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文档简介
互感和自感复习回顾:1、电磁感应现象发生的条件是什么?-----磁通量发生变化。A当闭合开关时电流表中有没有电流?电能是哪里来的?
当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势----互感电动势.这种现象叫做互感。一、互感现象二、自感现象
由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。2、自感现象产生的原因:导体本身电流变化,引起磁通量的变化。
1、定义:3、自感电动势
在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势。
1)定义:现象:在闭合开关S的瞬间,灯1立刻正常发光.而灯2却是逐渐从暗到明,要比灯1迟一段时间正常发光.为什么会出现这个现象呢?结论1:
当导体中原来的电流增加时,自感电动势阻碍其增加.如图灯泡和直流电阻很小的线圈并联组成电路,则在开关S断开时会出现什么现象:如图灯泡和直流电阻很小的线圈并联组成电路,则在开关S断开时会出现什么现象:开关断开时,灯泡不是立即熄灭,而是先闪亮一下,然后熄灭。为什么会出现这个现象呢?分析:断电前通过A灯的电流是由电源提供的,根据电路中并联规律可知,线圈L的电阻由于很小,故电路中的电流大部分流过线圈L,有IL>IA,断电后,线圈L由于自感作用,将阻碍自身电流的减小,结果线圈中的电流IL反向流过灯A,然后逐渐减弱,所以有灯闪亮一下再熄灭的现象出现.结论2:
当导体中原来的电流减小时,自感电动势阻碍其减小.讨论:小灯泡在熄灭之前是否要闪亮一下?LRK图3abAEb1)为了使灯泡闪亮效果更明显对线圈L应该有什么样的要求?讨论:2)为了使灯泡持续更长时间对线圈L应该有什么样的要求?2)自感电动势的作用:(延缓电流变化)阻碍导体中原来电流的变化。
a.导体中原电流增大时,自感电动势阻碍它增大。b.导体中原电流减小时,自感电动势阻碍它减小。“阻碍”不是“阻止”,电流还是变化的自感电动势的方向:楞次定律(增反减同)3)自感电动势的大小:
自感电动势的大小跟其它感应电动势的大小一样,跟穿过线圈的磁通量的变化快慢有关。
而在自感现象中,穿过线圈的磁通量是由电流引起的,故自感电动势的大小跟导体中电流变化的快慢有关。四、自感现象的防止及应用:1、日光灯原理(应用)日光灯的构造
镇流器的作用——是自感系数很大的带铁心的线圈,启动时,产生高电压,帮助点燃;正常工作时的线圈起降压限制电流作用,保护灯管。
注意:灯管两端的电压与镇流器的电压之和不等于电源电压。启动器的作用——自动开关可用普通开关或短绝缘导线代替。正常工作时不起作用,可以去掉。家用日光灯电路如图示,S为启动器,A为灯管,L为镇流器,关于日光灯的工作原理,下列说法正确的是:()A.镇流器的作用是将交流电变为直流电B.在日光灯的启动阶段,镇流器能提供一个瞬时高压,使灯管开始工作C.日光灯正常发光时,启动器的两个触片是分离的D.日光灯发出柔和的白光是由汞原子受到激发后直接辐射的南通04年调研二7BC220VAL~S课堂练习:1、关于自感现象,正确的说法是:()A、感应电流一定和原电流方向相反;B、线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大;C、对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈中产生的自感电动势也越大;D、自感电动势总是阻碍原来电流变化的。D2.如图所示,多匝电感线圈的电阻和电池内阻都忽略不计,两个电阻的阻值都是R,电键S原来打开,电流为I0,今合上电键将一电阻短路,于是线圈有自感电动势产生,这电动势()A.有阻碍电流的作用,最后电流由I0减少到零B.有阻碍电流的作用,最后电流总小于I0C.有阻碍电流增大的作用,因而电流I0保持不变D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是增大到2I0SRRI0LD提示:线圈中的电流不能突变4、同上题的电路中,L是一带铁芯的线圈,R为电阻。两条支路的直流电阻相等。那么在接通和断开电键的瞬间,两电流表的读数I1、I2的大小关系是() A、接通时I1<I2,断开时I1>I2; B、接通时I2<I1,断开时I1=I2; C、接通时I1>I2,断开时I1<I2; D、接通时I1=I2,断开时I1<I2。R2LR1SA1A2B5、如图AB是相同的小灯泡,L是带铁芯的线圈,电阻不记,调节R,电路稳定时,两灯泡都正常发光,则
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