自感现象及其应用和涡流现象及其原理

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3.自感、互感、涡流(高二下物理)

3.自感、互感、涡流(高二下物理)

一、自感现象 当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁场不仅在邻近的电路中激发出感应电动势,同样也在它本身激发出感应电动势,这种现象称为自感.由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.二、自感电动势与自感系数2.自感电动势(1)定义:在自感现象中产生的电动势;(2)表达式:E =L ΔI Δt ,其中ΔI Δt是电流的变化率;L 是自感系数,简称自感或电感.单位:亨利,符号:H.(3)方向:当导体中的电流增大时,自感电动势与原电流方向相反 ;当导体中的电流减小时,自感电动势与原电流方向相同;(4)作用:总是阻碍导体中原电流的变化,只是延缓了过程的进行,但不能使过程停止 ,其大小与电流的变化率成正比。

3.线圈的自感系数:线圈的自感系数跟线圈的横截面积、长度、匝数 等因素有关,线圈的横截面积越大、线圈越长、匝数越多,它的自感系数就越大,另外,有铁芯时线圈的自感系数要比没有铁芯时大得多。

4.自感现象的四大特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化。

(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化。

(3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体。

(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向。

三、互感现象1.互感和互感电动势:两个相互靠近的线圈,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,这种现象叫互感,这种感应电动势叫做互感电动势.2.应用:利用互感现象可以把能量由一个线圈传递到另一个线圈,如变压器、收音机的磁性天线就是利用互感现象制成的.3.危害:互感现象能发生在任何两个相互靠近的电路之间.在电力工程和电子电路中,互感现象有时会影响电路的正常工作.例1.(多选)(2018·惠州市第一次调研)目前无线电力传输已经比较成熟,如图2所示为一种非接触式电源供应系统.这种系统基于电磁感应原理可无线传输电力,两个感应线圈可以放置在左右相邻或上下相对的位置,原理示意图如图所示.利用这一原理,可以实现对手机进行无线充电.下列说法正确的是()图2A.若A线圈中输入电流,B线圈中就会产生感应电动势B.只有A线圈中输入变化的电流,B线圈中才会产生感应电动势C.A中电流越大,B中感应电动势越大D.A中电流变化越快,B中感应电动势越大考点一:通电自感现象如图3所示,先闭合S,调节R2使A1、A2的亮度相同,再调节R1,使A1、A2都正常发光,然后断开S.再次闭合S.图3现象:灯泡A2立即发光,灯泡A1逐渐亮起来.原因:电路接通时,电流由零开始增加,穿过线圈L的磁通量逐渐增加,为了阻碍磁通量的增加,感应电流产生的磁通量与原来电流产生的磁通量方向相反,则线圈中感应电动势的方向与原来的电流方向相反,阻碍了L中电流的增加,即推迟了电流达到稳定值的时间. 2.对通电自感的理解(1)通电瞬间自感线圈处相当于断路.(2)当线圈中的电流增大时,自感电动势的方向与原电流的方向相反,阻碍电流的增大,使电流从零逐渐增大到稳定值,但不能阻止电流的增大.(3)电流稳定时自感线圈相当于导体(若直流电阻为零,相当于导线).例2.如图4所示,电路中电源的内阻不能忽略,电阻R的阻值和线圈L的自感系数都很大,A、B为两个完全相同的灯泡,当S闭合时,下列说法正确的是(线圈L的直流电阻较小)()图4A.A比B先亮,然后A灭B.B比A先亮,然后B逐渐变暗C.A、B一起亮,然后A灭D.A、B一起亮,然后B灭考点二:断电自感现象如图5所示,L为自感系数较大的线圈,其直流电阻比灯泡的电阻小,先闭合开关使灯泡发光,然后断开开关.图5现象:灯泡A闪亮一下再熄灭解释:在开关断开后灯泡闪亮一下的原因是灯泡断电后自感线圈中产生的感应电流比开关断开前流过灯泡的电流大.要想使灯泡闪亮一下再熄灭,就必须使自感线圈的电阻小于与之并联的灯泡的电阻.而当线圈电阻大于或等于灯泡的电阻时,灯泡就会缓慢变暗直至熄灭.2.对断电自感的理解(1)当线圈中的电流减小时,自感电动势的方向与原电流方向相同;(2)断电自感中,由于自感电动势的作用,线圈中电流从原值逐渐减小.若断开开关瞬间通过灯泡的电流大于断开开关前的电流,灯泡会闪亮一下;若断开开关瞬间通过灯泡的电流小于或等于断开开关前的电流,灯泡不会闪亮一下,而是逐渐变暗直至熄灭.(3)自感电动势总是阻碍线圈中电流的变化,但不能阻止线圈中电流的变化.例3.如图6所示,开关S处于闭合状态,小灯泡A和B均正常发光,小灯泡A的电阻大于线圈L的电阻,现断开开关S,以下说法正确的是()A.小灯泡A越来越暗,直到熄灭B.小灯泡B越来越暗,直到熄灭C.线圈L中的电流会立即消失D.线圈L中的电流过一会再消失,且方向向右考点三:自感中“闪亮”与“不闪亮”问题 电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮电流突然增大,然后逐渐减小达到稳定 (1)通电时线圈产生的自感电动势阻碍电流的增加且与电流方向相反,使电流相对缓慢地增加;(2)断电时线圈产生的自感电动势与原电流方向相同,在与线圈串联的回路中,线圈相当于电源,它提供的电流从原来的I L 逐渐变小;(3)自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向;(4)电流稳定时,若线圈有电阻时就相当于一个定值电阻,若不计线圈的电阻时就相当于一根导线。

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象涡流》讲义一、自感现象在了解自感现象之前,我们先来看一个简单的电路实验。

