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文档简介

6电磁感应1ppt精选版6电磁感应1ppt精选版6电磁感应

1.用楞次定律判断感应电流和感应电动势方向。2.自感现象及有关计算。教学重点

1.理解电磁感应现象,掌握产生电磁感应的条件及感应电流方向的判断。2.理解感应电动势的概念,掌握电磁感应定律及有关的计算。3.理解自感及自感系数的概念,了解自感现象在实际中的应用。4.理解电感器的储能特性及在电路中能量的转化规律,了解磁场能量的计算。教学难点2ppt精选版6电磁感应1.用楞次定律判断感应电流和感应电动势方向6电磁感应

6.1电磁感应现象6.2感应电流的方向6.3电磁感应定律6.4自感现象单元小结3ppt精选版6电磁感应6.1电磁感应现象一、磁感应现象二、磁感应条件4ppt精选版6.1电磁感应现象一、磁感应现象二、磁感应条件4ppt精在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,磁能否产生电呢?由实验可知,当闭合回路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,回路中就有电流产生。一、电磁感应现象5ppt精选版在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生的电流称为感应电流。6ppt精选版当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。6pp上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路的磁通。因此,产生电磁感应的条件是:当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。二、磁感应条件7ppt精选版上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路6.2感应电流的方向一、右手定则二、楞次定律三、右手定则与楞次定律的一致性8ppt精选版6.2感应电流的方向一、右手定则二、楞次定律三、右手定则当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电流方向可用右手定则来判断。伸开右手,使拇指与四指垂直,并都跟手掌在一个平面内,让磁感线穿入手心,拇指指向导体运动方向,四指所指即为感应电流的方向。一、右手定则9ppt精选版当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电

当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的增加;

当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少。因此,得出结论:当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场,总是阻碍原磁通的变化。这就是楞次定律的内容。根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可判断出线圈中的感应电流方向。1.楞次定律10ppt精选版当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁2.判断步骤

由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍原磁通的变化,即阻碍磁铁与线圈的相对运动,因此,要想保持它们的相对运动,必须有外力来克服阻力做功,并通过做功将其他形式的能转化为电能,即线圈中的电流不是凭空产生的。

感应电流方向

3.楞次定律符合能量守恒定律11ppt精选版2.判断步骤由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍右手定则和楞次定律都可用来判断感应电流的方向,两种方法本质是相同的,所得的结果也是一致的。右手定则适用于判断导体切割磁感线的情况,而楞次定律是判断感应电流方向的普遍规律。三、右手定则与楞次定律的一致性12ppt精选版右手定则和楞次定律都可用来判断感应电流的方向,两种方法本6.3电磁感应定律一、感应电动势二、电磁感应定律三、说明13ppt精选版6.3电磁感应定律一、感应电动势二、电磁感应定律三、说明注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。在电源内部,电流从电源负极流向电源正极,电动势的方向也是由负极指向正极,因此感应电动势的方向与感应电流的方向一致,仍可用右手定则和楞次定律来判断。一、感应电动势1.感应电动势电磁感应现象中,闭合回路中产生了感应电流,说明回路中有电动势存在。在电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势。产生感应电动势的那部分导体,就相当于电源,如在磁场中切割磁感线的导体和磁通发生变化的线圈等。2.感应电动势的方向14ppt精选版注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。在电感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化,电路中就有感应电动势产生,与电路是否闭合无关。若电路是闭合的,则电路中有感应电流,若电路是断开的,则电路中就没有感应电流,只有感应电动势。3.感应电动势与电路是否闭合无关15ppt精选版感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化1.电磁感应定律对于N匝线圈,有式中N表示线圈匝数与磁通的乘积,称为磁链,用表示。即

于是二、电磁感应定律=N大量的实验表明:单匝线圈中产生的感应电动势的大小,与穿过线圈的磁通变化率/

t成正比,即16ppt精选版1.电磁感应定律对于N匝线圈,有上式适用于的情况。如图6-2所示,设速度v

和磁场B之间有一夹角。将速度v

分解为两个互相垂直的分量v

1、v

2,v

1=v

cos与B平行,不切割磁感线;v

2=v

sin与B垂直,切割磁感线。图6-2B与v

不垂直时的感应电动势17ppt精选版上式适用于如图6-1所示,abcd

是一个矩形线圈,它处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab边可以在线圈平面上自由滑动。设ab长为l,匀速滑动的速度为v,在t时间内,由位置ab

