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Übersicht der Experimente
Eine Spule, die im Magnetfeld schwenkt, erzeugt induktive elektrische Potenziale durch das Schneiden der magnetischen Leitung, ein klassisches elektromagnetisches experimentelles Phänomen, das ein intuitives Beispiel für die Verifizierung des Faraday-Gesetzes der elektromagnetischen Induktion und des Longitude-Gesetzes ist. Wenn die Spule in einem homogenen magnetischen Feld periodisch schwankt, kann durch die Messung des Wechselspannungssignals, das von beiden Enden der Spule erzeugt wird, die Beziehung zwischen der induzierten elektrischen Potenz und der magnetischen Stromveränderungsrate quantitativ analysiert werden, um den mathematischen Ausdruck des Faraday-Gesetzes ε = -dΦ / dt zu verifizieren. Gleichzeitig kann durch die Beobachtung des Abnehmungsprozesses der Spulenschwengungsamplitude und der durch den Induktionsstrom erzeugten Behinderungseffekt die physikalische Natur des durch das Longi-Gesetz beschriebenen 'Induktionsstromrichtungen behindern immer die Änderung des magnetischen Durchflusses' intuitiv demonstriert werden. Darüber hinaus bietet das experimentelle System ein ideales Modell für die Untersuchung von Energieumwandlung und -konservation: Durch die präzise Messung der Joule-Wärmeverlustleistung auf externen Widerständen und der Abbau-Rate der mechanischen Energie der Spulenschwengung kann die quantitative Analyse der elektromagnetischen Dämpfungseffekte durchgeführt werden, die Beziehung zwischen der elektrischen Energieverbreitung und dem mechanischen Energieverlust verglichen werden und die Anwendbarkeit des Gesetzes der Energiekonservation in elektromagnetisch-mechanischen Kopplungssystemen überprüft werden.
Experimentelle Inhalte
Verifizierung des Faraday-Gesetzes der elektromagnetischen Induktion, Messung der elektrodynamischen Induktion
Überprüfen Sie das Gesetz
Überprüfung des Gesetzes der Energiekonservation
Beurteilung der Richtung des Magnetfeldes
Beziehung zwischen Magnetfeldstärke und Entfernung
Produkteigenschaften
Mit hochpräzisen Drehsensoren, Magnetfeldsensoren und Spannungssensoren können experimentelle Daten genau gemessen werden.
Sensor unterstützt Bluetooth und USB-Dual-Mode-Übertragung, um den Kabelbundel zu entfernen und Messfehler zu reduzieren
Gleichmäßige Magnetfelder unterschiedlicher Größe können durch Änderung des Kernabstandes erzielt werden
Erfassung und Analyse von Experimentsdaten in Echtzeit in Kombination mit der Datenanalyse-Software SmartLAB
Typische experimentelle Daten

Homogene Magnetfelder unter unterschiedlichen Kernabständen

Wenkel- und Spannungskurven beim Schneiden von Magnetfeldern im Laufe der Zeit

Messung und Analyse der erzeugten Induktionsmotenzen
Zubehör für digitale Experimente
| Nein | Modell | Beschreibung | Menge |
| 1 | YSW-5004 | SmartLAB Datenanalysesoftware | 1 |
| 2 | XSC-4406 | Intelligentes Terminal | 1 |