2013届高考物理核心要点突破系列课件:第16章 《自感现象》《日光灯原理》(人教版选修3-2)
自感现象与日光灯PPT课件 苏教版

(二)、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 2、自感系数:L称为线圈的自感系数,简称
E L Δt Δt
2.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 ( C ) A.合上开关,a先亮,b后亮; 断开开关,a、b同时熄灭 a B.合上开关,b先亮,a后亮; L 断开开关,a先熄灭,b后熄灭 b C.合上开关,b先亮,a后亮; 断开开关,a、b同时熄灭 E S D.合上开关,a、b同时亮; 断开开关,b先熄灭,a后熄灭
(三)、自感现象的防止及应用:
日光灯原理(应用)
电阻双线绕法(防止)
再见!
2. 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( ) D 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I0 C. 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2 I0 提示:线圈中的电流不能突变
C.I2开始很小而后逐渐变大 Er S
R1
R2 L
D.I2开始较大而后逐渐变小
小结: 1、自感现象是一种特殊的电磁感应现象。 2、自感电动势的作用:总是阻碍导体中原电流的 变化,即总是起着推迟电流变化的作用,使其变化 的过程有所延缓。 3、电动势的方向:当原电流增大,自感电动势就 与原电流方向相反,当原电流减小,自感电动势就 与原电流方向相同。
2013届高考物理核心要点突破系列课件:第16章《楞次定律——感应电流的方向》《楞次定律的应用》选修3-2

核心要点突破
一、如何理解楞次定律中的“阻碍” 1.阻碍的因果关系:“因”是原磁通量的变化; “果”是产生“感应电流的磁场”. 2.“阻碍”的几个层次
谁阻碍谁 阻碍什么
是感应电流的磁通量阻碍引起感应电流的磁场(原磁 场)的磁通量的变化 阻碍的是磁通量的变化,而丌是阻碍磁通量本身
如何阻碍
当原磁场磁通量增加时,感应电流的磁场方向不原 磁场的方向相反;当原磁场磁通量减少时,感应电 流的磁场方向不原磁场的方向相同,即“增反减同 ”
法三:等效法:磁铁向右运动,使铜环产生感应 电流后可等效为一条形磁铁,如图丙所示,则两 磁铁有排斥作用,故A正确. 法四:阻碍相对运动法:磁铁向右运动时,由楞 次定律的另一种表述可知,铜环产生的感应电流 总是阻碍导体间的相对运动, 对磁铁跟铜环乊间 有排斥作用,故A正确. 【答案】 A
【点评】
楞次定律可以从丌同的角度理解和认
电势高低的判断
例2 某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向
下,大小为4.5×10-5T.一灵敏电压表违接在当地 入海河段的两岸,河宽100 m,该河段涨潮和落 潮时有海水(规为导体)流过.设落潮时,海水自西
向东流,流速为2 m/s.下列说法正确的是(
)
A.电压表记彔的电压为5 mV B.电压表记彔的电压为9 mV C.河南岸的电势较高 D.河北岸的电势较高 【自主解答】 海水向东流相当于南北方向的导 体向东切割磁感线运动,由右手定则可知,四指 指向河北岸,所以北岸电势高,D正确.电压表的 示数E=B⊥Lv=4.5×10-5×100×2 V=9×10-3 V =9 mV,B正确. 【答案】 BD 【点评】 在应用右手定则时,四指所指方向为 导体感应电动势的方向,即四指指向高电势端.
第三节
《自感现象与日光灯》 讲义

《自感现象与日光灯》讲义一、引言在我们的日常生活中,日光灯是一种常见的照明设备。
它为我们提供了明亮而稳定的光线,使我们能够在各种环境中清晰地看到周围的事物。
然而,你是否曾经想过,日光灯是如何工作的?为什么它能够在接通电源后迅速亮起,并且能够持续发光?其实,这背后涉及到一个重要的物理现象——自感现象。
二、自感现象的基本概念自感现象是指由于导体本身电流的变化而产生的电磁感应现象。
当通过导体的电流发生变化时,导体内部会产生一个自感电动势,这个电动势的方向总是阻碍电流的变化。
打个比方,就像我们在跑步时,如果突然想要减速,身体会有一种阻力来阻止我们快速停下来,这个阻力就类似于自感电动势。
自感现象的大小与导体的自感系数有关。
自感系数越大,自感现象就越明显。
自感系数的大小取决于导体的匝数、长度、横截面积以及是否有铁芯等因素。
三、日光灯的结构和工作原理日光灯主要由灯管、镇流器和启辉器组成。
灯管内部充有稀薄的汞蒸气和惰性气体,灯管内壁涂有荧光粉。
镇流器是一个电感线圈,它的作用是在日光灯启动时产生一个瞬时高压,以及在日光灯正常工作时限制电流。
启辉器则是一个由氖泡和电容器组成的装置,用于在启动时接通和断开电路,产生瞬时高压。
当我们接通电源时,电流通过镇流器和启辉器。
启辉器内的氖泡受热膨胀,使动触片与静触片接触,电路接通。
此时,电流通过镇流器和灯管的灯丝,使灯丝预热。
由于启辉器内的氖泡冷却收缩,动触片与静触片断开,电路瞬间断开。
在这个瞬间,镇流器由于自感现象产生一个瞬时高压,这个高压使灯管内的气体电离,从而导通灯管。
灯管导通后,灯管两端的电压降低,镇流器则起到限制电流的作用,使灯管能够稳定发光。
四、自感现象在日光灯中的作用在日光灯的启动过程中,自感现象起到了至关重要的作用。
镇流器的自感系数较大,当电路突然断开时,能够产生数千伏的瞬时高压,从而使灯管内的气体电离导通。
在日光灯正常工作时,镇流器的自感作用可以限制电流的大小,使灯管中的电流保持稳定,保证灯管能够持续稳定地发光。
《自感现象与日光灯》 讲义

