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文档简介

千里之行,始于足下朽木易折,金石可镂Word-可编辑电磁铁的定义电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯越发容易磁化。另外,为了使电磁铁断电赶紧消磁,我们往往采用消磁较快的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之出现。电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,因为它的发现也使发电机的功率得到了很大的提高。电磁铁的概述当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注重蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。倘若绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将互相抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将持久保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永远磁铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。例如:大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起。当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成匀称磁场。假设在螺线管的中央置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。普通而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中央的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的挑选,并利用电流大小来控制磁场。因为线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。电磁铁的历史早在1820年春天,丹麦的奥斯特在一次偶尔之中就发现了这一原理。1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克才发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁化。这实际上是电磁铁原理的最初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U型铁棒变成了一块“电磁铁”。这种电磁铁上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的铁块,而当电源切断后,U型铁棒就什么铁块也吸不住,重新成为一根普通的铁棒。斯特金的电磁铁发现,使人们看到了把电能转化为磁能的明亮前景,这一发现很快在英国、美国以及西欧一些沿海国家传扬开来。1829年,美国电学家亨利对斯特金电磁铁装置举行了一些革新,用磁电绝缘导线代替裸铜导线,因此不必不安被铜导线过分逼近而短路。因为导线有了绝缘层,就可以将它们一圈圈地紧紧地绕在一起,因为线圈越密集,产生的磁场就越强,这样就大大提高了把电能转化为磁能的能力。到了1831年,亨利试制出了一块更新的电磁铁,固然它的体积并不大,但它能吸起1吨重的铁块。电磁铁的应用(1)起重机:为工业用的强力电磁铁,通上大电流,可用以吊运钢板、货柜、废铁等。(2)电话(3)安培计、伏特计、检流计(4)电铃等等。(5)自动化控制设备(6)工业自动化控制、办公自动化。(7)包装机械、医疗器械、食品机械、纺织机械等。(8)电磁继电器(9)磁悬浮列车拓展活动一:设计一个实验检验电磁铁磁力大小与线圈缠绕方向的关系学生们,学习了这一课后,你绝对想知道其它因素对电磁铁磁力大小的影响。请设计一个实验,让线圈方向分离按顺时针和逆时针缠绕,检测电磁铁磁力大小是否有变化。拓展活动二:设计一个实

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