如圖所示是限流裝置的示意圖,圖中P是電磁鐵,S是開關,Q是銜鐵,可繞O轉動,請你敘述該裝置的工作過

2021-03-23 18:46:33 字數 4466 閱讀 7302

1樓:百度使用者

當電路中電流過大時,電磁鐵p的磁性很強,電磁鐵的磁性大到一定程度時,把銜鐵q吸引過來,閘刀開關s的動觸片在彈簧的拉力作用下被拉起,自動切斷電路.對電路起保護作用.

如圖所示是乙個限流裝置的示意圖.圖中p是電磁鐵,s是閘刀開關,q是銜鐵,可繞o軸轉動.當電流過大時,它

2樓:青仔

p是電磁鐵,當電流過大時,電磁鐵的磁性增強,吸引銜鐵q向左運動,在彈簧的作用下閘刀開關斷開,切斷電路,實現自動控制.

故答案為:電流過大時,電磁鐵磁性過強,電磁鐵吸引銜鐵,開關s斷開.

(2002?南京)如圖所示是乙個限流裝置的示意圖,圖中p是電磁鐵,s是閘刀開關,q是銜鐵,可繞o軸轉動.試

3樓:我很無聊

解答:答:p是電磁鐵,當電流過大時,電磁鐵的磁性增強,吸引銜鐵q向左運動,在彈簧的作用下閘刀開關斷開,切斷電路,實現自動控制.

如圖所示 時乙個限流裝置的示意圖 途中 p時電磁鐵 s是 閘刀開關 q是銜鐵 可 繞o軸 轉動 試 分析 當電流 過

4樓:匿名使用者

雖然看不到圖,到道理是這樣的,電磁鐵隨著電流的增大,磁場強度增大,把閘刀開關吸過來,形成關閉狀態。

5樓:匿名使用者

如圖所示是乙個限流裝置的示意圖,圖中p是電磁鐵,s是閘刀開關,q是銜鐵,可繞o軸轉動.試表述當電流過大時,它是怎樣自動切斷電路的.

考點:電磁繼電器的組成、原理和特點.

專題:簡答題;圖析法.

分析:電磁鐵磁性的有無,可以通過通斷電來控制,磁性強弱可以通過電流的大小來控制,當流過電磁鐵的電流過大時,電磁鐵的磁性增強,吸引銜鐵向左運動,斷開開關,切斷電路,實現自動控制.

解答:答:p是電磁鐵,當電流過大時,電磁鐵的磁性增強,吸引銜鐵q向左運動,在彈簧的作用下閘刀開關斷開,切斷電路,實現自動控制.

點評:本題考查了電磁鐵的優點,分析時抓住電磁鐵的磁性強弱由電流的大小來控制這一優點.

如圖是乙個限流裝置,p是電磁鐵,s開關,q銜鐵,可繞o轉動,敘述該裝置工作過程

6樓:匿名使用者

通過電流過大時,電磁鐵產生足夠的吸力將銜鐵吸向電磁鐵那端,此時由於彈簧的彈力,開關斷開,斷路,謂之限流

7樓:網路無此

電流大,p吸動q,導致s斷開。

突發奇想,這樣的結構,可以做成乙個恆流電路,s下面做成可調電阻,電流大,拉動左側的觸點,增加電阻值,使電流減小。電流小的時候,左側往右移動,使電阻值減小,又可以使電流增大。很好。

電磁鐵問題

8樓:匿名使用者

電磁鐵[編輯本段]概述

內部帶有鐵芯的、利用通有電流的線圈使其像磁鐵一樣具有磁性的裝置叫做電磁鐵(electromag***)。通常製成條形或蹄形。鐵芯要用容易磁化,又容易消失磁性的軟鐵或矽鋼來製做。

