一个柱状磁铁在铜管中下落,会在管壁上产生感应涡电流。这个涡电流反过来产生了一个与磁铁磁场相反的磁场,并产生制动力,减缓磁铁的下落速度。所以磁铁在铜管中会缓慢的下落。
1、磁铁在通过铝管时,由于电磁感应,铝管产生感应电流,感应电流的磁场将对磁铁的运动产生阻碍作用。所以磁铁缓慢下落。原理便是电磁感应现象。
2、磁铁掉进铝管后感觉时间变慢了这是一种物理学现象,可以用楞次定理来解释。
3、所以磁铁下落没有自由落体速度快。从能量的方面分析,由上所叙述铜管产生感应电流。感应电流会由于电流热效应把电能转化为热能。
4、这样磁铁在铜管中受磁力线阻碍,产生的一个加速度减小过程,和加速度恢复过程,就使掉落速度会减缓。该实验不会有害。铜管越长,铜管上半截加速度幅度变小,和下半截恢复现象越明显。
5、在铜管的上部,由于磁铁刚刚进入铜管,速度较慢,而且周围的铜管较少,所以依然加速下降,进入中部之后,达到稳定速度,此时铜管的阻力和磁铁的重力平衡,匀速下落。到了底部,铜管的包围缩小,阻力减小,加速下落。
6、磁铁进入铜管,铜管是闭合回路(环型),在铜管的闭合回路中产生的感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化.感应电流的效果,总是反抗引起感应电流的原因。
电动势 ,铜是导体,就会有电流,电流与磁铁相互作用,根据 楞次定律 ,一定是阻止磁铁下落,即,磁铁下落的速一定比没有铜管时要校 这个现象类似于力学中的摩擦力。
阻碍越来越大,所以磁铁下落加速度越来越小。当磁铁到达铜管中间时,使铜管和磁力线产生切割运动,和加速度恢复过程,就使掉落速度会减缓。该实验不会有害。铜管越长,铜管上半截加速度幅度变小,和下半截恢复现象越明显。
因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部份导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流。
磁铁在铜管中掉落,使铜管和磁力线产生切割运动。这样磁力线对磁铁下落就会产生阻碍,而随着不断下落,被切割磁力线越来越多,阻碍越来越大,所以磁铁下落加速度越来越小。
动能转化为电能了啊,这是电磁感应现象——指闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动导体中就会产生电流的现象。
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