假设我们有一个闭合回路,其中包含一个电源、一个开关、一个灯泡和一个电感线圈。

当我们闭合开关时,灯泡并不是瞬间达到最亮,而是逐渐变亮。

这是为什么呢?这就是自感现象在起作用。

自感现象是指由于导体本身电流发生变化而产生的电磁感应现象。

当通过线圈的电流发生变化时,线圈中就会产生感应电动势,这个感应电动势总是阻碍原电流的变化。

自感现象的产生是由于线圈中的电流变化导致磁场变化,而变化的磁场又会在线圈中产生感应电动势。

自感电动势的大小与哪些因素有关呢?它与线圈的自感系数和电流的变化率有关。

自感系数越大,自感电动势就越大;电流的变化率越大,自感电动势也越大。

自感系数又取决于线圈的匝数、线圈的长度、线圈的横截面积以及是否有铁芯等因素。

匝数越多、长度越长、横截面积越大,并且有铁芯时,自感系数通常会更大。

自感现象在生活中有很多应用。

比如日光灯中的镇流器,就是利用自感现象来产生瞬间高压,使灯管中的气体放电发光。

二、涡流说完自感现象,我们再来看看涡流。

涡流是指块状金属在变化的磁场中,或者在磁场中运动时,金属块内产生的自成闭合回路的感应电流。

涡流的产生是由于变化的磁场在金属块内产生了感应电动势,从而形成了闭合的电流回路。

涡流具有热效应和磁效应。

由于涡流的存在,在金属内部会产生焦耳热。

这在一些情况下是不利的,比如变压器的铁芯会因为涡流而发热,导致能量损耗。

为了减小这种损耗,通常会采用相互绝缘的硅钢片叠成铁芯。

然而,涡流也有有利的一面。

例如,利用涡流的热效应可以制成高频感应炉来冶炼金属;利用涡流的磁效应可以制成电磁阻尼器和电磁驱动装置。

在电磁阻尼中,当导体在磁场中运动时,由于涡流的存在,会受到阻碍其运动的安培力,从而使运动很快停止。

例如,在电表的指针摆动过程中,就是利用电磁阻尼来使指针迅速稳定下来,以便准确读数。

在电磁驱动中,磁场相对于导体运动,在导体中产生涡流,涡流受到安培力的作用使导体跟着磁场运动。

高中物理自感现象涡流

高中物理自感现象涡流

高中物理自感现象涡流
自感现象是电流在电路中流动时产生的,它由磁场的变化引起。

当电流流经线圈时,线圈内部的磁场会发生变化,从而引起自感现象。

在电路中,自感现象会导致电流的变化,从而影响电路的稳定性和可靠性。

涡流是自感现象的一种表现形式,它指的是在电路中流动电流时,电流周围的磁场发生变化,从而引起电流的变化。

涡流的产生与电路中的电阻和电感量有关,当电路中的电阻和电感量发生变化时,涡流也会随之发生变化。

在实际应用中,自感现象常常被用于变压器、电感器、继电器等电路中。

变压器是一种常见的电路元件,它通过改变电流的电压和电流大小来实现电流的传输。

在变压器中,自感现象被用来控制电流的流动和稳定电流的电压。

电感器则是一种通过线圈和电容组成的电路元件,它可以通过自感现象来实现电流的储存和释放。

继电器则是一种利用自感现象来实现开关作用的电路元件。

自感现象是电流在电路中流动时产生的,它对于电路的稳定性和可靠性有着重要的影响。

在电路设计中,需要充分考虑自感现象的影响,以保证电路的正常工作。

《自感现象与涡流》 讲义

《自感现象与涡流》 讲义

《自感现象与涡流》讲义一、自感现象自感现象是一种特殊的电磁感应现象。

当通过导体自身的电流发生变化时,导体自身就会产生感应电动势,这个电动势会阻碍原电流的变化。

我们可以通过一个简单的实验来理解自感现象。

假设我们有一个线圈,当电路接通时,电流会逐渐增大。

但由于自感的存在,电流增大的过程并不是瞬间完成的,而是有一个逐渐上升的过程。

当电路断开时,电流瞬间减小,但自感电动势会试图维持原来的电流,从而在断开瞬间产生一个较高的电压。

自感现象的产生是由于线圈中电流变化时,其周围的磁场也随之变化。

根据电磁感应定律,变化的磁场会在线圈中产生感应电动势。

自感电动势的大小与线圈的自感系数以及电流的变化率有关。

自感系数越大,或者电流变化率越大,自感电动势也就越大。

自感系数取决于线圈的匝数、形状、大小以及是否有铁芯等因素。

匝数越多、形状越紧密、有铁芯的线圈,其自感系数通常越大。

自感现象在日常生活和实际应用中有很多例子。

比如,在日光灯中,镇流器就是利用自感现象来产生瞬间高电压,使灯管启动。

在变压器中,自感现象也起着重要的作用,它有助于实现电压的变换。

二、涡流涡流是另一种电磁感应现象。

当块状金属在变化的磁场中时,金属块内部会产生自成闭合回路的感应电流,这种电流就叫做涡流。

涡流的产生是由于磁场的变化导致金属内部的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,进而形成电流。

涡流具有热效应和磁效应。

由于涡流在金属内部流动时会产生电阻,从而使电能转化为热能,这就是涡流的热效应。

例如,在电磁炉中,就是利用涡流的热效应来加热食物。

涡流的磁效应则在一些电磁设备中得到应用,比如电磁阻尼和电磁驱动。

电磁阻尼是指当导体在磁场中运动时,由于涡流的存在,导体受到的阻力会增大,从而使其运动减缓。

例如,在电表的指针摆动中,通过使用电磁阻尼可以使指针迅速稳定下来,方便读数。

电磁驱动则是利用涡流来实现物体的驱动。

当磁场相对于导体运动时,在导体中产生的涡流会使导体受到一个驱动力,从而跟着磁场运动。

高中物理 第一章 第六、七节 自感现象及其应用 涡流现象及其应用课件 粤教版选修3-2

高中物理 第一章 第六、七节 自感现象及其应用 涡流现象及其应用课件 粤教版选修3-2
第一章 电磁感应
第六节 自然现象及其应用 第七节 涡流现象及其应用
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知识点一 自感现象
1.由于通电导体本身的电流变化而产生的电磁 感应现象叫自感现象,在自感现象中产生的感 应电动势叫自感电动势.自感现象是一种特殊 的电磁感应现象,同样遵循楞次定律.
2.因此自感电动势的方向总是阻碍原来电流的 变化.即电流增大时,自感电动势阻碍电流增
定后A和B达到同样亮;开关S断开时,电源电流立即
为零,B立即熄灭,由于L的自感作用,A要慢慢熄
灭.综上所述A项正确.
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知识点二 日光灯的工作原理
1.日光灯的组成:镇流器、灯管、启动器. 2.日光灯的发光:灯管中气体导电,发出紫 外线,照射管壁的荧光粉,然后发光,灯管 中气体要导电,需要较高的瞬时电压,这个 瞬时电压需要镇流器和启动器的配合完成.
大;当电流减小时,阻碍电流减小,因此自感
电动势总是
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起着延缓电流变化的作用.而自感电动势的大小 决定于线圈本身的构造和穿过线圈磁通量变化的 快慢.
3.自感系数L:描述通电线圈自身特性的物理量 叫做自感系数,自感系数跟线圈的形状,长短、 匝数等有关,线圈越粗、越长、匝数越多,它的 自感系数就越大.
D.若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h
解析:匀强磁场时线圈磁通量没有变化,没有 感应电流,所以没有热量产生,环滚上的高度 等于h;非匀强磁场时,线圈磁通量有变化,有 感应电流,所以有热量产生,环滚上的高度小 于h.
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题型一 自感现象的理解
通电自感和断电自感的比较.
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3.6自感现象 涡流