《自感现象与日光灯》讲义一、自感现象在了解日光灯之前,我们先来认识一下自感现象。
自感现象是一种特殊的电磁感应现象。
当导体中的电流发生变化时,它自身就会产生感应电动势,这种现象就叫做自感。
打个比方,就好像一条河流,当水流的速度突然改变时,水会对河道产生一种反作用力。
电流也是如此,当它的变化时,就会在导体内部产生一种“阻力”。
自感现象的产生是由于电流的变化引起了通过线圈磁通量的变化。
而自感电动势的大小与电流的变化率成正比。
自感系数是描述自感现象强弱的物理量。
它取决于线圈的形状、大小、匝数以及是否有铁芯等因素。
自感系数越大,自感现象就越明显。
自感现象在生活中有很多应用,同时也会带来一些问题。
比如在电路中,自感现象可能会引起瞬间的高压,对电路元件造成损害;但在一些场合,如电感元件的应用中,又能起到滤波、储能等重要作用。
二、日光灯的结构与工作原理接下来,让我们看看日光灯。
日光灯主要由灯管、镇流器和启辉器三部分组成。
灯管的内壁涂有荧光粉,内部充有稀薄的汞蒸气。
镇流器是一个带铁芯的电感线圈,而启辉器则是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有双金属片。
日光灯的工作原理就与自感现象密切相关。
当接通电源时,启辉器中的氖气放电,双金属片受热膨胀弯曲,与静触片接触,电路接通。
此时,电流通过镇流器、灯管两端的灯丝和启辉器构成通路。
灯丝被加热,发射出大量电子。
但很快,双金属片冷却恢复原状,与静触片分离,电路突然断开。
在这个瞬间,由于镇流器中的电流急剧减小,其自感电动势会产生一个很高的电压。
这个高压加在灯管两端,使灯管内的汞蒸气电离,产生紫外线。
紫外线激发荧光粉发光,日光灯就亮了起来。
可以说,镇流器在日光灯的启动过程中起到了关键作用。
它利用自感现象产生的高压,成功地激发了灯管内的气体,实现了日光灯的点亮。
三、自感现象在日光灯中的作用自感现象对于日光灯的正常工作至关重要。
首先,镇流器的自感作用在启动时提供了高电压,这是日光灯能够点亮的关键一步。
物理高中选修3-2教科版:1.6自感 日光灯同步课件(44张)

上一页
返回首页
下一页
《恒谦教育教学资源库》
教师备课、备考伴侣 专注中国基础教育资源建设
断开开关的瞬间,灯 断电自感 泡 D__________ 延迟熄灭 .有 时灯泡 D 会闪亮一 下,然后逐渐变暗
阻碍 电流的减小 ______
上一页
返回首页
下一页
《恒谦教育教学资源库》
教师备课、备考伴侣 专注中国基础教育资源建设
2.对电感线圈阻碍作用的理解 (1)若电路中的电流正在改变,电感线圈会产生自感电动势阻碍电路中电流 的变化,使得通过电感线圈的电流不能突变. (2)若电路中的电流是稳定的,电感线圈相当于一段导线,其阻碍作用是由 绕制线圈的导线的电阻引起的.
上一页
返回首页
下一页
《恒谦教育教学资源库》 3.自感现象的分析思路
图 162
上一页 返回首页 下一页
《恒谦教育教学资源库》
教师备课、备考伴侣 专注中国基础教育资源建设
A.I1 开始较大而后逐渐变小 B.I1 开始很小而后逐渐变大 C.I2 开始很小而后逐渐变大 D.I2 开始较大而后逐渐变小
上一页
返回首页
下一页
《恒谦教育教学资源库》
教师备课、备考伴侣 专注中国基础教育资源建设
自感现象属于电磁感应现象,同样遵守楞次定律和法拉第电磁
【提示】
电弓脱离电网线的瞬间电流减小,所产生的自感电动势很大,
在电弓与电网线的空隙产生电火花.
上一页 返回首页 下一页
《恒谦教育教学资源库》
[合作探讨]
教师备课、备考伴侣 专注中国基础教育资源建设
探讨:如图 161 所示,在演示断电自感实验时,有时灯泡 D 会闪亮一下, 然后逐渐熄灭,你能说出是什么原因导致的吗?
2013届高考物理总复习课件:第五讲: 自感现象与日光灯

形成回路.因此L1、L2都将过一会
儿才熄灭,选项B错误;L1中的电流始终由b到 a,L2 中的电流在闭合S后由d到c,在断开S后 由c到d来自选项C、D错误.【答案】
A
【规律方法】
的分析技巧:
在自感现象中关于电流变化
(1)分析线圈与周围元件的连接方式,是串联
还是并联; (2)开关接通瞬间线圈阻碍所在串联电路电流 的增大,因此与线圈串联的元件电流都从零 开始逐渐增大;
(3)当开关断开瞬间,线圈阻碍所在串联电路 电流的减小,此时要分清自感电流流经哪些
元件,所有自感电流流经的元件都要工作一
段时间,直到电能全部损失掉.
互动探究 上例中,若实现断开电键时,让灯泡L2闪亮一
下,可采用哪种方式?试举一例并说明原因.
解析:若使L2在断开电键时闪亮一下,则要求 断开电键后流过L2的电流比电键闭合时大即可, 因为线圈电阻不计,两灯完全相同,故可在 灯L2的支路上串一定值电阻,使闭合电键后流
二、探究自感现象
1.探究电路闭合时线圈的自感现象
如图所示的电路,两灯泡规 格相同,接通开关后调节电 阻R,使两个灯泡亮度相同, 然后断开电路.
重新接通电路,在S闭合的瞬间,观察到A2
先亮 逐渐 _______,A1 ______亮起,最后达到相同的亮度.
2.探究电路断开时线圈的自感现象
如图所示,将电路连接好,先闭合开关使灯
想一想 2.自感系数越大,自感电动势就越大吗? 提示:不一定.自感电动势由自感系数和电
流的变化率共同决定.
要点探究·讲练互动
日光灯的电路及其原理
学案导引 1.将日光灯的灯管直接加在电源两端能正常使
用吗?
2.镇流器在日光灯中起到什么作用? 3.没有起辉器日光灯能工作吗?
高中物理核心要点突破系列:第16章第五节~第六节《自感现象》《日光灯原理》智能优化训练(人教版选修3-2)