滑动到ab,利用电磁感应定律,ab中产生的感应电动势大小即图6-1导线切割磁感线产生的感应电动势18ppt精选版如图6-1所示,abcd是一个矩形线圈,它处于磁感上式表明,在磁场中,运动导线产生的感应电动势的大小与磁感应强度B、导线长度l、导线运动速度v

以及导线运动方向与磁感线方向之间夹角的正弦sin成正比。用右手定则可判断ab上感应电流的方向。若电路闭合,且电阻为R,则电路中的电流因此,导线中产生的感应电动势

E

Blv2

Blv

sin19ppt精选版上式表明,在磁场中,运动导线产生的感应电动势的大小与磁感三、说明1.利用公式计算感应电动势时,若v

为平均速度,则计算结果为平均感应电动势;若v

为瞬时速度,则计算结果为瞬时感应电动势。

2.利用公式计算出的结果为t时间内感应电动势的平均值。20ppt精选版三、说明1.利用公式【例6-1】在图6-1中,设匀强磁场的磁感应强度B为0.1T,切割磁感线的导线长度l为40cm,向右运动的速度v为5m/s,整个线框的电阻R为0.5,求:

(1)感应电动势的大小;

(2)感应电流的大小和方向;

(3)使导线向右匀速运动所需的外力;

(4)外力做功的功率;

(5)感应电流的功率。21ppt精选版【例6-1】在图6-1中,设匀强磁场的磁感应强度B解:(1)线圈中的感应电动势(2)线圈中的感应电流由右手定则可判断出感应电流方向为abcd。

(3)由于ab

中产生了感应电流,电流在磁场中将受到安培力的作用。用左手定则可判断出ab

所受安培力方向向左,与速度方向相反,因此,若要保证ab以速度v

匀速向右运动,必须施加一个与安培力大小相等方向相反的外力。所以,外力大小外力方向向右。22ppt精选版解:(1)线圈中的感应电动势(2)线圈中的感应电流(4)外力做功的功率(5)感应电流的功率可以看到,P=P,这正是能量守恒定律所要求的。23ppt精选版(4)外力做功的功率(5)感应电流的功率可以看到,P【例6-2】在一个B=0.01T的匀强磁场里,放一个面积为0.001m2的线圈,线圈匝数为500匝。在0.1s内,把线圈平面从与磁感线平行的位置转过90°,变成与磁感线垂直,求这个过程中感应电动势的平均值。解:在0.1s时间内,穿过线圈平面的磁通变化量感应电动势24ppt精选版【例6-2】在一个B=0.01T的匀强磁场里,6.4自感现象一、自感现象二、自感系数三、电感的计算四、自感电动势五、自感现象的应用六、自感的危害七、磁场能量25ppt精选版6.4自感现象一、自感现象二、自感系数三、电感的计算四、当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的变化。这种由于线圈本身电流发生变化而产生电磁感应的现象称为自感现象,简称自感。在自感现象中产生的感应电动势,称为自感电动势。一、自感现象26ppt精选版当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回路时,回路中产生磁通,称为自感磁通,用L表示。当线圈匝数为N时,线圈的自感磁链

同一电流流过不同的线圈,产生的磁链不同,为表示各个线圈产生自感磁链的能力,将线圈的自感磁链与电流的比值称为线圈的自感系数,简称电感,用L表示即L是一个线圈通过单位电流时所产生的磁链。电感的单位是H(亨)以及mH(毫亨)、H(微亨),它们之间的关系为1H=103mH=106

H二、自感系数L=NL27ppt精选版考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。假定环形螺旋线圈均匀地绕在某种材料做成的圆环上,线圈的匝数为N,圆环的平均周长为l,对于这样的线圈,可近似认为磁通都集中在线圈的内部,而且磁通在截面S上的分布是均匀的。当线圈通过电流I时,线圈内的磁感应强度B与磁通分别为由N=LI可得三、电感的计算28ppt精选版这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。由N=LI说明:

(1)线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,它与线圈的尺寸、匝数和媒介质的磁导率有关,而与线圈中有无电流及电流的大小无关。

(2)其他近似环形的线圈,在铁心没有饱和的条件下,也可用上式近似计算线圈的电感,此时l是铁心的平均长度。若线圈不闭合,不能用上式计算。

(3)由于磁导率不是常数,随电流而变,因此有铁心的线圈其电感也不是一个定值,这种电感称为非线性电感。29ppt精选版说明:(1)线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,,将由电磁感应定律可得,自感电动势代入,则自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈中的电流在1s内变化1A时,引起的自感电动势是1V,则这个线圈的自感系数就是1H。四、自感电动势30ppt精选版,将由电磁感应定律可得,自感电动势代入,则自感现象在各种电气设备和无线电技术中有着广泛的应用。荧光灯的镇流器就是利用线圈自感的一个例子。如图6-3是荧光灯的电路图。五、自感现象的应用图6-3荧光灯电路图31ppt精选版自感现象在各种电气设备和无线电技术中有着广泛的应用。荧光荧光灯主要由灯管、镇流器和启辉器组成。镇流器是一个带铁心的线圈,启辉器的结构如图6-4所示。1.结构图6-4启辉器结构图32ppt精选版荧光灯主要由灯管、镇流器和启辉器组成。镇流器是一个带铁心启辉器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固定不动的静触片和一个用双金属片制成的U形触片。灯管内充有稀薄的汞蒸气,当汞蒸气导电时,就发出紫外线,使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的光。由于激发汞蒸气导电所需的电压比220V的电源电压高得多,因此荧光灯在开始点亮之前需要一个高出电源电压很多的瞬时电压。在荧光灯正常发光时,灯管的电阻很小,只允许通过不大的电流,这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压。这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来达到的。33ppt精选版启辉器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固2.工作原理当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U形触片膨胀伸长,跟静触片接触而使电路接通,于是镇流器的线圈和灯管的灯丝中就有电流通过。电路接通后,启辉器中的氖气停止放电,U形触片冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。在电路突然断开的瞬间,镇流器的两端产生一个瞬时高压,这个电压和电源电压都加在灯管两端,使灯管中的汞蒸气开始导电,于是荧光灯管成为电流的通路开始发光。在荧光灯正常发光时,与灯管串联的镇流器就起着降压限流的作用,保证荧光灯的正常工作。34ppt精选版2.工作原理当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极自感现象也有不利的一面。在自感系数很大而电流又很强的电路中,在切断电源瞬间,由于电流在很短的时间内发生了很大变化,会产生很高的自感电动势,在断开处形成电弧,这不仅会烧坏开关,甚至会危及工作人员的安全。因此,切断这类电源必须采用特制的安全开关。六、自感的危害35ppt精选版自感现象也有不利的一面。在自感系数很大而电流又很强的电路电感线圈也是一个储能元件。经过高等数学推导,线圈中储存的磁场能量当线圈中通有电流时,线圈中就要储存磁场能量,通过线圈的电流越大,储存的能量就越多。在通有相同电流的线圈中,电感越大的线圈,储存的能量越多,因此线圈的电感也反映了它储存磁场能量的能力。七、磁场能量36ppt精选版电感线圈也是一个储能元件。经过高等数学推导,线圈中储存的与电场能量相比,磁场能量和电场能量有许多相同的特点:

(1)磁场能量和电场能量在电路中的转化都是可逆的。例如,随着电流的增大,线圈的磁场增强,储入的磁场能量增多;随着电流的减小,线圈的磁场减弱,磁场能量通过电磁感应的作用又转化为电能。因此,线圈和电容器一样是储能元件,而不是电阻类的耗能元件。(2)磁场能量的计算公式,在形式上与电场能量的计算公式相同。37ppt精选版与电场能量相比,磁场能量和电场能量有许多相同的特点:单元小结一、感应电流和感应电动势二、自感现象38ppt精选版单元小结一、感应电流和感应电动势二、自感现象38ppt精选版1.电可以生磁,磁在一定的条件下也可以生电。电流的磁效应和电磁感应现象说明了电和磁之间的密切关系。2.在一定的条件下,由磁产生电的现象称为电磁感应现象,在电磁感应现象中产生的电流称为感应电流,产生的电动势称为感应电动势。3.产生电磁感应现象的条件是:穿过电路的磁通发生变化。当电路闭合时,回路中有感应电流,当电路不闭合时,电路中没有感应电流,但仍有感应电动势。一、感应电流和感应电动势39ppt精选版1.电可以生磁,磁在一定的条件下也可以生电。电流的磁效应4.电路中感应电流的方向可用右手定则和楞次定律来判断。楞次定律是判断感应电流方向的普遍规律。感应电动势的方向与感应电流的方向相同,也用右手定则和楞次定律判断。5.感应电动势的大小可用法拉第电磁感应定律来计算。对于在磁场中切割磁感线运动的导体,可用下式计算E=Blv2=Blvsin

40ppt精选版4.电路中感应电流的方向可用右手定则和楞次定律来判断。楞1.由于线圈本身电流发生变化而产生的电磁感应现象,称为自感现象。产生的感应电动势称为自感电动势。它的大小为式中L是线圈的自感系数,即自感磁链与电流的比值线圈的自感是由线圈本身的特性决定的,与线圈中有无电流及电流的大小无关。二、自感现象41ppt精选版1.由于线圈本身电流发生变化而产生的电磁感应现象,称为自2.电感线圈和电容器一样,都是储能元件,磁场能量可用下式计算42ppt精选版2.电感线圈和电容器一样,都是储能元件,磁场能量可用下式6电磁感应43ppt精选版6电磁感应1ppt精选版6电磁感应

1.用楞次定律判断感应电流和感应电动势方向。2.自感现象及有关计算。教学重点

1.理解电磁感应现象,掌握产生电磁感应的条件及感应电流方向的判断。2.理解感应电动势的概念,掌握电磁感应定律及有关的计算。3.理解自感及自感系数的概念,了解自感现象在实际中的应用。4.理解电感器的储能特性及在电路中能量的转化规律,了解磁场能量的计算。教学难点44ppt精选版6电磁感应1.用楞次定律判断感应电流和感应电动势方向6电磁感应

6.1电磁感应现象6.2感应电流的方向6.3电磁感应定律6.4自感现象单元小结45ppt精选版6电磁感应6.1电磁感应现象一、磁感应现象二、磁感应条件46ppt精选版6.1电磁感应现象一、磁感应现象二、磁感应条件4ppt精在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,磁能否产生电呢?由实验可知,当闭合回路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,回路中就有电流产生。一、电磁感应现象47ppt精选版在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生的电流称为感应电流。48ppt精选版当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。6pp上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路的磁通。因此,产生电磁感应的条件是:当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。二、磁感应条件49ppt精选版上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路6.2感应电流的方向一、右手定则二、楞次定律三、右手定则与楞次定律的一致性50ppt精选版6.2感应电流的方向一、右手定则二、楞次定律三、右手定则当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电流方向可用右手定则来判断。伸开右手,使拇指与四指垂直,并都跟手掌在一个平面内,让磁感线穿入手心,拇指指向导体运动方向,四指所指即为感应电流的方向。一、右手定则51ppt精选版当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电

当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的增加;

当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少。因此,得出结论:当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场,总是阻碍原磁通的变化。这就是楞次定律的内容。根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可判断出线圈中的感应电流方向。1.楞次定律52ppt精选版当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁2.判断步骤

由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍原磁通的变化,即阻碍磁铁与线圈的相对运动,因此,要想保持它们的相对运动,必须有外力来克服阻力做功,并通过做功将其他形式的能转化为电能,即线圈中的电流不是凭空产生的。