3.6自感现象 涡流

3.6自感现象_涡流
1.导体中电流变化时,自身产生感应电动势,这个感应电动势阻碍原电流的变化.
2.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,叫做自感现象.
3.自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势,叫做自感电动势.注意:“阻碍”不是“阻止”,电流原来怎么变化还是怎么变,只是变化变慢了,即对电流的变化起延迟作用。

二、电感器自感系数
1.电感器:电路中的线圈又叫电感器。

2、自感系数L:
(1)描述电感器的性能,简称自感或电感。

(2)L大小影响因素:由线圈本身的特性所决定,与线圈是否通电无关.它跟线圈的形状、长短、匝数、有无铁芯等因素有关,线圈
越长,单位长度上的匝数越多,截面积越大,自感系数就越大,有铁芯时线圈的自感系数比没有铁芯时要大得多.
3、电感器的特性:阻碍电流的变化,对交流电有阻碍作用。

4、上节学到的变压器,实际上也是电感器。

三、自感现象的应用和防止
1.应用:在各种电器设备、电工技术和无线电技术中应用广泛。

如日光灯电子镇流器中,有电阻器、电容器、电感器件。

2.危害:在切断自感系数很大,电流很强的电路的瞬间,产生很高的自感电动势,形成电弧,在这类电路中应采用特制的开关,精密电阻可采用双线并绕来清除自感现象.
四、涡流及其应用
1.变压器在工作时,除了在原、副线圈产生感应电动势外,变化的磁通量也会在铁芯中产生感应电流。

一般来说,只要空间有变化的磁通量,其中的导体就会产生感应电流,我们把这种感应电流叫做涡流
2、应用:
(1)新型炉灶——电磁炉。

(2)金属探测器:飞机场、火车站安全检查、扫雷、探矿。

3、防止:铁芯都用电阻率很大的硅钢片叠成。

互感和自感、涡流

互感和自感、涡流

互感和自感 涡流知识要点:一、互感现象两个相邻的线圈,当一个线圈中的电流变化时在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象叫做互感。

这种感应电动势叫做互感电动势。

变压器就是利用互感现象制成的。

二、自感现象1.自感:当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在它本身激发出感应电动势,这种现象叫做自感,相应的电动势叫做自感电动势。

2.典型电路:3.规律:自感电动势大小 tI L E ∆∆= 自感电动势方向服从楞次定律,即感应电流总是阻碍原电流的变化。

4.自感系数:公式tI L E ∆∆=中的L 叫做自感系数,简称自感或电感。

自感系数与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯等因素有关。

三、涡流1.定义:块状金属在磁场中运动,或者处在变化的磁场中,金属块内部会产生感应电流,这种电流在整块金属内部自成闭合回路,叫做涡流。

2.热效应:金属块中的涡流要产生热量。

如果磁通量变化率大,金属的电阻率小,则涡流很强,产生的热量很多。

利用涡流的热效应可以制成高频感应炉、高频焊接、电磁炉等感应加热设备。

变压器、电机铁芯中的涡流热效应不仅损耗能量,严重时还会使设备烧毁.为减少涡流,变压器、电机中的铁芯都是用很薄的硅钢片叠压而成。

3.磁效应:块状导体在磁场中运动时,产生的涡流使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的运动,这种现象称为电磁阻尼。

电磁仪表中的电磁阻尼器就是根据涡流磁效应制成的4.机械效应:磁场相对于导体转动,导体中的感应电流使导体受到安培力作用,安培力使导体运动起来,这种作用称为电磁驱动。

交流感应电动机、磁性式转速表就是利用电磁驱动的原理工作的。

课堂练习1.(海南)在如图所示的电路中,a 、b 为两个完全相同的灯泡,L 为自感线圈,E 为电源,S 为开关。

关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是( ) A .合上开关,a 先亮,b 后亮;断开开关,a 、b 同时熄灭 B .合上开关,b 先亮,a 后亮;断开开关,a 先熄灭,b 后熄灭C .合上开关,b 先亮,a 后亮;断开开关,a 、b 同时熄灭D .合上开关,a 、b 同时亮;断开开关,b 熄灭,a 后熄灭2.(徐州三测)在如图所示电路中。

