利用磁场作用力让铜圈转动:不用马达也不用皮筋等动力系统,让拧成圆圈的铜丝可以不停转动! 利用了磁场作用力的物理小实验,感兴趣的朋友可以亲手尝试下。
材料准备:电池、铜丝、回形针、磁铁、电线。
把回形针拧成上图的样子,是一个支架结构。
把电线的皮剥去一部分。
铜丝像麻花一样拧成圈,再把两根电线分别连接铜圈的两头。
把磁铁固定在电池侧边的中间位置。
回形针分别连接电池的正负极。
再把铜圈这样放到回形针架上,在磁力的作用下铜丝圈就会转动起来~
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
磁场
+关注
关注
3文章
893浏览量
24338 -
电线
+关注
关注
6文章
731浏览量
27005
发布评论请先 登录
相关推荐
动态无功补偿的三个必要条件
重要性愈发凸显。本文将探讨动态无功补偿的三个关键条件,以帮助电力系统运营者更好地应对复杂的电力需求和供给问题。 动态无功补偿的三个必要条件包括: 实时监测电网功率因数和电压波动 :动态无功补偿系统应具备实时监
![动态无功补偿的<b class='flag-5'>三个</b>必要条件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/4B/wKgaomcy8ByAVi6jAASJl8xTWnM363.jpg)
简述光刻工艺的三个主要步骤
“ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三个步骤有一个异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理显得尤为关键”
自动发电控制系统具有三个基本功能
自动发电控制系统(AGC)具有三个基本功能,这些功能在电力系统的运行和调度中发挥着重要作用。以下是这三个基本功能的详细解析:
基本理想电路元件的三个特征是什么
基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之一。这种关系
对称三相电压的特点是哪三个方面
对称三相电压是电力系统中常见的一种电压形式,它具有三个相位,每个相位之间的相位差为120度。对称三相电压在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,如电动机、变压器、发电机等。本文将从三个方
简述三极管的三个工作区域
三极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义了三极管在不同电压和电流条件下的行为特性,对于理解和设计电子电路至关重要。
可调变阻器三个引脚怎么区分
可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
可调电阻三个脚各是什么
可调电阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可调节电阻值的电子元件。它通常由三个脚(引脚)组成,分别是固定脚、滑动脚和可调脚。以下是对这三个脚的介绍: 固定脚(Fixed Terminal): 固定
如何分别场效应管的三个极
场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确
微波测量的三个基本参量是什么
和性能评估具有重要意义。本文将详细介绍这三个基本参量的基本概念、测量原理和方法,以及在微波测量中的应用。 一、频率 1.1 频率的定义 频率是描述信号周期性变化快慢的物理量,通常用赫兹(Hz)作为单位。在微波测量中,频率
如何判断三极管的三个极性
三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的一步。下面将详细介绍判断三极管
CUBE FREERTOS三个和三个任务之上的运行不起来是为什么?
((size_t)10240)
改的这三个。
xTaskCreate(sht21Entry,\"sht21_Task\",512,NULL,3,NULL
发表于 05-11 08:04
三个电位怎么判断NPN还是PNP
晶体管是一种常见的电子元件,用于放大和开关电流。根据晶体管的构造和极性,可以将其分为NPN型和PNP型晶体管。判断晶体管的极性对正确使用和连接电路至关重要。本文将详细介绍如何通过三个电位来判断晶体管
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导极
评论