感应电流方向

3.楞次定律符合能量守恒定律53ppt精选版2.判断步骤由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍右手定则和楞次定律都可用来判断感应电流的方向,两种方法本质是相同的,所得的结果也是一致的。右手定则适用于判断导体切割磁感线的情况,而楞次定律是判断感应电流方向的普遍规律。三、右手定则与楞次定律的一致性54ppt精选版右手定则和楞次定律都可用来判断感应电流的方向,两种方法本6.3电磁感应定律一、感应电动势二、电磁感应定律三、说明55ppt精选版6.3电磁感应定律一、感应电动势二、电磁感应定律三、说明注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。在电源内部,电流从电源负极流向电源正极,电动势的方向也是由负极指向正极,因此感应电动势的方向与感应电流的方向一致,仍可用右手定则和楞次定律来判断。一、感应电动势1.感应电动势电磁感应现象中,闭合回路中产生了感应电流,说明回路中有电动势存在。在电磁感应现象中产生的电动势称为感应电动势。产生感应电动势的那部分导体,就相当于电源,如在磁场中切割磁感线的导体和磁通发生变化的线圈等。2.感应电动势的方向56ppt精选版注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。在电感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化,电路中就有感应电动势产生,与电路是否闭合无关。若电路是闭合的,则电路中有感应电流,若电路是断开的,则电路中就没有感应电流,只有感应电动势。3.感应电动势与电路是否闭合无关57ppt精选版感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化1.电磁感应定律对于N匝线圈,有式中N表示线圈匝数与磁通的乘积,称为磁链,用表示。即

于是二、电磁感应定律=N大量的实验表明:单匝线圈中产生的感应电动势的大小,与穿过线圈的磁通变化率/

t成正比,即58ppt精选版1.电磁感应定律对于N匝线圈,有上式适用于的情况。如图6-2所示,设速度v

和磁场B之间有一夹角。将速度v

分解为两个互相垂直的分量v

1、v

2,v

1=v

cos与B平行,不切割磁感线;v

2=v

sin与B垂直,切割磁感线。图6-2B与v

不垂直时的感应电动势59ppt精选版上式适用于如图6-1所示,abcd

是一个矩形线圈,它处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab边可以在线圈平面上自由滑动。设ab长为l,匀速滑动的速度为v,在t时间内,由位置ab

滑动到ab,利用电磁感应定律,ab中产生的感应电动势大小即图6-1导线切割磁感线产生的感应电动势60ppt精选版如图6-1所示,abcd是一个矩形线圈,它处于磁感上式表明,在磁场中,运动导线产生的感应电动势的大小与磁感应强度B、导线长度l、导线运动速度v

以及导线运动方向与磁感线方向之间夹角的正弦sin成正比。用右手定则可判断ab上感应电流的方向。若电路闭合,且电阻为R,则电路中的电流因此,导线中产生的感应电动势

E

Blv2

Blv

sin61ppt精选版上式表明,在磁场中,运动导线产生的感应电动势的大小与磁感三、说明1.利用公式计算感应电动势时,若v

为平均速度,则计算结果为平均感应电动势;若v

为瞬时速度,则计算结果为瞬时感应电动势。

2.利用公式计算出的结果为t时间内感应电动势的平均值。62ppt精选版三、说明1.利用公式【例6-1】在图6-1中,设匀强磁场的磁感应强度B为0.1T,切割磁感线的导线长度l为40cm,向右运动的速度v为5m/s,整个线框的电阻R为0.5,求:

(1)感应电动势的大小;

(2)感应电流的大小和方向;

(3)使导线向右匀速运动所需的外力;

(4)外力做功的功率;

(5)感应电流的功率。63ppt精选版【例6-1】在图6-1中,设匀强磁场的磁感应强度B解:(1)线圈中的感应电动势(2)线圈中的感应电流由右手定则可判断出感应电流方向为abcd。