自感现象、涡流 课件

自感现象、涡流 课件

解析 闭合开关时,由于自感电动势的作用,A1 电路中的电流 只能逐渐增大到与 A2 中的电流相同,故选项 A 正确,选项 B 错误;开关由闭合到断开,L 相当于电源,A1、A2、L 组成闭 合回路,电流由支路 A1 中的电流逐渐减小,故选项 C 错误, 选项 D 正确. 答案 AD
借题发挥 分析自感现象要抓住两点: (1)明确线圈对哪部分电路起作用. (2)明确线圈的作用:总是阻碍电路中电流的变化.电流增加, 线圈的自感阻碍它的增加,电流减小,线圈的自感又阻碍它的 减小.
三、涡流的利用及防止 涡流的利用
(1)涡流的热效应.可以利用涡流来加热,例如电磁炉和高频感 应炉. (2)涡流的阻尼作用(称为电磁阻尼),例如在一些电学测量仪表 中,利用电磁阻尼仪表的指针迅速地停在它所测出的刻度上, 以及高速机车制动的涡流闸等. (3)涡流探测,如探雷器等.
涡流的防止 要减小涡流,可采用的方法是把整块铁芯改成薄片叠压的铁 芯,增大回路电阻.例如电动机和变压器的铁芯都不是整块金 属.
一、自感现象及分析 通电自感的分析
(1)电路:如图 3-6-1 所示.
图3-6-1
(2)装置要求及作用:A1、A2 规格相同,R 的作用是使灯泡 A1、 A2 亮度相同,R1 的作用是使灯泡 A1、A2 均正常发光. (3)实验现象:S 合上时,A2 立即正常发光,A1 逐渐亮起来,稳 定后两灯亮度相同. (4)现象分析:在接通的瞬间,电路的电流增大,A2 立刻亮起来; 穿过线圈 L 的磁通量增加,线圈中产生感应电动势,这个感应 电动势阻碍线圈中电流的增大,不能使电流立即达到最大值, 所以 A1 只能逐渐亮起来.
断电自感的分析 (1)电路:如图 3-6-2 所示.
图3-6-2
(2)装置要求:若线圈 L 的电阻较小,目的是接通电路的灯泡正 常发光时,通过线圈的电流 IL 大于通过灯泡的电流 IA,即 IL>IA. (3)实验现象:断开 S 时,发现灯泡 A 先闪亮一下,过一会儿才 熄灭. (4)现象分析:电路断开的瞬间,通电线圈的电流突然减小,穿 过线圈的磁通量也很快地减少,线圈中产生了感应电动势,此 感应电动势阻碍线圈 L 电流的减小.由于 S 断开后,L、A 形 成闭合回路,L 中的电流从 IL 逐渐减小,流过 A 的电流突然变 为 IL,然后再从 IL 逐渐减小到零,所以 A 先闪亮一下,再逐渐 熄灭.

自感现象及其应用八、涡流现象及其原理

自感现象及其应用八、涡流现象及其原理
一个线圈中的电流变化 时,它所产生的变化的磁场会在 另一个线圈中产生电磁感应。 另一个线圈中产生电磁感应。这 种现象叫互感。 种现象叫互感。 产生的感应电动势叫互感电动势。 产生的感应电动势叫互感电动势。
法拉第 用过的 线圈
1831年8月29日,法拉第把两个线圈绕在同一 年 月 日 个铁芯上,在给一个线圈通电的瞬间, 个铁芯上,在给一个线圈通电的瞬间,在另一 个线圈中观察到了他寻找10年之久的 年之久的“ 个线圈中观察到了他寻找 年之久的“磁生电 流”
电 磁 在导体中会产生感应电流 2. 如磁场相对于导体转动驱 动 如磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流 在导体中会产生感应电流, 感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运 感应电流使导体受到安培力的作用 安培力使导体运 电磁驱动。 动起来——电磁驱动。 动起来 电磁驱动
现象: 现象:线圈转动与磁 铁同向, 铁同向,但转速小于 磁铁,即同向异步。 磁铁,即同向异步。
四、日光灯: 日光灯: 结构 原理 镇流器的作用: 镇流器的作用: 启动时产生瞬时高压、 发光时降压限流。 启动时产生瞬时高压 、 发光时降压限流 。
4.日光灯镇流器的作用是 A.启动时限制灯管中的电流 启动时产生瞬间高电压, B.启动时产生瞬间高电压,点燃灯管 工作时降压限流, C.工作时降压限流, 使灯管在较低的电 压下工作 D. 工作时维持灯管两端有高于电源的 电压, 电压,使灯管正常工作
②电磁驱动: 电磁驱动: 当磁场相对于导体转动时, 当磁场相对于导体转动时,在导体中会产生 感应电流, 感应电流,感应电流使导体受到安培力的作 用而运动起来的现象。 用而运动起来的现象。 • 应用:感应电动机、电能表、汽车上用的电 应用:感应电动机、电能表、 磁式速度表等。 磁式速度表等。 • 电磁阻尼是导体相对于磁场运动, 电磁阻尼是导体相对于磁场运动,而电 磁驱动是磁场相对于导体运动。 磁驱动是磁场相对于导体运动。安培力的作 用都是阻碍它们间的相对运动。 用都是阻碍它们间的相对运动。

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象涡流》讲义一、自感现象在了解自感现象之前,我们先来思考一个简单的电路。

假设有一个闭合回路,其中有一个电源、一个开关和一个电阻。

当我们闭合开关时,电流会瞬间通过电阻,电阻两端的电压也会立即达到稳定值。

现在,我们把电阻换成一个电感线圈。

当开关闭合的瞬间,会发生什么有趣的现象呢?这时,电流并不会像之前那样瞬间达到稳定值,而是会有一个逐渐增大的过程。

这就是自感现象。

那么,为什么会出现自感现象呢?这是因为当通过电感线圈的电流发生变化时,线圈中就会产生一个自感电动势,来阻碍电流的变化。

自感电动势的大小与通过线圈的电流变化率成正比,公式为:$E= L\frac{\Delta I}{\Delta t}$,其中$E$是自感电动势,$L$是电感系数,$\Delta I$是电流的变化量,$\Delta t$是时间的变化量。

自感现象在我们的日常生活中有很多应用。

比如,日光灯中的镇流器就是利用自感现象来产生瞬间的高电压,使灯管中的气体放电发光。

我们再来看一个实验。

准备一个电感线圈、一个灯泡、一个电源和一个开关。

将它们串联起来,然后闭合开关。

我们会发现,灯泡并不是瞬间变亮,而是逐渐变亮。

这就是因为自感电动势阻碍了电流的迅速增大。

自感现象也会带来一些问题。

在一些含有电感的电路中,当开关断开时,可能会产生很高的自感电动势,这可能会损坏电路中的元件,甚至可能会产生电火花,造成危险。

二、涡流说完了自感现象,我们再来了解一下涡流。

当一块金属处于变化的磁场中时,金属内部就会产生感应电流。

这些感应电流在金属内部自成闭合回路,就像水中的漩涡一样,所以我们把它叫做涡流。

涡流会使金属块发热。

比如,我们家里用的电磁炉,就是利用涡流的热效应来加热食物的。

电磁炉工作时,在炉面下产生高频交变磁场,使锅底产生涡流,从而产生热量来加热食物。

涡流在很多领域都有重要的应用。

在工业生产中,利用涡流可以对金属材料进行无损检测。

通过检测涡流的变化,可以判断金属材料内部是否存在缺陷。

自感和涡流(含答案)

自感和涡流(含答案)

