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一、原理不同
1、电生磁:通电导体周围存在磁场。 可以判定磁场方向和电流的关系。
2、磁生电:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象。
二、发现的科学家不同
1、电生磁:电生磁是奥斯特发现的。
2、磁生电:磁生电是英国科学家法拉第发现的。
扩展资料:
电生磁的磁场的方向:
如果一根直的金属线通过电流,就会在金属线周围的空间产生圆形磁场。流过导线的电流越大,产生的磁场就越强。磁场是圆形的,环绕着导线。
磁场的方向可以根据“右手螺旋定则”(又称安培定则)来确定:右手拇指伸出,其它四个手指折叠在一起,朝手掌中心弯曲。此时,四个手指的方向是磁场的方向,拇指的方向是电流的方向。事实上,由直线产生的磁场类似于在导线周围放置一圈小磁铁,并在末端连接NS极。
参考资料来源:百度百科-磁生电
参考资料来源:百度百科-电生磁
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电生磁是奥斯特发现的。原理:通电导体周围存在磁场。
磁生电是法拉第发现的。原理:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。
电磁感应
电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起。简单地说,就是电生磁、磁生电。
电生磁
如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。磁场的方向可以根据“右手定则”(见图1)来确定:将右手拇指伸出,其余四指并拢弯向掌心。这时,拇指的方向为电流方向,而其余四指的方向是磁场的方向。实际上,这种直导线产生的磁场类似于在导线周围放置了一圈NS极首尾相接的小磁铁的效果。
如果将一条长长的金属导线在一个空心筒上沿一个方向缠绕起来,形成的物体我们称为螺线管。如果使这个螺线管通电,那么会怎样?通电以后,螺线管的每一匝都会产生磁场,磁场的方向如图2中的圆形箭头所示。那么,在相邻的两匝之间的位置,由于磁场方向相反,总的磁场相抵消;而在螺线管内部和外部,每一匝线圈产生的磁场互相叠加起来,最终形成了如图2所示的磁场形状。也可以看出,在螺线管外部的磁场形状和一块磁铁产生的磁场形状是相同的。而螺线管内部的磁场刚好与外部的磁场组成闭合的磁力线。在图2中,螺线管表示成了上下两排圆,好象是把螺线管从中间切开来。上面的一排中有叉,表示电流从荧光屏里面流出;下面的一排中有一个黑点,表示电流从外面向荧光屏内部流进。
电生磁的一个应用实例是实验室常用的电磁铁。为了进行某些科学实验,经常用到较强的恒定磁场,但只有普通的螺线管是不够的。为此,除了尽可能多地绕制线圈以外,还采用两个相对的螺线管靠近放置,使得它们的N、S极相对,这样两个线包直接就产生了一个较强的磁场。另外,还在线包中间放置纯铁(称为磁轭),以聚集磁力线,增强线包中间的磁场,
对于一个很长的螺线管,其内部的磁场大小用下面的公式计算:H=nI
在这个公式中,I是流过螺线管的电流,n是单位长度内的螺线管圈数。
如果有两条通电的直导线相互靠近,会发生什么现象?我们首先假设两条导线的通电电流方向相反,图5(a)所示。那么,根据上面的说明,两条导线周围都产生圆形磁场,而且磁场的走向相反。在两条导线之间的位置会是说明情况呢?不难想象,在两条导线之间,磁场方向相同。这就好象在两条导线中间放置了两块磁铁,它们的N极和N极相对,S极和S极相对。由于同性相斥,这两条导线会产生排斥的力量。类似地,如果两条导线通过的电流方向相同,它们会互相吸引。
如果一条通电导线处于一个磁场中,由于导线也产生磁场,那么导线产生的磁场和原有磁场就会发生相互作用,使得导线受力。这就是电动机和喇叭的基本原理。
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给你举一个例子说明吧,可能会好理解一些。就拿常用的变压器来说吧,这是一个典型的利用“磁生电,电生磁”的原理制成的电气设备。首先在变压器的初级线圈中通入交流电,根据通电导体周围存在磁场的原理,由于交流电是一个交变的电动势,所以使线圈所缠绕的闭合的铁心内部产生一个交变的磁场,这一过程就是“电生磁”。与此同时缠绕在同一铁心上的变压器次级线圈就会由于铁心中的磁场是交变的,因此按照闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象产生的电流叫做感应电流这一原理来说,此时的变压器次级绕组中就会产生感应电动势和感应电流,使得次级线圈中输出的也是交流电势,只是电压值会按照变比的不同而改变而以。
不知以上的解释你能够明白吗?
