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Experimento da Lei da Indução Electromagnética de Faraday

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Visão geral
A bobina que oscila no campo magnético produz uma força elétrica indutiva devido ao corte da linha de indução magnética, um fenômeno experimental eletromagnético clássico que fornece exemplos intuitivos para validar a lei de indução eletromagnética de Faraday e a lei de Longitude. Quando a bobina oscila periodicamente em um campo magnético homogêneo, medindo o sinal de tensão alternada gerado por ambas as extremidades da bobina, a relação entre a potência elétrica induzida e a taxa de variação do fluxo magnético pode ser analisada quantitativamente, verificando assim a expressão matemática da lei de Faraday ε = -d /dt。
Detalhes do produto

Visão geral do experimento

A bobina que oscila no campo magnético produz uma força elétrica indutiva devido ao corte da linha de indução magnética, um fenômeno experimental eletromagnético clássico que fornece exemplos intuitivos para validar a lei de indução eletromagnética de Faraday e a lei de Longitude. Quando a bobina oscila periodicamente em um campo magnético homogêneo, medindo o sinal de tensão alternada gerado por ambas as extremidades da bobina, a relação entre a potência elétrica induzida e a taxa de variação do fluxo magnético pode ser analisada quantitativamente, verificando assim a expressão matemática da Lei de Faraday ε = -dΦ / dt. Ao mesmo tempo, observando o processo de decadência da amplitude de oscilação da bobina e o efeito de obstrução gerado pela corrente de indução, é possível demonstrar intuitivamente a natureza física da 'direção da corrente de indução sempre impede a mudança do fluxo magnético' descrita pela lei de Longitude. Além disso, o sistema experimental oferece um modelo ideal para estudar a conversão e conservação de energia: medindo com precisão a potência de perda térmica em joules sobre a resistência externa e a taxa de decadência da energia mecânica oscilante da bobina, é possível realizar uma análise quantitativa do efeito de amortiguação eletromagnética, comparando a relação entre a dissipação de energia elétrica e a perda de energia mecânica e, em seguida, verificando a aplicabilidade da lei de conservação de energia em sistemas de acoplamento eletromagnético-mecânico.


Conteúdo do experimento

  • Verificação da Lei da Indução Electromagnética de Faraday para medir a potência elétrica da indução

  • Verificação da Lei de Longhi

  • Verificação da Lei da Conservação da Energia

  • Juízo da direção do campo magnético

  • Relação entre a força do campo magnético e a distância


Características do produto

  • Sensores de rotação de alta precisão, sensores de campo magnético e sensores de tensão permitem medir com precisão os dados experimentais.

  • O sensor suporta a transmissão dual-mode Bluetooth e USB para se livrar do enrolamento do feixe de fios e reduzir os erros de medição

  • Campos magnéticos uniformes de diferentes tamanhos podem ser obtidos alterando o espaço do núcleo magnético

  • Captura e análise de dados experimentais em tempo real com o software de análise de dados SmartLAB


Dados experimentais típicos

法拉第电磁感应定律实验

Campo magnético homogêneo obtido em diferentes espaços de núcleo


法拉第电磁感应定律实验

Curva de mudança de ângulo e tensão ao longo do tempo quando a bobina corta o campo magnético


法拉第电磁感应定律实验

Medir e analisar o potencial elétrico indutivo gerado


Acessórios essenciais para experimentos digitais

Não. modelo Descrição quantidade
1 O YSW-5004 Software de análise de dados SmartLAB 1
2 O XSC-4406 Terminais inteligentes 1