自感和涡流一、基础知识(一)自感与涡流1、自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.(2)表达式:E =L ΔI Δt. (3)自感系数L 的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.2、涡流 当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电流像水中的旋涡,所以叫涡流.(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动.(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来.(3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用.(二)自感现象的分析1、自感现象“阻碍”作用的理解(1)流过线圈的电流增加时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加.(2)流过线圈的电流减小时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,阻碍电流的减小,使其缓慢地减小.线圈就相当于电源,它提供的电流从原来的I L 逐渐变小.2、自感现象的四大特点(1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化.(2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化.(3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体.(4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行,但它不能使过程停止,更不能使过程反向.技巧点拨在分析自感现象问题时,应注意电路的结构,弄清楚自感线圈L 与用电器的串、并联关系,明确原电流的方向,再判断自感电流的方向及大小变化.同时注意,L 的自身电阻是不是能忽略不计.在断开开关时,还要看线圈和用电器能否形成回路.二、练习1、如图 (a)、(b)所示的电路中,电阻R 和自感线圈L 的电阻值都很小,且小于灯A 的电阻,接通S ,使电路达到稳定,灯泡A 发光,则 ( )A .在电路(a)中,断开S ,A 将渐渐变暗B .在电路(a)中,断开S ,A 将先变得更亮,然后渐渐变暗C .在电路(b)中,断开S ,A 将渐渐变暗D .在电路(b)中,断开S ,A 将先变得更亮,然后渐渐变暗答案 AD解析 在电路(a)中,灯A 和线圈L 串联,它们的电流相同,断开S 时,线圈上产生自感电动势,阻碍原电流的减小,但流过灯A 的电流仍逐渐减小,从而灯A 只能渐渐变暗.在电路(b)中,电阻R 和灯A 串联,灯A 的电阻大于线圈L 的电阻,电流则小于线圈L 中的电流,断开S 时,电源不再给灯供电,而线圈产生自感电动势阻碍电流的减小,通过R 、A 形成回路,灯A 中电流突然变大,灯A 变得更亮,然后渐渐变暗,故A 、D 正确.2、如图所示,L 1、L 2、L 3是完全相同的灯泡,L 为直流电阻可忽略的自感线圈,电源内阻不计,开关S 原来接通.现将开关S 断开,则( )A .L 1点亮,L 2变暗,最终两灯一样亮B .L 2闪亮一下后恢复到原来的亮度C .L 3变暗一下后恢复到原来的亮度D .L 3闪亮一下后恢复到原来的亮度答案 AD解析 当S 闭合时,L 把灯L 1短路,L 1不亮,I L3=I L2=E R;将S 断开时,L 1与L 2串联,电流变小,L 2变暗,L 1被点亮,最终两灯一样亮.由于L 中的电流要减小,且与L 3串联,I L3′=E R,因此L 3要闪亮一下后再恢复到原来的亮度.因此正确选项为A 、D 两项.3、如图所示是研究自感通电实验的电路图,A1、A2是两个规格相同的小灯泡,闭合电键调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,调节可变电阻R1,使它们都正常发光,然后断开电键S.重新闭合电键S,则() 图12A.闭合瞬间,A1立刻变亮,A2逐渐变亮B.闭合瞬间,A2立刻变亮,A1逐渐变亮C.稳定后,L和R两端电势差一定相同D.稳定后,A1和A2两端电势差不相同答案BC解析根据题设条件可知,闭合电键调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,说明此时电阻R的阻值与线圈L的电阻一样大,断开电键再重新闭合电键的瞬间,根据自感原理,可判断A2立刻变亮,而A1逐渐变亮,A项错误,B项正确;稳定后,自感现象消失,根据题设条件可判断线圈L和R两端的电势差一定相同,A1和A2两端电势差也相同,所以C项正确,D 项错误.4、如图所示,P、Q是两个完全相同的灯泡,L是直流电阻为零的纯电感,且自感系数L很大.C是电容较大且不漏电的电容器,下列判断正确的是()A.S闭合时,P灯亮后逐渐熄灭,Q灯逐渐变亮B.S闭合时,P灯、Q灯同时亮,然后P灯变暗,Q灯变得更亮C.S闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯立即熄灭D.S闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯逐渐熄灭答案 D解析当S闭合时,通过自感线圈的电流逐渐增大而产生自感电动势,故通过P、Q的电流几乎相同,故两灯同时亮,当电流稳定时,灯泡P被短路而熄灭,此时通过灯泡Q 的电流变大,故Q变亮;当S断开时,灯泡P与自感线圈L组成了闭合回路,灯泡P 中的电流先增大后减小至零,故闪亮一下再熄灭,电容器与灯泡Q组成闭合回路,电容器放电,故灯泡Q逐渐熄灭,选项D正确.5、如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时()A.A灯中无电流通过,不可能变亮B.A灯中有电流通过,方向由a到bC.B灯逐渐熄灭,c点电势高于d点电势D.B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势答案 D解析S断开时,C两端电压为L与灯B串联的电压,灯A是熄灭的.当S闭合时,L、C支路均被短路,电容器C要放电,A灯中有电流通过,电流方向由b到a,因此A、B 项皆错;S闭合后,把L支路短路,由L的自感作用,灯B逐渐熄灭,d点电势高于c 点,选项C错,D对.6、(2010·江苏单科·4)如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,电感L的电阻不计,电阻R的阻值大于灯泡D的阻值.在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1时刻断开S.下列表示A、B两点间电压U AB随时间t变化的图象中,正确的是()答案 B解析S闭合时,由于电感L有感抗,经过一段时间电流稳定时L电阻不计,可见电路的外阻是从大变小的过程.由U外=R外R外+rE可知U外也是从大变小的过程,所以A、C 错误.t1时刻断开S,由于自感在L、R、D构成的回路中,电流从B经过D流向A,所以t1时刻U AB反向且逐渐减小,B正确,D错误.7、如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的电灯,E是内阻不计的电源.t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关S.I1、I2分别表示通过电灯D1和D2中的电流,规定图中箭头所示方向为电流正方向,以下各图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是()解析当S闭合时,L的自感作用会阻碍其中的电流变大,电流从D1流过;当L的阻碍作用变小时,L中的电流变大,D1中的电流变小至零;D2中的电流为电路总电流,电流流过D1时,电路总电阻较大,电流较小,当D1中电流为零时,电流流过L与D2,总电阻变小,电流变大至稳定;当S再断开时,D2马上熄灭,D1与L组成回路,由于L的自感作用,D1慢慢熄灭,电流反向且减小;综上所述知选项A、C正确.答案AC8、在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R.闭合开关S后,调整R,使L1和L2发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为I.然后,断开S.若t′时刻再闭合S,则在t′前后的一小段时间内,正确反映流过L1的电流i1、流过L2的电流i2随时间t变化的图象是()答案 B解析闭合开关S后,调整R,使两个灯泡L1、L2发光的亮度一样,电流均为I,说明R L=R.若t′时刻再闭合S,流过电感线圈L和灯泡L1的电流迅速增大,使电感线圈L 产生自感电动势,阻碍流过L1的电流i1增大,直至达到电流I,故A错误,B正确;而对于t′时刻再闭合S,流过灯泡L2的电流i2立即达到电流I,故C、D错误.9、(2011·北京理综·19)某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是()A.电源的内阻较大B.小灯泡电阻偏大C.线圈电阻偏大D.线圈的自感系数较大答案 C解析由自感规律可知在开关断开的瞬间造成灯泡闪亮以及延时的原因是在线圈中产生了与原电流同向的自感电流且大于稳定时通过灯泡的原电流.由题图可知灯泡和线圈构成闭合的自感回路,与电源无关,故A错误;造成不闪亮的原因是自感电流不大于稳定时通过灯泡的原电流,当线圈电阻小于灯泡电阻时才会出现闪亮现象,故B错误,C正确;自感系数越大,则产生的自感电流越大,灯泡更亮,故D错误.10、如图所示为新一代炊具——电磁炉,无烟、无明火、无污染、不产生有害气体、无微波辐射、高效节能等是电磁炉的优势所在.电磁炉是利用电流通过线圈产生磁场,当磁场的磁感线通过含铁质锅底部时,即会产生无数小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热锅内食物.下列相关说法中正确的是()A.锅体中的涡流是由恒定的磁场产生的B.恒定磁场越强,电磁炉的加热效果越好C.锅体中的涡流是由变化的磁场产生的D.提高磁场变化的频率,可提高电磁炉的加热效果答案CD解析由电磁感应原理可知,锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,提高磁场变化的频率,产生的感应电动势变大,可提高电磁炉的加热效果,故C、D正确.。