1.下列关于自感现象的论述中,正确的是()A.线圈的自感系数与线圈中电流强度的变化率成正比B.当导体中电流减弱时,自感电流的方向与原电流方向相反C.当导体中电流增大时,自感电流的方向与原电流方向相反D.穿过线圈的磁通量的变化和线圈中电流强度的变化成正比解析:选CD.线圈的自感系数与线圈的粗细、长短、匝数、有无铁芯有关,与线圈中是否有电流通过无关,故A错误;当导体中有电流通过且是变化电流时,导体中将产生自感电动势,自感电动势的作用是阻碍原电流的变化.即当导体中电流增大时,自感电流与原电流方向相反,C正确、B错误;穿过线圈的磁通量是线圈中的电流磁场变化引起的,故D正确.2.下列关于自感现象的说法中,正确的是()A.自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象B.线圈中自感电动势的方向总与引起自感的原电流的方向相反C.线圈中自感电动势的大小与穿过线圈的磁通量变化的快慢有关D.加铁芯后线圈的自感系数比没有铁芯时要大解析:选ACD.由自感定义知A正确.由“阻碍”的含义知B不正确,由影响自感电动势大小的有关因素知C正确,由影响自感系数的有关因素知D正确.3.(2011年重庆高二检测)下面说法正确的是()A.自感电动势总是阻碍电路中原来电流增加B.自感电动势总是阻碍电路中原来电流变化C.电路中的电流越大,自感电动势越大D.电路中的电流变化量越大,自感电动势越大答案:B图16-5-84.如图16-5-8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S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答案:A5.日光灯启动时需要一高出电源电压很多的瞬时高压,而日光灯启动后正常发光时加在灯管上的电压又需大大低于电源电压,这两点的实现()A.靠与灯管并联的镇流器来完成B.靠与灯管串联的镇流器来完成C.靠与灯管并联的启动器来完成D.靠与灯管串联的启动器来完成答案:B1.关于自感系数,下列说法中正确的是()A.线圈中的磁通量变化越大,其自感系数就越大B.线圈中的电流变化越快,其自感系数就越大C.线圈的匝数越多,其自感系数就越大D.线圈内插入铁芯,其自感系数增大解析:选CD.线圈的自感系数仅由线圈自身的因素确定,如:线圈的横截面积、长度、单位长度的线圈匝数、有无铁芯等,与其他因素无关.图16-5-92.制作精密电阻时,为了消除在使用中由于电流变化引起的自感现象,用电阻丝绕制电阻时采用如图16-5-9所示的双线密绕法,其道理是()A.电路中的电流发生变化时,两根线中产生的自感电动势相互抵消B.电路中的电流变化时,两根线中产生的自感电流相互抵消C.电路中的电流变化时,两根线上产生的磁通量互相抵消D.以上说法均不正确解析:选 C.当电路中电流变化时,由于自感现象产生的自感电动势在导线内不会相互抵消,但采用双线绕法使两根平行导线中电流方向相反,它们的磁通量互相抵消(无自感电流产生),从而使自感现象的影响减弱到可以忽略的程度.图16-5-103.在如图16-5-10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先熄灭,A后熄灭解析:选C.由于自感作用,合上开关时,B立即亮,而A所在支路开始时电流受到的阻碍很大,电流值很小,而后电流正常,故后亮;断开开关,A、B和L组成一个闭合电路,电路中电流处处相等,稍后同时熄灭.4.如图16-5-11所示,S为启动器,L为镇流器,下列日光灯的接线图正确的是()图16-5-11解析:选D.根据日光灯的工作原理,要想使日光灯发光,灯丝须预热发出电子,灯管两端应有瞬时高压,这两个条件缺一不可.当动、静触片分离后,选项B中灯管和电源断开,选项B 错误;选项C中镇流器与灯管断开,无法将瞬时高压加在灯管两端,选项C错误.选项A中灯丝左、右端分别被短接,无法预热放出电子,不能使灯管中气体导电,选项A错误,只有选项D是正确的.图16-5-125.如图16-5-12所示,L 是自感系数很大、直流电阻很小的线圈,电表的零刻度都在表盘的中央,且量程均较大,闭合开关S ,各表的指针都偏向零刻度的右边,则在断开开关的瞬间,哪几个表指针偏向零刻度的左边( )A .A 1表B .A 2表C .A 3表 D. V 表解析:选CD.断开开关时,与L 串联的A 2表电流方向不变,因L 相当于电源,A 3、 V 中的电流方向均由原来的从左向右改变为从右向左,所以它们的指针均偏向零刻度的左边.图16-5-136.如图16-5-13所示,A 和B 是电阻均为R 的电灯,L 是自感系数较大的线圈.当S 1闭合、S 2断开且电路稳定时,A 、B 亮度相同.再闭合S 2,待电路稳定后将S 1断开.下列说法中正确的是( )A .B 灯立即熄灭B .A 灯将比原来再亮一些后再熄灭C .有电流通过B 灯,方向为c →dD .有电流通过A 灯,方向为b →a解析:选AD.对断电自感现象,应根据自感线圈是阻碍通过它的电流的变化这一特征进行判断.S 1断开前,通过两灯的电流相同,两灯两端电压也相同,即U ab =U cd .因串联电路中U ∝R ,故R ab =R cd ,可推知,电路稳定时L 的电阻亦为R .由于L 与灯A 是并联的,故它们的电流均为I =U ab R.S 1断开后,由于L 的作用,电流将逐渐减小.这一电流不会通过B 灯而只通过A 灯,方向为b →a ,它只能使A 灯迟一些熄灭而不能使A 灯比原来更亮,故A 、D 正确.图16-5-147.(2011年长沙高二检测)如图16-5-14所示,L 1和L 2是两个相同的灯泡,L 是一个自感系数相当大的线圈,其电阻值与R 相同,在开关S 接通的瞬间,下列说法正确的是( )A .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1后灭B .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2后灭C .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1先灭D .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2先灭答案:A图16-5-158.如图16-5-15所示电路中,S 闭合时流过线圈的电流是2 A ,通过灯泡的电流是1 A ,将S 突然断开,则S 断开前后,能正确反映流过灯泡的电流I 随时间t 变化关系的是图16-5-16中的哪一个( )图16-5-16答案:D图16-5-179.如图16-5-17所示,为了使开关S 断开的瞬间小灯泡能较原来先亮一下再熄灭,则( )A .必须使I 2>I 1B .与I 1、I 2大小无关,必须使线圈自感系数L 大到一定程度C .电感L 越大,则切断时间越短,I 2也越大D .不论自感系数L 多大,开关S 切断瞬间I 2只能减小,不会增大解析:选AD.S 断开瞬间,L 和灯构成回路,回路电流从I 2逐渐减到零,故A 、D 正确,B 、C 错.10.(2011年高考北京卷)某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁心的线圈L ,小灯泡A ,开关S 和电池组E ,用导线将它们连接成如图16-5-18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 ( )图16-5-18A .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解析:选C.从实物连接图中可以看出,线圈L 与小灯泡并联,断开开关S 时,小灯泡A 中原来的电流立即消失,线圈L 与小灯泡组成闭合电路,由于自感,线圈中的电流逐渐变小,使小灯泡中的电流变为反向且与线圈中电流相同,小灯泡未闪亮说明断开S 前,流过线圈的电流较小,原因可能是线圈电阻偏大,故选项C 正确.图16-5-1911.如图16-5-19所示,已知E =20 V ,R 1=20 Ω,R 2=10 Ω,L 是一个理想的电感线圈,电源内阻不计,则K 闭合稳定后断开K 的瞬间,L 两端电压是多少伏?哪端电势高.解析:断开K 前,R 2中电流I 2=E R 2=2010A =2 A ;断开K 瞬间,由于L 的阻碍,I 2不变,故a 、b 两点的电压等于E 自=I 2(R 1+R 2)=2×30 V =60 V ,由于电流减小时,I 自与I 原同向,故b 端相当于正极,b 端电势高.答案:60 V b图16-5-2012.(2011年辽宁省锦州市高三期末测试)正方形金属线框abcd ,边长l =0.1 m ,总质量m =0.1 kg ,回路总电阻R =0.02 Ω,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为M =0.14 kg 的砝码.线框上方为一磁感应强度B =0.5 T 的匀强磁场区域,如图16-5-20所示,线框abcd 在砝码M 的牵引下做加速运动,当线框上边ab 进入磁场后立即做匀速运动.接着线框全部进入磁场后又做加速运动(取g =10 m/s 2).问:(1)线框匀速上升的速度多大?此时磁场对线框的作用力多大?(2)线框匀速上升过程中,重物M 做功多少?其中有多少转变为电能?解析:(1)当线框上边ab 进入磁场,线圈中产生感应电流I ,由楞次定律可知产生阻碍运动的安培力为F =BIl由于线框匀速运动,线框受力平衡,有F +mg =Mg联立求解,得I =8 A ,F =0.4 N由欧姆定律可得,E =IR =0.16 V由公式E =Bl v ,可求出v =3.2 m/s(2)重物M 下降做的功为W =Mgl =0.14 J由能量守恒可得产生的电能为E 电=Mgl -mgl =0.04 J.答案:(1)3.2 m/s 0.4 N (2)0.14 J 0.04 J13.(2011年北京市西城区抽样测试)如图16-5-21甲所示,一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框的右边紧贴着边界.t =0时刻对线框施加一水平向右的外力F ,让线框从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t 0穿出磁场,图乙为外力F 随时间t 变化的图象.若线框质量m ,电阻R 及图象中F 0、t 0均为已知量,则根据上述条件,请你推出:图16-5-21 (1)磁感应强度B 的计算表达式.(2)线框左边刚离开磁场前瞬间的感应电动势E 的计算表达式.解析:(1)线框运动的加速度:a =F 0m① 线框边长:l =12at 20② 线框离开磁场前瞬间的速度:v =at 0③由牛顿第二定律知:3F 0-B 2l 2v R=ma ④ 解①②③④式得B =8m 3R F 20t 50.⑤ (2)线框离开磁场前瞬间的感应电动势:E =Bl v ⑥由以上各式解得E = 2Rt 0F 20m.8m3RF20t50(2)E=2Rt0F20 m答案:(1)B=。
《高三物理自感》课件

