電磁感應現象是指放在變化磁通量中的導體,會產生電動勢。此電動勢稱為感應電動勢或感生電動勢,若將此導體閉合成一回路,則該電動勢會驅使電子流動,形成感應電流(感生電流)邁克爾·法拉第是一般被認定為于1831年發現了感應現象的人,雖然Francesco Zantedeschi1829年的工作可能對此有所預見。
重要實驗:在一個空心紙筒上繞上一組和電流計聯接的導體線圈,當磁棒插進線圈的過程中,電流,電磁感應計的指針發生了偏轉,而在磁棒從線圈內抽出的過程中,電流計的指針則發生反方向的偏轉,磁棒插進或抽出線圈的速度越快,電流計偏轉的角度越大。但是當磁棒不動時,電流計的指針不會偏轉。
對于線圈來說,運動的磁棒意味著它周圍的磁場發生了變化,從而使線圈感生出電流。法拉第終于實現了他多年的夢想——用磁的運動產生電! 奧斯特和法拉第的發現,深刻地揭示了一組極其美妙的物理對稱性:運動的電產生磁,運動的磁產生電。
不僅磁棒與線圈的相對運動可以使線圈出現感應電流,一個線圈中的電流發生了變化,也可以使另一個線圈出現感應電流。
將線圈通過開關k與電源連接起來,在開關k合上或斷開的過程中,線圈2就會出現感應電流。 如果將與線圈1連接的直流電源改成交變電源,即給線圈1提供交變電流,也引起線圈出現感應電流。 這同樣是因為,線圈1的電流變化導致線圈2周圍的磁場發生了變化。
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