人教版高中物理选修1-1(课件):3.6自感现象 涡流

人教版高中物理选修1-1(课件):3.6自感现象 涡流
答案:C 题后反思这是在电子技术中消除自感现象的一个实例,但本题又 是易出错题,容易把选项A、B也认为是正确答案,以为是自感电动 势的抵消或自感电流的抵消。造成这种错误的原因是对电磁感应 现象的认识不足,本例中双线并绕线圈中无磁通量,也就无磁通量 的变化,因此无电磁感应现象发生。
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知识梳理
HISHI SHULI
重难聚焦
HONGNAN JVJIAO
D S 典例透析 IANLI TOUXI
随堂演练
UITANGYANLIAN
类型一 类型二
解析:由于采用双线并绕的方法,当电流通过时,两股导线中的电 流方向是相反的,不管电流怎样变化,任何时刻两股电流总是等大 反向的,所产生的磁通量也是等大反向的,故总磁通量等于零,在该 线圈中不会产生电磁感应现象,因此消除了自感,选项A、B错误,C 正确。
一二
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特别提醒解决通电自感和断电自感要把握好以下几点:(1)对通电 自感要注意电感线圈对电流由无到有的阻碍作用;(2)对断电自感 要注意分析断开开关后,由包括电感线圈所形成的新的闭合回路以 及由于线圈自感作用所产生的感应电流的方向与原来电流方向的 关系;(3)断电时灯泡是否闪亮,决定于原电流与自感电流的大小关 系。
答案:AD 题后反思此题考查对自感现象的理解,应分清断开S时,什么情况 下“逐渐变暗”,什么情况下“先变得更亮,然后逐渐变暗”。
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3-6自感现象和涡流

3-6自感现象和涡流

3、自感现象对电路的影响:
(1)、开关闭合时:
结论:线圈L的自感电动 势阻碍电流的增加。
(2)、开关断开时:
结论:线圈L的自感电动 势阻碍电流的减小。
综合两种情况:电路中自感 的作用是阻碍电流的变化。
二、电感器
1、有线圈的器件为电感器。 2、自感系数(L):(简称自感)描述电感器的
性能。 3、影响自感系数大小的因素:
线圈匝数、线圈的长短和大小、有无铁芯。
4、电感器“通直流,阻交流”。
三、自感现象的应用和危害
1、应用:主要体现在电子技术和电工技术中。
2、危害: (1)、有自感的电路被切断时可能产生有害的电弧。 应对措施:采用特制安全开关且将开关放在绝缘性能 良好的油中。
四、涡流及生
感应电流,这种电流叫做涡流。
2、涡流的应用: 制成电磁炉、金属探测器等。
3、涡流的危害: 涡流的热效应引发的一系列副作用。 如各种电机和变压器的铁芯由绝缘硅钢片叠合而成。
在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势其作用是阻碍导体本身电流的变化
复习回顾第一节的试验:
§6、自感现象 涡流
一、自感现象: 1、自感现象的概念:
由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感 应现象,叫自感现象。
2、自感电动势的概念:
在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势, 其作用是阻碍导体本身电流的变化。

自感、互感、涡流

自感、互感、涡流

图13
A.电流变化的频率越高,焊缝处的温度升高得越快 B.电流变化的频率越低,焊缝处的温度升高得越快 C.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻小 D.工件上只有焊缝处温度升得很高是因为焊缝处的电阻大
E R
5.完全相同的两个磁电式灵敏电流表 a和b、零点在中央, 指针可两侧偏转.现将两表如图所示的方式连接起来,当将a 表指针向逆时针方向拨动时,b表指针将会 A.向逆时针方向转动 B.不动 C.向顺时针方向转动 D.指针会转动,但转动方向无法判定
题型 自感现象 【例】 如图8所示,a、b灯分别标 有“36 V,40 W”和“36 V,25 W”, 闭合电键,调节R,能使a、b都正常 发光.断开电键后重做实验,电键闭
流方向相同
D、断开S时,A灯会突然闪亮一下后,再熄灭
2、如图9-2-5所示, 若器材满足R灯>RL(RL 为线圈的直流电阻), 线圈自感系数足够大, 在断开开关的瞬间会出 现什么现象?试解释原 因.
3 .如图所示的电路,多匝线圈的电阻和电池的内电 阻可以忽略,两个电阻器的阻值都是R,电键K原来是断 开的,电流为I0,现合上电键K,将一电阻器短路,于是 线圈中产生自感电动势.这个自感电动势
1、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。
Δφ ΔI E L Δt Δt
2、自感系数:L称为线圈的自感系数,简称自感或 电感。L的大小跟线圈的形状、长短、匝数、有无铁 芯有关。 单位:亨利(H) 1H=103mH=106μH
通电导线周围产生磁 场,那么当线圈自身中电 流发生变 化时,线圈中会 有感应电动势吗? 当一个线圈中的电流变化时,它产生的变化的磁 场不仅在邻近的电路中激发出感应电动势,同样也在 它本身激发出感应电动势。这种现象称为自感。由于 自感而产生的感应电动势叫自感电动势