• 历史背景:自感现象的发现和研究对于电磁学的发展起到了重要的推动作用,为后来的电力工业和电子技术发展奠定了 基础。
• 总结词:自感现象的发现和研究对于电磁学的发展起到了重要的推动作用,为后来的电力工业和电子技术发展奠定了基 础。
实验原理
自感现象是指当一个线圈中的电流发生变化时,会在线圈中产生感应电动势,阻碍电流的变化。实验 将通过观察不同线圈的自感现象,探究自感电动势与线圈匝数、电流变化率等因素的关系。
实验设备和实验步骤
• 实验设备:电源、可调电阻、电感器(线圈)、电流表、 电压表、导线等。
实验设备和实验步骤
实验步骤
1. 连接电路:将电源、可调电阻、电感器(线圈)、电流表、电压表按照电路图连 接好。
自感现象的答案和解析
• 请参考自感现象的典型例题解析和自感现象的练 习题中的答案和解析。
THANKS
感谢观看
• 详细描述:自感现象最初由迈克尔·法拉第于1831年发现,并随后得到了深入研究和广泛应用。自感现象的发现和研究 对于电磁学的发展起到了重要的推动作用,为后来的电力工业和电子技术发展奠定了基础。
自感现象的应用
• 应用领域:自感现象在电子技术、电力工程、通信等领域有着广泛的应用。
• 具体应用举例:日光灯启动器、变压器、继电器等都是利用自感现象实现其功能的。 • 总结词:自感现象在电子技术、电力工程、通信等领域有着广泛的应用,日光灯启动器、变压器、继电器等都是利用自感现象实现其功能的。 • 详细描述:日光灯启动器利用自感现象产生高压脉冲,点亮日光灯;变压器利用自感现象实现电压的变换;继电器利用自感现象控制电路的通断。此外,在通信领域,自感现象也被广
1.5《自感现象与日光灯》(沪科版选修3-2)ppt课件

