Tapasztalat 4
1. opció: Berendezés: demonstrációs voltmérő, ívmágnes, vezetékhosszúság legalább 1 m, tippekkel, állvánnyal.
Annak igazolására, az indukált áram az előre vezető (1.), Az ív alakú mágnes van rögzítve egy állványt (több esetben pólus felfelé). A galvanométerrel a demonstrációs voltmérővel hosszú vezetéket csatlakoztatnak. Amikor a huzal a mágnes pólusai között mozog, a nyíl egy kis eltérése figyelhető meg.
A függőség az indukált áram a menetek száma, display-ruyut azonos huzal: kezdetben így egy hurkot, és végrehajtja hozzáadott élményt azáltal, hogy a hurok a mágnessel, majd visszavonták, és a menetek száma Chiva megismételjük tapasztalat.


Opció 2. Berendezés: demonstrációs voltmérő, egyenes mágnes, tekercs, vezetékek.
A kísérletek során egy induktív áramot elektromágnes használatával különböző módon lehet előállítani. A legegyszerűbb esetben, Ka-szövetvázat elektromágnes van csatlakoztatva egy galvanométer, és a Bevezetés Denia állandó mogul bizonyítják a megjelenése áram a tekercs (ábra. 2).
Opció 3.TECHNICAL: voltmérő bemutató, állandó mágnesek egy állvánnyal készülék bemutató a forgatás keret egy áram mágneses mezőt vezet.

A váz elfordulását egy mágneses térben mûködõ árammal mûködõ gyûrûkkel való elforgatásra szolgáló eszköz a mágnes pólusai közé (154. Ábra) helyezkedik el. A készülék szorítóei galvanométerrel vannak összekötve. A keret kézzel történő forgatásakor megfigyelhető a galvanométer nyíljának eltérítése.
4. lehetőség. elektromágnes összecsukható, voltmérő, egyenirányító VС-24 vagy VSH 4-12, reosztát, kapcsoló.

A berendezést a 155. ábra szerint gyûjtik össze. Az elektromágnes tekercseket vasalat nélkül helyezik el egymás mellé.
Figyelje meg a galvanométer tű eltorzulását, amikor a kapcsoló zárt és nyitott. Ezután, ha a kapcsoló zárt állapotba kerül, egy master bemeneti és kimeneti, és egy indukciós áram figyelhető meg. Végül, ha a kulcs zárt és a mag be van helyezve, mozgassa a reosztát csúszkát és figyeli a galvanométer tű eltorzulását.
A kérdés. Az indukciós áram függ a tekercs tekercsek számától a kísérletben (155. a tekercsek közötti távolság? a reosztát csúszka sebessége? EMF áramforrás?
Tapasztalat 5. Az elektromos motor elveinek bemutatása
és generátor
Felszerelés: voltmérő demo, a készülék DEMONSTRA-CIÓ forgási keret az áramot a mágneses erővonalak a mágnesek áll mágnesek demonstrációs kapcsoló, a vezetékek, az akkumulátor dobozt pod arány.
A keretnek a mágneses térben lévő árammal való elforgatásának demonstrálásánál az eszközön félvezetők vannak kialakítva. A keretet úgy forgatjuk, hogy síkja a mágnesek síkjában legyen (lásd a 153. ábrát). Az eszköz bilincsei az akkumulátortöltő kapcsolóján keresztül kapcsolódnak. Amikor a megszakító zárt, a keret elkezd forogni.
A generátor elveinek bemutatásához a keret-bilincsek egy galvanométerrel kapcsolódnak egy demonstrációs voltmérőből. Ha a keretet kézzel forgatja el, az eszköz nyíljának eltérése figyelhető meg.
1. Milyen előnyei és hátrányai vannak az Oersted tapasztalatának javasolt változatainak?
2. Milyen eszközökkel tudom mutatni az áram irányát a kereten keresztül, amikor bemutatják a keret forgatásának tapasztalatát a mágneses térben lévő árammal?
3. Hogyan kell meghatározni az indukciós áram irányát minden egyes esetben, amit fontolóra vettünk?
4. Mi az a célja, hogy a keretben a keret forgása a mágneses térben lévő árammal történik?