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电生磁和磁生电是两个相互关联的物理现象,它们描述了电流和磁场之间的相互作用。
1. 电生磁(电流产生磁场):根据安培定律,当电流通过导线时,会产生一个围绕导线的磁场。这种现象称为电生磁。电流是由电荷的流动产生的,电流的存在会引发磁场的形成。这种现象在电磁感应、电动机和电磁铁等设备中得到了广泛的应用。
2. 磁生电(磁场产生电流):根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中并发生变化时,会在导体中产生感应电动势,从而产生电流。这种现象称为磁生电。磁场的变化(例如磁通量的变化)会诱发导体中的电荷移动,从而产生电流。磁生电现象在发电机、变压器和感应线圈等设备中得到了广泛的应用。
总结起来,电生磁描述了电流产生磁场的现象,而磁生电描述了磁场产生电流的现象。它们彼此相互依赖,构成了电磁学的基础。这些现象的理解和应用对于电磁技术和电磁设备的设计和运行都至关重要。
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笨办法:
1 电生磁:奥斯特实验。实验证明了通电导体周围存在磁场,磁场的方向与电流方向有关。
电路图中有电源
应用有:电磁继电器主要是电动机
2 磁生电:(电磁感应现象)闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,会产生电流,产生的电流叫做感应电流。
电路图中没有电源
应用有:主要是发电机
- 瑞瑞爱吃桃
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磁电和电磁是共生的,不可能以单独的形态存在!
- CPS小天才
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线圈在磁场中切割磁感线产生电流…通电螺管线产生磁场。
- gitcloud
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电生磁和磁生电是电磁现象的两个面,区别如:
1. 定义:电生磁是指通过电流产生磁场的现象,磁生电是指通过磁场作用产生电流的现象。
2. 原理:电生磁的原理是安培定律,即通过电流在导体周围产生磁场;磁生电的原理是法拉第电磁感应定律,即通过磁场变化在导体中感生电流。
3. 相互关系:电生磁和磁生电是相互关联的,根据法拉第电磁感应定律,磁生电可以通过电生磁来实现,而电生磁可以通过磁生电来验证。
4. 应用领域:电生磁广泛应用于电磁铁、电动机、发电机等设备中;磁生电则广泛应用于变压器、感应电动机、电磁感应计等设备中。
总之,电生磁指的是通过电流产生磁场,磁生电指的是通过磁场变化产生电流,二者既有相互关联又有各自的应用领域。
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一、知识点定义来源和讲解
电生磁(电磁感应)和磁生电(电磁感应反向现象)是电磁学中的两个基本概念。
电生磁指的是当导体中有电流通过时,会产生磁场的现象。这是由安培定律(Ampere"s law)给出的,该定律表明通过导体的电流会产生一个环绕导体的磁场。
磁生电指的是当磁场改变时,会在导体中产生电流的现象。这是由法拉第电磁感应定律(Faraday"s law of electromagnetic induction)给出的,该定律表明当一个导体被磁场穿过或者磁场与导体相对运动时,导体中会产生感应电流。
二、知识点运用
电生磁和磁生电是电磁学中重要的相互关联的现象。它们是电磁感应的基础,也是电磁器件和电磁设备的工作原理。
通过电生磁现象,我们可以利用电流产生磁场,例如电磁铁的工作原理就是通过通电产生磁场,从而吸引带有铁磁性的物体。
通过磁生电现象,我们可以利用磁场产生感应电流,例如发电机的工作原理就是通过转动磁场和线圈之间的相对运动,产生感应电流从而转化为电能。
三、知识点例题讲解
例题1:当通过一根导线的电流增加时,会发生什么现象?
解答:当通过一根导线的电流增加时,会发生电生磁现象。根据安培定律,通过导线的电流会产生一个环绕导线的磁场。
例题2:当将一个磁铁靠近一个闭合线圈时,会发生什么现象?
解答:当将一个磁铁靠近一个闭合线圈时,会发生磁生电现象。根据法拉第电磁感应定律,磁场的改变会在闭合线圈中产生感应电流。
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这两个词语虽然是初中知识点,但是这两个词的字相互轮换但是在意义上却有着天差地别。下面是论证分析~
电生磁是通过电导体作用改变磁针从而磁场方向,而磁生电却是电路闭合导致的电流感应。
当然电生磁与磁生电额区别不单单只有定义这一个方面,中间还有一些细微的差别~
1.电生磁与磁生电的性质不同,电生磁来源于右手螺旋定责,属于c物理定义。而磁生电是条件1闭合电路和条件2一部分导体做切割磁感线运动产生字导体上的电流且属于物理学。两者是微观与宏观的区别。
2.两者的发现者不同。电生磁是丹麦的物理学家奥斯特发现的而磁生电是英国科学家法拉第发现的。