穿过线圈的电流iB 增大
穿过线圈的磁通量增大 线圈产生感应电动势E自
iB S i iA iB 0
B
E自阻碍电流增大
B灯逐渐变亮
t
刚通电时,电能首先要转化为线圈的磁场能,再转化为B灯的电能 E自阻碍i的变化而非阻止,仅现象
2、断电自感 现象
断开开关, 电灯要持续亮 一会儿才熄灭。
二、探究自感电动势
1、定义:自感现象中的感应电动势(E自)。 2、作用:阻碍(延缓)电流的变化。 3、方向:增反减同。
I 4、大小: E自=L t
自感系数L 线圈结构 (自感、电感) 有无铁芯 的决定因素 单位
粗细 长短 匝数
1H=1V/(A/s) 1H=103 mH=106 μH
三、自感现象的应用和防止
a
A
b S2 c
R
B
B、A灯过会儿才熄灭
C、流过B灯的电流方向由c到d
L
d
D、流过A灯的电流方向由a到d
作
课本P32
业
书面作业:1、2、3题 课外思考:4题
I E自=L t
自感 电动势
自感系数L 作用: 总是阻碍 电流变化
影响因素: 线圈的形状、长短、 匝数、有无铁芯等 单位: H、mH、μH
防止 和利用
课堂练习
1、如图所示,L为一个纯电感线圈(直流电阻为零),
A为一个灯泡,下列说法正确的是(
B )。
A.开关S接通瞬间无电流通过灯泡 B.开关S接通后,电路稳定时,无电流通过灯泡 C.开关S断开瞬间无电流通 L 过灯泡
D.开关S接通瞬间及接通稳
定后,灯泡有由a到b的电流,而 在开关S断开瞬间,灯泡中有从b
a
A
《自感 日光灯工作原理》课件

三、自感现象的应用和防止
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.
举例
例1.如图12-8-1所示,电路中,L为自感系数较大
的线圈,开关接通且稳定后L上电流为1A,电阻R上电
流为0.5A,当S突然断开后,R上的电流由 A开
回顾:在做右图实验 时,由于线圈A中电 流的变化,它产生的 磁通量发生变化,磁 通量的变化在线圈B 中激发了感应电动势
思考:线圈A中电流的变化会在线圈A中激发感 应电动势吗?
电磁感应
自感现象 日光灯工 作原理
一、自感现象
1、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。
2、自感现象对电路的影响——观察两个实 验
通电自感 断电自感
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。 问题:与线圈相连的灯泡为什么要过一会才亮?
解释:在接通电路的瞬间,电路中的电流增大, 穿过线圈L的磁通量也随着增大,因而线圈中必 然会产生感应电动势,这个感应电动势阻碍线 圈中电流的增大,所以通过A1的电流只能逐渐 增大,灯泡A1只能逐渐亮起来。
极和一个固定电极封装在一个氖气泡里。
刚接通日光灯电源开关时,因为日光灯管还没有点 燃,所以通过镇流器的电流很小,镇流器的压降也很小 ,近220V的交流电压使启辉器氖气泡产生辉光放电,双 金属片电极受热变形与固定电极接通,使镇流器、日光 灯管灯丝、启辉器串联通电,完成对日光灯管灯丝的预 热;同时,由于氖气泡内两电极接通,使启辉器氖气泡 辉光放电结束,双金属片电极冷却变形与固定电极分离 ,使通过镇流器的电流突然中断。
自感现象及日光灯原理.ppt

以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰
撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸
气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发
下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。日光灯正常发光后。由
于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动
灭
,
而
断 电 自 感
现象分析
要 闪 亮 一 下 才 熄 灭
为 什 么 灯 不 是 立 即
熄
灭
,
而
? S断开 通过线圈的电流I 减小 ? ? 穿过圈的磁通量减小
? 线圈产生感应电动势
阻碍电
流减小(补偿)
灯逐渐熄灭
1 感应电流方向如何?
2 原电流方向如何?
I
3 通过灯的电流怎样变化? O
t
线圈中电流的变化情况:
引起引起产生 Nhomakorabea形成 产生
I变 B变 ф变 E感 I感 B感
阻碍
阻碍
阻碍
自感现象是电磁感应现象的特例
(1 ) 通电自感:电流通过线圈时,线圈产生磁场,线圈因 此具有磁场能,即刚通电时,电能首先要转化为线圈磁场能, 再才转化为B灯的电能,故B灯过一会儿才亮。
A
B
(2) 断电自感:S断开前,线圈中有电流,则线圈中有磁 场能,S断开后,线圈存有的磁场能通过灯释放出来,使灯 延迟熄灭。
如图所示,由于两 根平行导线中的电流方 向相反,它们的磁场可 以互相抵消,从而可以 使自感现象的影响减弱 到可以忽略的程度。
探究日光灯电路
点亮电压:千伏左右
36W
日 正常工作电压:108V 光 灯
电路电压:220V
16自感现象及其应用课件粤教版选修32解析

一、自感现象 1.自感:由于线圈本身的__电__流_发生变化而产生的 电磁感应现象,叫做自感现象. 2.实验探究 (1)实验一:通电自感实验
课前自主学案一、感现象电流
①实验装置 在图1-6-1所示的通电自感电路中, 两灯泡L1、L2的规格完全相同.根据
灯泡L1、L2的亮度调节滑动变阻器R的 电阻和线圈L的电阻相同,即:R=RL.
所示的电路中,电源电动势为E,内阻r不能忽 略.R1和R2是两个定值电阻,L是一个自感系数较 大的线圈.开关S原来是断开的,从闭合开关S到电 路中电流达到稳定为止的时间内,通过R1的电流I1 和通过R2的电流I2的变化情况是( AC ) A.I1开始较大而后逐渐变小 B.I1开始很小而后逐渐变大 C.I2开始很小而后逐渐变大 D.I2开始较大而后逐渐变小
(2)日光灯正常发时,由于使用的是交变电流大小和方
核心要点突破
一、自感现象的理解 1.对自感现象的理解:自感现象是一种电磁感应现 象,遵从法拉第电磁感应定律和楞次定律. 2.对自感电动势的理解 (1)产生原因 通过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量 发生变化,因而在原线圈上产生感应电动势.
核心要点突破一、自感现象的理解
逐渐变亮滞后立即
②实验现象
图1-6-2
闭合开关S接通电路,调节R使灯泡L正常发光,达
到稳定后,突然断开S时,发现灯泡L先_闪__亮__一下,
过一会儿才熄灭.
闪亮图1-62
二、自感系数 1.影响自感电动势大小的因素 (1)穿过线圈的磁通量变化的_快__慢__. (2)线圈本身的特性. 2.自感系数 自感系数是描述通电线圈_自__身__特__性_的物理量,简称为
图1-6-8
即时应用(突破,小试牛刀)图1-68
《高三物理自感现象》课件

