為什麼磁鐵能讓它停下來?用線圈鞦韆實驗揭開「討厭改變的電」的祕密!

我是科學教練桑子研。每天都是一場實驗!

明明沒有碰到,金屬卻突然停下來了… 這種彷彿科幻電影或魔法的現象,如果告訴你只要用家裡現有的材料就能輕鬆體驗,是不是很讓人興奮呢?今天,我們就要來介紹一個**在家就能立刻動手做,保證讓你驚呼連連!**的超酷實驗。

這個現象背後的關鍵,就是「渦電流」(Eddy Current)。你可能對這個名詞不太熟悉,但它其實默默地在我們生活中扮演著重要的角色。舉例來說,新幹線、部分列車,還有遊樂園的雲霄飛車,都使用了「渦電流制動器」(Eddy Current Brake)。這種煞車的厲害之處在於,它的零件完全不用接觸,就能像魔法一樣讓車輪停住。因為不靠摩擦,所以即使在下雨天也能穩定煞車,而且零件不容易磨損,好處多多!

今天,我們就來透過實驗,一探神奇渦電流的真面目吧!

科學實驗食譜

● 準備材料

  • 銅線(建議使用漆包線等帶有絕緣層的,比較好操作)
  • 線圈的內芯(例如空鋁罐或保鮮膜的紙筒等)
  • 磁鐵
  • 如果有,請準備鱷魚夾(或用膠帶替代)

關於磁鐵,如果能準備釹磁鐵(Neodymium Magnet)這類磁力強的會更好;但若是使用在10元商店就能買到的圓形鐵氧體磁鐵,多疊幾片也是沒問題的。銅線的導電性越好,接下來的現象就會越明顯喔!

● 步驟

① 捲出線圈。 利用空鋁罐等圓柱體,將銅線環繞纏繞上去。建議使用汽水罐那種細長的罐子。大約捲個20圈左右。(※如果是使用漆包線,記得用砂紙將線圈兩端的絕緣漆刮除乾淨。)

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② 懸掛線圈,做成一個「鞦韆」。 將線圈固定在某處,讓它能像鐘擺一樣前後擺盪。

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③ 先讓線圈鞦韆自由擺盪。 首先,讓它自然地擺動。這是理所當然的,它會持續擺盪一段時間。接著,在擺盪的狀態下,用鱷魚夾等將銅線的兩端連接起來(形成閉合電路),觀察一下。因為還沒有放磁鐵,所以應該不會有什麼變化。

④ 接著把磁鐵放在線圈旁邊,重複步驟③的動作。 請注意,磁鐵的擺放位置是讓線圈鞦韆擺動時,磁鐵是靠近或遠離線圈的「側面」,而不是讓磁鐵從線圈的圓圈中間穿過。然後,重複步驟③的動作。

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● 結果

請參考這段影片

真是太神奇了!當有磁鐵在旁邊時,只要用導線連接銅線的兩端(形成「電路」),鞦韆就像在泥巴裡移動一樣,立刻就停止了!我們既沒有接電池,也沒有特別連接什麼,它為什麼會停下來呢?真的很不可思議吧!

魔法的真面目—為什麼會自動煞車?

這個現象的真面目就是「電磁感應」以及由此產生的「討厭變化的電力特性」。

  1. 產生電力(電磁感應) 當線圈(銅線)通過磁鐵附近(靠近或遠離)時,線圈內部的「磁場強度」就會發生變化。根據自然科學課學到的「法拉第電磁感應定律」,這個「變化」會在線圈中產生一股想讓電流動起來的力量(電壓)。
  2. 當電路閉合時… 在這個實驗中,將銅線的兩端連接起來(閉合電路)是最大的關鍵。即使產生了想讓電流動起來的力量,如果電路沒有接通,電流就無法流動。但是,只要接通兩端,這股產生的力量就會讓「感應電流」在線圈中流動起來。
  3. 產生煞車作用(楞次定律) 這是最有趣的地方了!此時流動的電流具有一種非常「愛唱反調」的特性(楞次定律)。
    • 當線圈想要靠近磁鐵時 → 它會產生一股「不准過來!」的排斥磁力,阻止你的移動。
    • 當線圈想要遠離磁鐵時 → 它會產生一股「不准走!」的吸引磁力,同樣阻止你的移動。

也就是說,不論線圈想往哪個方向移動,都會產生一股「給我停下來!」的力量(煞車)。這就是讓物體非接觸式停止的「渦電流制動器」原理。這個看起來像魔法的現象,其真面目就是**電力在全力阻止「磁場的變化」**啊!

【進階應用】用陀螺也能體驗「渦電流」

這種渦電流制動的原理,也可以用像地球陀螺那樣的「金屬圓盤」來體驗。這一次,電流流動的地方不再是線圈,而是金屬的「圓盤」內部。

當磁鐵靠近正在旋轉的陀螺(金屬圓盤)時,圓盤內部會產生「渦狀的電流」—也就是「渦電流」。這個渦電流也一樣「愛唱反調」。它會產生煞車力來妨礙陀螺旋轉這個「變化」,所以你會發現,正在旋轉的陀螺只要一靠近磁鐵,就會漸漸減速,直到停止。

剛才的實驗是電流在「銅線的路徑」上流動,而這裡的電流則是像漩渦一樣流遍「金屬圓盤」的整體。無論是哪一種,都是支撐我們安全生活的重要科學技術的原理。請務必在家中,親自體驗看看這個「魔法般的煞車」吧!

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