《自感现象与涡流》 讲义

《自感现象与涡流》 讲义

《自感现象与涡流》讲义一、自感现象当通过导体自身的电流发生变化时,导体自身会产生感应电动势,这种现象就叫做自感现象。

为了更好地理解自感现象,我们先来看看一个简单的实验。

实验装置:一个长直螺线管,一个电流表,一个开关,一个直流电源。

实验步骤:1、连接好电路,闭合开关,观察电流表的示数变化。

2、断开开关,观察电流表的示数变化。

实验现象:1、闭合开关瞬间,电流表的指针缓慢偏转,最终达到稳定值。

2、断开开关瞬间,电流表的指针反向缓慢偏转,然后逐渐回到零刻度。

从这个实验中,我们可以看出,当电路中的电流发生变化时,会产生自感电动势来阻碍电流的变化。

那么,自感现象产生的原因是什么呢?这是因为当电流通过导体时,导体周围会产生磁场。

当电流发生变化时,磁场也会随之变化,而变化的磁场会在导体中产生感应电动势。

自感电动势的大小与哪些因素有关呢?自感电动势的大小与电流的变化率以及自感系数有关。

自感系数越大,电流变化率越大,自感电动势也就越大。

自感系数又与哪些因素有关呢?自感系数与线圈的匝数、线圈的长度、线圈的横截面积、有无铁芯等因素有关。

匝数越多、长度越长、横截面积越大、有铁芯时,自感系数通常越大。

自感现象在生活中有很多应用。

比如,日光灯中的镇流器就是利用自感现象来产生瞬间高电压,从而使日光灯启动。

二、涡流在一根导体中,如果穿过导体的磁通量发生变化,在导体内部就会产生感应电流。

由于这种电流在导体内部自成闭合回路,很像水的漩涡,所以我们把它叫做涡流。

涡流有一些特点。

首先,涡流会产生热量。

这是因为导体中有电阻,电流通过时会产生焦耳热。

其次,涡流会产生磁场。

这个磁场会对原磁场产生影响。

为了减少涡流带来的能量损耗,我们通常会采取一些措施。

比如,在变压器和电机的铁芯中,我们会用相互绝缘的薄硅钢片叠成铁芯,这样可以增大电阻,减小涡流。

涡流在生活中也有很多应用。

例如,电磁炉就是利用涡流来加热食物的。

电磁炉内部有一个线圈,当线圈中通以高频交流电时,在电磁炉上方的金属锅底中会产生强大的涡流,从而产生大量的热量来加热食物。

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象 涡流》 讲义

《自感现象涡流》讲义一、自感现象(一)自感现象的定义当一个线圈中的电流发生变化时,它所产生的变化的磁场会在线圈自身中产生感应电动势,这种现象称为自感现象。

举个简单的例子,当我们接通或断开一个电路中的灯泡时,如果这个电路中存在一个电感线圈,我们会发现灯泡的亮灭并不是瞬间完成的,而是有一个短暂的延迟或闪烁,这就是自感现象在起作用。