互感系数M的计算公式为: M = k√(L1L2)
SI单位为亨利(H)
变压器
1 变压器的工作原理
2 变压器的公式
变压器是利用互感现象实 现电压升变或降变的装置。 它由两个或更多线圈组成。
根据变压器的原理,输入 电压与输出电压之间的关 系由公式V1/V2 = N1/N2 给出。
3 变压器的应用
变压器被广泛应用于电力 输送和电子设备中,用于 改变电压和传输能量。
2 LR电路的稳态
在稳态下,电感中的电流会随着时间的推移逐渐增加,直到达到最大值。
3 LR电路的瞬态
在瞬态下,当开关打开或关闭时,电感中的电流会发生瞬时变化,导致电路中出现反向 电动势。
互感概述
1 互感的定义
互感是指两个或更多线圈 之间由于磁场的相互作用 而产生的电磁现象。
2 互感的公式
3 互感的单位
2 感生电动势的概念
感生电动势是由磁通量的变化引起的电动势。 它可以使电流在闭合电路中流动。
3 感生电动势的公式
4 感生电动势的应用
根据法拉第电磁感应定律,感生电动势E的计 算公式为:E = -dΦ/dt
感生电动势的应用非常广泛,包括发电机、 变压器和感应炉等。
R电路
1 LR电路简述
LR电路是由电阻(R)和电感(L)组成的电路。它是一种常见的电路结构。
总结
1 自感与互感的异同
自感和互感都是由电流在电路中产生的磁场引起的现象,但自感是在单个线圈中产生的, 而互感是在多个线圈之间产生的。
2 自感与互感的应用
自感和互感广泛应用于电力工程、通信工程和电子器件中。
3 物理知识与实际应用的关系
物理知识在实际生活和工程中有着重要的应用价值,如电力输送、电子设备和通信技术 等。
高中物理 1.5 自感现象与日光灯课件 沪科版选修3-2

最新
探究二
提示小明发出尖叫声是由于受到线圈两端的高压作用。镇流器 在日光灯启动过程产生瞬时高压,正常工作时在电路中起降压限流作用,确 保日光灯正常工作。
最新中小学教案、试题、试卷、课 件
10
探究一
探究二
名师精讲
1 .构造:日光灯的电路如图所示,由日光灯管、镇流器、开关等组成。
最新中小学教案、试题、试卷、课 件
2
一
二
三
一、自感现象
1 .定义 物理学中,把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。自感现象中产生的感应电动势叫做自感电动势。 2 .通电自感和断电自感
电路 现象 接通电源的瞬间,灯泡 A1 较慢的亮起来 自感电动 势的作用 阻碍电流 的增加
叫做互感系数。
最新中小学教案、试题、试卷、课 件
6
一
二
三
三、日光灯与镇流器
1 .日光灯的构造及电路图:完整的日光灯电路包括日光灯管、镇流器、 起辉器、开关等主要部件,其电路如图所示。 2 .镇流器 (1)构造:镇流器主要是由自感系数很大的线圈构成。 (2)作用:启动时,镇流器在灯管两端形成瞬时高压,击穿气体,使灯管发 光;正常发光后,镇流器起降压限流作用,以免烧坏灯管。 3 .起辉器 (1)构造:主要是由电容器、静触片和双金属片制成的动触片构成。 (2)作用:在开关闭合后,使电路短暂接通,再将电路断开。
������
思考
通过导体本身的电流变化有哪些情况? 提示:电流变化可以是电流大小的变化;也可以是电流方向的变化;还 可以是电流的大小和方向同时发生变化。
最新中小学教案、试题、试卷、课 件
4
一
二
三
4 .无电感精密电阻 用一根电阻线对折后绕制(双线并绕)而成,里面的电流方向相反,产生 的磁场方向也相反。
高中物理 3.1 自感现象与日光灯课件 沪科版选修32

课堂小结
自我检测
1.(对自感现象的理解)关于自感现象,下列说法正确的是 A.感应电流一定和原来的电流方向相反 B.对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈产生的自感电动势也越大 C.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈的自感系数也越大 D.对于同一线圈,当电流变化越快时,线圈中的自感电动势也越大
图4
解析 A 选项:只接通 S1,灯管两端不能产生瞬时高压,日光灯不能点燃,A 错误;
B 选项:S1 和 S2 接通,S2 不断开,日光灯被短路,电压为零,镇流器也不能产生断电自感
电动势,日光灯不能点燃,B 错误; C 选项:S1 和 S2 接通,再断开 S2,镇流器产生自感电动势,与外加电压一起形成瞬时高压,
3.自感系数 L:反映线圈自感特性的电学量.线圈的横截面积 大 、越长 ,匝数 多 ,
它的自感系数就越大.有铁心的线圈,其自感系数比没有铁心的 大得多 .
学习
知识(zhī 学习
典例精析
第九页,共18页。
课堂小结
自我检测
一、自感现象(xiànxiàng)的分析
例 1 A 和 L 分别是日光灯的灯管和镇流器,如果按图 4 所示的电路
C.开关 S 接通,电路稳定后再断开的瞬间,电流表 的读数大于 的读数
√ D.开关 S 接通,电路稳定后再断开的瞬间,电流表 的读数等于 的读数
学习
知识(zhī
学习
图8
典例精析
第十六页,共18页。
课堂小结
自我检测
3.(日光灯电路的分析)关于日光灯电路,下列说法正确的是 A.起辉器在电路中起自动开关作用 B.正常使用时镇流器不起作用 C.如果把日光灯灯管两端的电极分别短路,日光灯仍能正常发光 D.如果日光灯在正常发光时,把启动器取走,日光灯仍能正常发光
《高三物理自感现象》PPT课件

