1 、 Kerge ja kaasaskantav elektromagnetiline induktsioonpiraalimäng on spetsialiseerunud elektromagnetilisele induktsiooni nähtustele, mida on mugav kanda ja kasutada.
2 、 Lihtne kasutamine, seda saab kasutada koos tulbagnetide, ammeetrite, libisevate varistrite ja muude instrumentidega.
3 、 Füüsikalabori seadmed Lisavahendid muudavad füüsika eksperimentide õppimise tõhusamaks.
4 、 vastupidav ja vastupidav, mis on valmistatud emailitud vasest, kulumiskindel, pole kerge kahjustada, ja pikk kasutusaja.
5 、 Selle eesmärk on demonstreerida elektromagnetilist induktsiooni ja kontrollida Lenzi seadusi õpilaste jaoks. See on ideaalne valik füüsika õpetamiseks. Elektromagnetiline induktsioonimähise materjal: PVC+messingist eesmärk: Kesk- ja keskkooli füüsika eksperiment kohaldatavad katsed: Uurige elektromagnetilist induktsiooni, kontrollige Lenzi seadust, uurige magnetilist induktsiooni nähtust. Algse mähise põhjas oleva augu välimine läbimõõt on: Umbes. 22 ± 1mm / 0,9 ± 0,04in. Algse mähise allosas oleva augu sisemise läbimõõt on: Umbes. 13 ± 0,5 mm / 0,5 ± 0,02, ümmarguse augu kõrgus algse mähise allosas: Umbes. 60 mm / 2,4in. Teisese mähise põhjas oleva augu läbimõõt on: Umbes. 35 ± 1mm / 1,4 ± 0,04in Umbes. 49 kka Umbes. 80mm / 3,1in pehme südamiku pikkus: Umbes. 85 mm / 3,3in, kuidas kasutada:
1. Uurige elektromagnetilise induktsiooni nähtust: ühendage sekundaarse mähise B kaks otsa amprmeetri kahe klemmiga juhtmetega; Kui kasutate sekundaarse mähise kiireks sisestamiseks (või eemaldamiseks), on galvanomeetri näpunäited kõik suunatud, mis näitab, et sel ajal on sekundaarses mähises indutseeritud vool. Seda nähtust nimetatakse elektromagnetiliseks induktsiooniks. Vastupidi, kui magnet on fikseeritud, annab lisamähise liikumine sama nähtuse 2. Kontrollige Lenzi seadust (1) Eksperimentaalne meetod: Jälgige magneti sisestamise või eemaldamise korral galvaaniomeetri märgitud voolu suuna muutust ja kui magneti polaarsus muutub; (2) Ühendage algne mähis 3-4 V alalisvoolu toiteallikaga ja pange vooluringis seeriasse ühe? Pole-lüliti ja 109 libiseva reostaati. Sama nähtus ilmneb ka siis, kui ülaltoodud katse tegemiseks kasutatakse magneti asemel algset mähist. Primaarmähisesse voolu suuna muutmine muudab sekundaarses mähises indutseeritud voolu suunda.
(3) Pildil (2) oleva seadme järgi sisestage primaarmägi kõigepealt sekundaarsesse mähisesse ja seejärel primaarset mähist. Kui lüliti lihtsalt sisse lülitatakse või lihtsalt välja lõigatakse, muutub sekundaarse jooneskeemi läbiv magnetvoog, mis toimub ka sel ajal. Vool on indutseeritud ja voolu suund on vastupidine. Muutke primaarmähisesse voolava voolu suunda ja selle eksperimendi uuesti ümber, muutub ka sekundaarse mähise indutseeritud voolu suund.
(4) Vastavalt pildil olevale seadmele sisestage primaarne mähis sekundaarsesse mähisesse ja ühendage vooluahela ning seejärel kasutage libisevat reostaati voolu intensiivsuse kiireks muutmiseks primaarse mähise kaudu (suurenemine või vähenemine) ning sekundaarne mähis genereeritakse ka indutseeritud voolu ning indutseeritud voolu suund on sama nagu pilt (3).
Sünteesige ülaltoodud eksperimentaalsed tulemused ja analüüsige seda Lenzi seaduse kontrollimiseks.
3. Uurige magnetilise induktsiooni fenomeni. Pange ülaltoodud pildi 2 seadme primaarne mähis sekundaarsesse mähisesse ja oodake, kuni see paigal seisab. Teisene mähis pole indutseeritud voolu. Sel ajal sisestage või eemaldage pehme raudsüdamiku C primaarmähise kesksesse auku või sellest välja, pehme raua südamik magnetiseeritakse ja magnetväli suureneb või väheneb. Teisese mähise magnetvoo muutumine tekitab ka indutseeritud voolu. See katse saab selgitada nii magnetilise induktsiooni kui ka elektromagnetilise induktsiooni nähtusi. Sisestage seadmepildil (2) katsete ajal pehme raua südamik demonstreerimiseks originaalse jooneskeemi keskpunkti ja sekundaarse mähise indutseeritud vool suurendab efekti ilmsemalt.1 x primaarne mähis A1 x sekundaarne mähis B1 pehme raua südamik C