(3)由于ab

中产生了感应电流,电流在磁场中将受到安培力的作用。用左手定则可判断出ab

所受安培力方向向左,与速度方向相反,因此,若要保证ab以速度v

匀速向右运动,必须施加一个与安培力大小相等方向相反的外力。所以,外力大小外力方向向右。64ppt精选版解:(1)线圈中的感应电动势(2)线圈中的感应电流(4)外力做功的功率(5)感应电流的功率可以看到,P=P,这正是能量守恒定律所要求的。65ppt精选版(4)外力做功的功率(5)感应电流的功率可以看到,P【例6-2】在一个B=0.01T的匀强磁场里,放一个面积为0.001m2的线圈,线圈匝数为500匝。在0.1s内,把线圈平面从与磁感线平行的位置转过90°,变成与磁感线垂直,求这个过程中感应电动势的平均值。解:在0.1s时间内,穿过线圈平面的磁通变化量感应电动势66ppt精选版【例6-2】在一个B=0.01T的匀强磁场里,6.4自感现象一、自感现象二、自感系数三、电感的计算四、自感电动势五、自感现象的应用六、自感的危害七、磁场能量67ppt精选版6.4自感现象一、自感现象二、自感系数三、电感的计算四、当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的变化。这种由于线圈本身电流发生变化而产生电磁感应的现象称为自感现象,简称自感。在自感现象中产生的感应电动势,称为自感电动势。一、自感现象68ppt精选版当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回路时,回路中产生磁通,称为自感磁通,用L表示。当线圈匝数为N时,线圈的自感磁链

同一电流流过不同的线圈,产生的磁链不同,为表示各个线圈产生自感磁链的能力,将线圈的自感磁链与电流的比值称为线圈的自感系数,简称电感,用L表示即L是一个线圈通过单位电流时所产生的磁链。电感的单位是H(亨)以及mH(毫亨)、H(微亨),它们之间的关系为1H=103mH=106

H二、自感系数L=NL69ppt精选版考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。假定环形螺旋线圈均匀地绕在某种材料做成的圆环上,线圈的匝数为N,圆环的平均周长为l,对于这样的线圈,可近似认为磁通都集中在线圈的内部,而且磁通在截面S上的分布是均匀的。当线圈通过电流I时,线圈内的磁感应强度B与磁通分别为由N=LI可得三、电感的计算70ppt精选版这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。由N=LI说明:

(1)线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,它与线圈的尺寸、匝数和媒介质的磁导率有关,而与线圈中有无电流及电流的大小无关。

(2)其他近似环形的线圈,在铁心没有饱和的条件下,也可用上式近似计算线圈的电感,此时l是铁心的平均长度。若线圈不闭合,不能用上式计算。

(3)由于磁导率不是常数,随电流而变,因此有铁心的线圈其电感也不是一个定值,这种电感称为非线性电感。71ppt精选版说明:(1)线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,,将由电磁感应定律可得,自感电动势代入,则自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈中的电流在1s内变化1A时,引起的自感电动势是1V,则这个线圈的自感系数就是1H。四、自感电动势72ppt精选版,将由电磁感应定律可得,自感电动势代入,则自感现象在各种电气设备和无线电技术中有着广泛的应用。荧光灯的镇流器就是利用线圈自感的一个例子。如图6-3是荧光灯的电路图。五、自感现象的应用图6-3荧光灯电路图73ppt精选版自感现象在各种电气设备和无线电技术中有着广泛的应用。荧光荧光灯主要由灯管、镇流器和启辉器组成。镇流器是一个带铁心的线圈,启辉器的结构如图6-4所示。1.结构图6-4启辉器结构图74ppt精选版荧光灯主要由灯管、镇流器和启辉器组成。镇流器是一个带铁心启辉器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固定不动的静触片和一个用双金属片制成的U形触片。灯管内充有稀薄的汞蒸气,当汞蒸气导电时,就发出紫外线,使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的光。由于激发汞蒸气导电所需的电压比220V的电源电压高得多,因此荧光灯在开始点亮之前需要一个高出电源电压很多的瞬时电压。在荧光灯正常发光时,灯管的电阻很小,只允许通过不大的电流,这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压。这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来达到的。75ppt精选版启辉器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固2.工作原理当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U形触片膨胀伸长,跟静触片接触而使电路接通,于是镇流器的线圈和灯管的灯丝中就有电流通过。电路接通后,启辉器中的氖气停止放电,U形触片冷却收缩,两个触片分离,电路自动

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