這樣的電磁鐵在通電時有磁性,斷電後就隨之消失。

當在通電螺線管內部插入鐵芯後,鐵芯被通電螺線管的磁場磁化。磁化後的鐵芯也變成了乙個磁體,這樣由於兩個磁場互相疊加,從而使螺線管的磁性大大增強。為了使電磁鐵的磁性更強,通常將鐵芯製成蹄形。

但要注意蹄形鐵芯上線圈的繞向相反,一邊順時針,另一邊必須逆時針。如果繞向相同,兩線圈對鐵芯的磁化作用將相互抵消,使鐵芯不顯磁性。另外,電磁鐵的鐵芯用軟鐵製做,而不能用鋼製做。

否則鋼一旦被磁化後,將長期保持磁性而不能退磁,則其磁性的強弱就不能用電流的大小來控制,而失去電磁鐵應有的優點。

[編輯本段]優點

電磁鐵有許多優點:電磁鐵磁性的有無可以用通、斷電流控制;磁性的大小可以用電流的強弱或線圈的匝數來控制;也可改變電阻控制電流大小來控制磁性大小;它的磁極可以由改變電流的方向來控制,等等。

[編輯本段]應用

電磁鐵在日常生活中有極其廣泛的應用。 電磁鐵是電流磁效應(電生磁)的乙個應用,與生活聯絡緊密,如電磁繼電器、電磁起重機、磁懸浮列車等。

電磁鐵可以分為直流電磁鐵和交流電磁鐵兩大型別。如果按照用途來劃分電磁鐵,主要可分成以下五種:(1)牽引電磁鐵——主要用來牽引機械裝置、開啟或關閉各種閥門,以執行自動控制任務。

(2)起重電磁鐵——用作起重裝置來吊運鋼錠、鋼材、鐵砂等鐵磁性材料。(3)制動電磁鐵——主要用於對電動機進行制動以達到準確停車的目的。(4)自動電器的電磁系統——如電磁繼電器和接觸器的電磁系統、自動開關的電磁脫扣器及操作電磁鐵等。

(5)其他用途的電磁鐵——如磨床的電磁吸盤以及電磁振動器等。

[編輯本段]電磁鐵的歷史

2023年,法國物理學家阿拉戈和呂薩克發現,當電流通過其中有鐵塊的繞線時,它能使繞線中的鐵塊磁化。這實際上是電磁鐵原理的最初發現。2023年,斯特金也做了一次類似的實驗:

他在一根並非是磁鐵棒的u型鐵棒上繞了18圈銅裸線,當銅線與伏打電池接通時,繞在u型鐵棒上的銅線圈即產生了密集的磁場,這樣就使u型鐵棒變成了一塊「電磁鐵」。這種電磁鐵上的磁能要比永磁能大放多倍,它能吸起比它重20倍的鐵塊,而當電源切斷後,u型鐵棒就什麼鐵塊也吸不住,重新成為一根普通的鐵棒。

斯特金的電磁鐵發明,使人們看到了把電能轉化為磁能的光明前景,這一發明很快在英國、美國以及西歐一些沿海國家傳播開來。

2023年,美國電學家亨利對斯特金電磁鐵裝置進行了一些革新,絕緣導線代替裸銅導線,因此不必擔心被銅導線過分靠近而短路。由於導線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由於線圈越密集,產生的磁場就越強,這樣就大大提高了把電能轉化為磁能的能力。到了2023年,亨利試製出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積並不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。

電磁鐵的發明也使發電機的功率得到了很大的提高。

[編輯本段]電磁鐵磁場方向的判斷

電磁鐵的磁場方向可以用安培定則來判斷。

安培定則是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則,也叫右手螺旋定則。

(1)通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向

(2)通電螺線管中的安培定則(安培定則二):用右手握住通電螺線管,使四指彎曲與電流方向一致,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極

性質直線電流的安培定則對一小段直線電流也適用。環形電流可看成許多小段直線電流組成,對每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環形電流中心軸線上磁感強度的方向。疊加起來就得到環形電流中心軸線上磁感線的方向。