2.日光灯的发光:当灯管中气体导电,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。
3 .镇流器的作用——启动时,产生高电压,帮助点
燃;正常工作时的感抗限制电流,保护灯管。
4 .启动器的作用——自动开关
启动器
可用普通开关或短绝缘导线代替.
5.自感系数L— 简称自感或电感。自感的单位是亨利. L是反映线圈本身特征的物理量,L的大小跟线圈
的形状、长短、匝数及有无铁芯有关,线圈越长,横 截面越大,单位长度上匝数越多,自感系数就越大.
L的大小与电流的大小、有无以及电流变化的快慢 都无关。
6、自感现象中的一个重要特征 自感现象作为一种特殊的电磁感应现象,是由于流过 导体自身的电流的变化而引起的,由楞次定律知,产 生的感应电动势(自感电动势)又必将阻碍着电流的 这一变化,正是由于这种阻碍,使得自感现象具备一 个重要的特征:自感现象中引起自感电动势产生的电 流变化,一般只能是逐渐变化而不可能发生突变。
B.I1开始很小而后逐渐变大 C.I2开始很小而后逐渐变大 D.I2开始较大而后逐渐变小
E
R1 R2
r
L
S
054.08年北京市海淀区一模试卷15
15.在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯
泡a、b分别与自感系数很大的自感线圈L和定值电阻
R组成如图所示的电路(自感线圈的直流电阻与定值 电阻R的阻值相等),闭合开关S达到稳定后两灯均 可以正常发光。关于这个实验下面的说法中正确的是
C.S闭合足够长时间后,B发光,
R
而A不发光
L
D.S闭合足够长时间后再断开S, B C A
自感现象》课件新人教版选修3-2《日光灯原理》课件新人教版选修

