD-G02-3C3-20 HD-G02-3C5-20 HD-G02-3C6-20 HD-G02-3C7-20
HD-G02-2D2-20 HD-G02-2D3-20 HD-G02-3C9-20 HD-G02-3C60-20
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HD-G02-2B2-10 HD-G02-2B3-10 HD-G02-3C2-10 HD-G02-3C4-10
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HD-G02-2B8-10 HD-G02-2A2-10 HD-G02-2B3B-10 HD-G02-2B2B-10
DSG-03-3C4-DL-A220,DSG-02-3C5-LW-A220,DSG-03-2B2B-DL-D24,
DSG-02-3C6-LW-A220,DSG-03-3C6-DL-D24,DSG-02-3C60-DL-A220
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DSG-03-3C3-LW-A220,DSG-03-3C2-LW-D24 DSG-03-3C9-LW-D24
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DSG-03-3C4-DL-A220,DSG-02-3C5-LW-A220,DSG-03-2B2B-DL-D24,
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