直線電流的安培定則是基本的,環形電流的安培定則可由直線電流的安培定則匯出直線電流的安培定則對電荷作直線運動產生的磁場也適用,這時電流方向與正電荷運動方向相同,與負電荷運動方向相反。

歷史在奧斯特電流磁效應實驗及其他一系列實驗的啟發下 ,安培認識到磁現象的本質是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設計了4個示零實驗並伴以縝密的理論分析,得出了結果。但由於安培對電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強加了兩電流元之間作用力沿連線的假設,期望遵守牛頓第三定律,使結論有誤。

上述公式是拋棄錯誤的作用力沿連線的假設,經修正後的結果。應按近距作用觀點理解為,電流元產生磁場,磁場對其中的另一電流元施以作用力。

意義安培定律與庫侖定律相當,是磁作用的基本實驗定律 ,它決定了磁場的性質,提供了計算電流相互作用的途徑。

安培力公式

電流元i1dι 對相距γ12的另一電流元i2dι 的作用力df12為:

μ0 i1i2dι2 × (dι1 × γ12)

df12 = —— ———————————

4π γ123

式中dι1、dι2的方向都是電流的方向;γ12是從i1dι 指向i2dι 的徑矢。安培定律可分為兩部分。其一是電流元idι(即上述i1dι )在γ(即上述γ12)處產生的磁場為

μ0 idι × γ

db = —— —————

4π γ3

這是畢-薩-拉定律。其二是電流元idl(即上述i2dι2)在磁場b中受到的作用力df(即上述df12)為:

df = idι × b

9樓:陳淑珍邗甲

交流電磁鐵在動作的時候電流是很大的,而在鐵芯閉合之後電流就很小了,功率會隨著電流的變化而改變。

10樓:員長順谷妝

不論交流還是直流,吸東西和不吸東西的功耗都都是不同的,原因是電磁鐵的負載變化了,具體狀況是:未吸東西時,電磁鐵磁路的磁阻較大,工作電流較小,所以,功耗也小;吸東西後,磁路的磁阻減小,磁通增大,工作電流也增大,所以,功耗也增大。你不妨用接觸器做乙個實驗,會一目了然的。

11樓:琴儉嘉緞

你提的問題有問題。通入電磁鐵的不是電量,是電流;你沒有給定電流,就沒法算扎數,算電流也是這樣。當鐵片是從兩磁鐵正中間穿過時,鐵片就不會被任何磁鐵吸住,因為它受的合力為0。

若不是正中間,它會被距離近的吸引。但會不會被吸住就看它的速度了。速度快到某一值時它會穿過磁場,低於時才會被吸住。

至於這個值就與磁力和穿過的方位有關了。至於鐵芯材料用矽剛好。當斷電後,它不會殘留很多磁力,也就是說它不易磁化。

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急急急如圖所示是驗證楞次定律實驗的示意圖,豎直放置的線圈固

我覺得你好像是理解錯了,雖然線圈和電流表構成的閉合迴路,但是在沒有外專面那個屬磁鐵運動的時候它是不會有感應電流的,所謂磁生電,在這裡有了磁通才會有電流,a中,n極向下運動,這個閉合的線圈裡就產生了阻止它繼續靠近的磁通,同時產生感應電流,感應出的磁場理想化為乙個磁鐵時,應該是n極向上的方向,但是圖中的...

如圖所示是一種延時繼電器的示意圖,鐵芯上有兩個線圈A和B,線

a 由題意可知,無論s2是否閉合,當s1接通後,穿過線圈b的磁通量要增加,根據楞次定律 增反減同,結合右手螺旋定則可知,線圈a中產生磁場,將銜鐵吸引,導致燈泡發光,故a正確 bc 保持s2閉合,將s1斷開,導致穿過線圈b的磁通量減小變慢,根據楞次定律可知,產生有延時釋放d的作用,故b錯誤,c正確,d...