Une bobine qui oscille dans un champ magnétique crée une Force électromotrice induite par la coupe de fils magnéto - inductifs, un phénomène expérimental classique de l'électromagnétisme qui fournit une illustration intuitive de la vérification des lois de Faraday de l'induction électromagnétique et de la loi de l'ondulation. Lorsque la bobine fait des oscillations périodiques dans un champ magnétique homogène, en mesurant le signal de tension alternative produit aux deux extrémités de la bobine, il est possible d'analyser quantitativement la relation entre la Force électromotrice induite et la vitesse de variation du flux magnétique, vérifiant ainsi l'expression mathématique ε = - d /dt。
Résumé de l'expérimentation
Une bobine qui oscille dans un champ magnétique crée une Force électromotrice induite par la coupe de fils magnéto - inductifs, un phénomène expérimental classique de l'électromagnétisme qui fournit une illustration intuitive de la vérification des lois de Faraday de l'induction électromagnétique et de la loi de l'ondulation. Lorsque la bobine fait des oscillations périodiques dans un champ magnétique homogène, en mesurant le signal de tension alternative produit aux deux extrémités de la bobine, il est possible d'analyser quantitativement la relation entre la Force électromotrice induite et la vitesse de variation du flux magnétique, vérifiant ainsi l'expression mathématique ε = - dΦ / DT de la loi de Faraday. Dans le même temps, en observant le processus d'atténuation de l'amplitude de l'oscillation de la bobine ainsi que l'effet d'obstruction produit par le courant induit, il est possible de démontrer visuellement la nature physique décrite par la loi de l'ondulation, à savoir que "la direction du Courant induit entrave toujours les variations du flux magnétique". En outre, le système expérimental fournit un modèle idéal pour étudier la conversion et la conservation de l'énergie: en mesurant avec précision la puissance de perte de chaleur Joule sur la résistance externe et la vitesse d'atténuation de l'énergie mécanique de l'oscillation de la bobine, il est possible d'effectuer une analyse quantitative de l'effet d'amortissement électromagnétique, de comparer la relation entre la dissipation d'énergie électrique et la perte d'énergie mécanique et, à son tour, de vérifier l'applicabilité de la loi de conservation de l'énergie dans un système de couplage électromagnétique - mécanique.
Contenu expérimental
Vérification de la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique, mesure de la Force électromotrice induite
Vérification de la loi des ondulations
Vérification de la loi de conservation de l'énergie
Jugement de la direction du champ magnétique
Relation entre l'intensité du champ magnétique et la distance
Caractéristiques du produit
-
Avec un capteur de rotation de haute précision, un capteur de champ magnétique et un capteur de tension, les données expérimentales peuvent être mesurées avec précision.
Le capteur prend en charge la transmission Bluetooth et USB bi - mode pour se débarrasser de l'enroulement du harnais et réduire l'erreur de mesure
Différentes tailles de champs magnétiques homogènes peuvent être obtenues en changeant l'espacement des noyaux magnétiques
Combiné avec le logiciel d'analyse de données smartlab pour l'acquisition et l'analyse de données expérimentales en temps réel
Données expérimentales typiques

Champ magnétique bien intense obtenu à différents pas de noyau magnétique

Courbe de variation de l'angle par rapport à la tension en fonction du temps lorsque la bobine coupe le champ magnétique

Mesurer et analyser la Force électromotrice induite générée
Accessoires indispensables pour l'expérimentation numérique
| Non |
modèle |
description |
quantité |
| 1 |
YSW-5004 |
Logiciel d'analyse de données smartlab |
1 |
| 2 |
XSC-4406 |
Terminaux intelligents |
1 |