(二)自感电动势自感现象中产生的感应电动势叫做自感电动势。

自感电动势的大小与通过线圈的电流的变化率成正比,还与线圈的自感系数有关。

自感系数是一个与线圈的形状、大小、匝数以及是否有铁芯等因素有关的物理量。

一般来说,线圈的匝数越多、横截面积越大、长度越短、有铁芯时,自感系数就越大,自感现象就越明显。

(三)自感现象的应用和防止自感现象在生活中有很多应用。

比如,日光灯中的镇流器就是利用自感现象来产生瞬间高电压,使灯管内的气体导电发光。

然而,自感现象有时也会带来一些问题。

在一些含有大电感的电路中,比如大型电机的启动和停止过程中,由于自感电动势的存在,可能会产生很大的瞬间电流,对电路和设备造成损害。

为了防止这种情况的发生,通常会采取一些措施,如在电路中串联电阻、使用续流二极管等。

二、涡流(一)涡流的定义当块状金属在变化的磁场中,或者在磁场中运动时,金属块内会产生感应电流。

由于金属块的电阻很小,所以电流在金属块内可以形成强大的环流,这种电流叫做涡流。

(二)涡流的热效应涡流在金属块内流动时会产生热量。

在很多情况下,我们可以利用涡流的热效应来为我们服务。

比如,在工业生产中,利用高频交流电通过特制的金属块来加热金属材料,进行淬火、焊接等操作。

但在某些情况下,涡流的热效应也会带来危害。

例如,变压器和电机的铁芯在工作时会产生涡流,导致铁芯发热,不仅浪费能量,还可能会损坏设备。

为了减少涡流带来的损失,通常会把铁芯做成片状,并且片与片之间相互绝缘,以增大电阻,减小涡流。

(三)涡流的机械效应除了热效应,涡流还具有机械效应。

3.6自感现象 涡流

3.6自感现象 涡流

小结
1、线圈中电流的变化引起的磁通量的变化,也 会在它自身激发感应电动势,这个电动势叫 做自感电动势,这种现象叫做自感现象。
2、电路中自感的作用是阻碍电流的变化。
3、电感器的性能用自感系数来描述 4、只要空间有变化的磁通量,其中的导体中就 会产生感应电流,我们把这种感应电流叫做 涡流
当绕组中通过电流时,在铁芯中会产生 涡流,这会使铁芯过热,消耗电能,破坏绝 缘。 为了减少涡流,铁芯都用电阻率很大的 硅钢片叠成,硅钢片表面还要生成氧化层。
练习
1、一跟铁棒套上匝数不同的两个线圈,如果 给一个线圈通以交变电流,在另一个线圈 上能产生感应电动势吗?为什么?
2、线圈中插入一根铁棒,线圈的自感系数将 增加。试说明其中的原因。
电感器
在许多电路中都有线 圈,它们叫做电感器。 电感器的性能用自感 系数来描述,简称自感。
1 2 自感> 3 自感<
线圈越大、匝数越多,它的自感系数越大! 给线圈中加入铁芯,自感系数比没有铁芯大得多!
电感器
变压器实际上也是 电感器,为了与自感线 圈相区别,有时说变压 器是一种互感器。
自感现象在电工技术和电子技术中有广泛 的应用
日光灯电子镇流器
电感器
自感现象有时也会带来危害。 无轨电车的拾电器如 果瞬间跳离电线,由于车 内电动机的线圈实际是个 自感系数很大的电感器, 这时很大的自感电动势会 在拾电器与电线时间产生电弧。 切断开关的瞬间,会 在开关处形成电弧 电弧不仅会烧蚀开关, 还会危及人员的安全。
涡流及其应用
变压器的铁芯是用硅钢片 叠合而成的。为什么不用整块 的铁做铁芯呢?
学习目标
1、知道什么是自感现象
2、知道自感的特点
3、了解什么是电感器 4、知道什么是涡流及它们 一起来看一下有怎么样的影响! 开关闭合时,A1不能马上达到正常亮 度。这是由于L的自感电动势阻碍了电流的 增加! 开关断开时,灯泡没有立即熄灭,说明 自感电动势阻碍线圈中电流的减小。 所以我们说:电路中自感的作用是阻碍 电流的变化!
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演示实验1
A1、A2是规格完全一样的灯泡。 闭合电键S,调节变阻器R,使A1、 A2亮度相同,再调节R1,使两灯正
常发光,然后断开开关S。重新闭 合S,观察到什么现象?
现象:灯泡A2立刻正常发光,跟线圈L串联的灯
泡A1逐渐亮起来。
电路接通时,电流由零开始增加,穿过线圈L
分析的:磁通量逐渐增加,L中产生的感应电动势的
五、涡流现象:
在整块导体内部发生电磁感应而产生感 应电流的现象称为涡流现象.导体外周长 越长,交变磁场频率越高,涡流就越大.
六、电磁灶: 电磁灶是通过锅底涡流发热的,是一种清 洁、安全和高效节能的炊具.
七、感应加热:
八、涡流制动与涡流探测:
L2
亮一下再慢慢熄灭
四、日光灯: 结构 原理 镇流器的作用: 启动时产生瞬时高压、发光时降压限流。
4.日光灯镇流器的作用是 A.启动时限制灯管中的电流 B.启动时产生瞬间高电压,点燃灯管 C.工作时降压限流,使灯管在较低的电 压下工作 D.工作时维持灯管两端有高于电源的 电压,使灯管正常工作
5.下列关于日光灯启动器的说法,正确的是 A.日光灯正常发光时,启动器处于导通状态 B.日光灯正常发光时,启动器处于断开状态 C.启动器在日光灯启动过程中,先是接通电 路预热灯丝,然后切断电路,靠镇流器产生 瞬时高压点燃灯管 D.日光灯正常工作时,取下启动器,日光灯 仍正常工作
的电阻可忽略不计,L1和L2是两个完全相同的小灯 泡.将开关S闭合,待灯泡亮度稳定后,再将开关S断
开,则下列说法正确的是
A.S闭合瞬间,两灯同时亮,
以后L1熄灭,L2变亮
B.S闭合瞬间,L1先亮,L2后
亮,最后两灯亮度一样 C.S断开时,两灯都亮一下
L
L1
S
× ×
再慢慢熄灭 D.S断开时,L2立即熄灭,L1
方向与原来的电流方向相反,阻碍L中电流增 加,即推迟了电流达到正常值的时间。
演示实验2
接通电路,待灯泡A正常 发光。然后断开电路,观察 到什么现象?
现象:S断开时,A 灯突然闪亮一下才熄灭。
分析电:路断开时,A支路的电流瞬间变为零,但
穿过线圈L的磁通量逐渐减少,L中产生的感 应电动势的方向与原来的电流方向相同,L 与A组成闭合回路,A中出现逐渐减少的反向 电流,即推迟了电流减少到零的时间。
提示:线圈中的电流不能突变
二、自感现象
1、由于线圈本身的电流发生变化而产生的 电磁感应现象,叫自感现象。
2、自感现象中产生的电动势叫自感电动势。 自感电动势将在闭合电路中产生自感电 流。
自感电动势的作用:阻碍导体中原来 的电流变化。
注意: “阻碍”不是“阻止”,电流 原来怎么变化还是怎么变,只是变化变 慢了,即对电流的变化起延迟作用。
流入时,指针向右摆;当电流从”-”接线柱流
入时,指针向左摆.在电路接通后再断开的瞬
间,下列说法符合实际的是
A.G1指针向左摆,G2指针 向右摆
B.G1指针向右摆,G2指针 向左摆
C.G1、G2的指针都向左摆 D.G1、G2的指针都向右摆
L R1
+↑ +↑
G1 G-2
- R2
S
3.在如图的电路中,L是自感系数足够大的线圈,它
(2)自感系数的单位:亨利,简称亨,符号是 H。 常用单位:毫亨(m H) 微亨(μH)
1、如图所示,L为自感系数较大的线圈,电路 稳定后小灯泡正常发光,当断开电键的瞬间会 有
A . 灯A立即熄灭 B . 灯A慢慢熄灭
C . 灯A突然闪亮一下再慢慢熄灭
D . 灯A突然闪亮一下再突然熄灭
L
A
2.在如图的电路中,两个灵敏电流表G1和G2 Байду номын сангаас零点都在刻度中央,当电流从”+”接线柱
三、自感系数
自感电动势也与磁通量的变化率成正比,可推得
自感电动势与通过线圈电流的变化率成正比。
1、自感电动势的大小:与电流的变化率成正比
E L I
2、自感系数 L-简称自感或电感
t
(1)决定线圈自感系数的因素:
实验表明,线圈越长,越粗,匝数越多,自感 系数越大。另外,带有铁芯的线圈的自感系数比 没有铁芯时大得多。
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