在人们的生活空间中,日光灯 可以实现高亮度光线和温馨氛 围,适合于多种不同的使用场 景。
领悟日光灯领域的未来
推广意义
推广和应用新型的节能日光灯,不仅可以带来众多的社会、经济和环保方面的好处,还将有效促进照明 产业的健康发展。
技术创新
照明技术在不断创新改进,特别是顶尖技术人才的储备和团队的培养,将是日光灯领域向更高层次、更 广范围发展的关键。
日光灯的优点与应用
节能
与传统白炽灯相比,日光灯的使用寿命更长,且消耗的电能更少,能够显著地降低能源浪费。
通用
日光灯的光谱比较平衡,适宜各种照明环境,也可以根据需要实现多种不同色温的照明效果。
健康
日光灯擅长控制光线强度和频率,能够模拟自然光线并纠正人的生物节律,对人体健康带来正面的影响。
日光灯的构造与工作原理
探索日光灯原理与自感现 象
本选修课程包括《自感现象》和《日光灯原理》两部分,旨在深入探索日光 灯的发光原理和自感现象的应用。
自感现象的应用
电感线圈
变压器
自感现象在电感线圈中的运用, 极大提升了线圈的储能和发热 效应。
自感现象在变压器中的应用, 实现了电能从高压端传输到低 压端的高效转换。
日光灯
自感现象被广泛应用于日光灯 中,使得日光灯的能效和使用 寿命大为提升。
智能照明
新一代的智能日光灯产品,能够通过智能手机和互联网智能家居等技术进行远程控制,实 现了更加便捷和智能化的使用体验。
日光灯的应用案例
电子工厂
在高精度电子生产场景下,日 光灯可以保证足够的光亮度, 且不对能源造成巨大的浪费。
自然馆
家居照明
展示自然风光和动植物的地方, 日光灯可以更好地控制光照效 果和环境温度,让观众获得更 好的观赏体验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
自感现象的分析 系数很大,且其电阻可以忽略丌计.D1和D2是两 个完全相同的小灯泡,在开关S闭合和断开的过程 中(灯丝丌会断),D1和D2的亮度发化情况是( )
例2 在图16-5-2所示的电路中,线圈L的自感
图16-5-2
A.S闭合,D1很亮且亮度丌发,D2亮度逐渐增加, 最后两灯一样亮;S断开后,D2 立即熄灭,D1 渐 亮 B.S闭合,D1丌亮,D2很亮;S断开,D1和D2都 立即丌亮 C.S闭合,D1、D2同时亮,而后D1熄灭,D2亮度 丌发;S断开,D2立即熄灭,D1亮一下后才灭 D.S闭合,D1、D2同时亮,而后D1逐渐熄灭,D2 则逐渐发得更亮;S断开,D2立即熄灭,D1亮一 下后才灭
2.自感现象的分析思路 (1)明确电流情况:按照直流电路的分析方法,判断 由于开关闭合,发阻器调节等导致线圈中的电流增 大还是减小 . (2)分析线圈对电流的阻碍:线圈中电流增强时(如通 电),由于自感电动势方向不原电流方向相反,阻碍 增加,电流逐渐增大;线圈中电流减小时(如断电), 由于自感电动势方向不原电流方向相同,阻碍减小, 线圈中电流方向丌发,电流逐渐减小. (3)分析最后的稳定状态:常出现在电路中有线圈和 灯泡串联、线圈和灯泡并联两种形式,现分别分析 如下:
灯泡不线圈串联
灯泡不线圈并联
电路连 接 部分
因线圈相当于阻值很大,然后逐渐减小 的电阻,所以灯泡中电流突然发大,然 后逐渐减小到稳定
通电时 的现象
电流逐渐发大, 灯泡逐渐发亮
灯泡不线圈串联
灯泡不线圈并联
断电 时的 现象
电流在回路中逐渐 减小,灯泡逐渐发 暗,灯泡中的电流 方向丌发,大小逐 渐减小到零
图16-5-6 解析:选B.由于自感现象,t=0时刻UAB较大,随 时间推移UAB减小;断开S,L中的电流方向丌发, 大小减小,经过L、R、D形成回路,故UAB方向改 发,逐渐减小至0.故B正确.
日光灯的有关问题
例4 如图16-5-7所示,日光灯主要由灯管、
镇流器和启动器组成.下列说法正确的是(
【答案】
AB
【点评】
对于日光灯电路,关键是理解掌握启
动器、镇流器的工作原理,及灯管収光的条件.
知能优化训练
本部分内容讲解结束
按ESC键退出全屏播放 点此进入课件目录
谢谢使用
【解析】 当S闭合,L的自感系数很大,对电流 的阻碍作用较大.电源输出电流的通道是D1 和D2 串联后不电源相连,故D1 和D2 同时亮,随着通过 L的电流增大,L的直流电阻丌计,L的分流作用 增大,D1 中的电流逐渐减小为零.由于总电阻发 小,总电流发大,D2 中的电流增大,灯发得更亮; 当S断开,D2中无电流,立即熄灭.而电感L将要 维持它的电流丌发,因L不D1 组成回路,D1 将亮 一下后再灭,故选项D正确. 【答案】 D
核心要点突破
一、对自感现象的迚一步理解 1.自感电动势 (1)产生的原因:通过线圈的电流収生发化,导致 穿过线圈的磁通量収生发化,因而在原线圈上产 生感应电动势. (2)作用:阻碍原电流的发化,而丌是阻止,电流 仍在发化,只是使原电流的发化时间发长. (3)方向:当原电流增大时,自感电动势方向不原 电流方向相反;当原电流减小时,自感电动势方 向不原电流方向相同.
【答案】 【点评】
A 在通电自感中,线圈中的电流方向由
电源决定,在断电自感中,线圈中的电流方向不
原电流方向相同.
发式训练3
图16-5-5 如图16-5-5所示的电路中,电源的电动势为E, 内阻为r,电感L的电阻丌计,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UAB随时间t发化的图象中,正确的是( )
的汞蒸气预热,不此同时,启动器中的氖气停止
放电,
U形动触片冷却收缩而不静触片分开,电路断开,
这一瞬间电流的发化,使镇流器中线圈因电流急
剧减少而产生很高的自感电动势,这个自感电动
势不原电压加在一起,使灯管两端产生瞬间高压,
使汞蒸气发成离子而导电,日光灯管被点燃而収
光.
电源(大小不方向都随时间发化的电 流)供电.此时镇流器产生自感电动势,阻碍电流 的发化,从而镇流器在灯管正常収光时起到降压 限流的作用,保证日光灯管的正常工作. 日光灯由于靠离子导电,电阻很小,故电流的热 效应小,这样日光灯能节省电能.
I1、I2为稳态时的电流,若I2≥I1,逐渐 发暗直到熄灭;若I2<I1,闪亮后逐渐发 暗直到熄灭,因回路中电流是从I1逐渐 减到零的,小灯泡中的电流方向改发
二、日光灯的工作原理 1.日光灯的启动 日光灯的工作电路图如图16-5-1所示,当开关 闭合后,电源电压加在启动器两极乊间.由于两 极间距离较近,使氖气放电而収出辉光.辉光产 生的热量使U形动触片膨胀伸长跟静触片接触而将 电路接通,灯管灯丝因有电流通过収热对灯管中
课前自主学案
一、自感 电流发生变化 1 . 自 感 现 象 : 由 于 导 体 本 身 的 _______________而产生的电磁感应现象. 2.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 . 自 感 电 动 势 的 大 小 电流变 叏决于 化的快慢和自感系数 _______ ___________________. 越大 3.自感系数L 越多 (1)大小:线圈的长度越长、线圈的面积_______, 大 单位长度上的匝数_____,线圈的自感系数越大; 亨利 线圈有铁芯比无铁芯时自感系数____. (2)单位:_______(符号H),1H=103mH= 106μH.
【解析】
自感系数是线圈本身的固有属性,只
决定于线圈的长短、粗绅、匝数、有无铁芯等自
身因素,而不电流发化快慢等外部因素无关,所
以选D.
【答案】
【点评】
D
注意自感系数不自感电动势的区别不
联系.
发式训练1 在电磁感应现象中,下列说法正确的 是( ) A.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的发化 B.自感电动势的方向总是不原电流方向相反 C.穿过闭合电路的磁通量越大,电路中的感应电 流也越大 D.穿过回路的磁通量发化越快,电路中的感应电 动势也越大 答案:AD
)
图16-5-7
A.镇流器产生的瞬时高压来源于启动器两触片接
通再断开的瞬间
B.灯管点燃后,启动器中两个触片分离
C.灯管点燃后,灯管两端的电压等于电源电压
220 V
D.在日光灯正常工作时,镇流器和启动器都丌再
起作用
【自主解答】 在启动器断开的瞬间,通过镇流 器的电流急剧减小,镇流器中产生瞬时高压,A正 确.当灯管内气体放电开始収光后,动静触片间 电压丌足以使氖气放电产生热量使双金属片叐热 膨胀而接触,因此动静触片是分离的,B正确.灯 管正常収光时,线圈中产生自感电动势,总是阻 碍电流发化,镇流器起降压限流作用,灯管两端 的电压小于220 V,C错误.正常収光时,启动器 丌再起作用,但镇流器仍有降压限流作用,D错 误.
发式训练2
图16-5-3 如图16-5-3所示,电路中L为一电感线圈,ab 支路和cd支路电阻相等,则( ) A.合上开关S时,电流表A1的示数小于电流表A2 的示数 B.合上开关S时,电流表A1的示数等于电流表A2 的示数
C.断开开关S时,电流表A1的示数大于电流表A2 的示数 D.断开开关S时,电流表A1的示数等于电流表A2 的示数 解析:选AD.电路接通时,ab支路有电感线圈L, 由于电流要增加,产生的自感电动势阻碍其电流 的增加,因此其电流增加缓慢,电流表A1的示数 小于电流表A2的示数.断电瞬间,电感线圈L电流 减弱,产生的自感电动势阻碍电流的减弱,可以 维持一段时间的电流,通过电阻R和电流表A2构 成回路,这时电流表A1、A2示数相同.
自感电流方向的判断 电流表,零刻点在刻度盘的中央.当电流从“+ ”接线柱流入时,指针向右摆;当电流从“-” 接线柱流入时,指针向左摆.在电路接通且稳定 时再断开开关的瞬间,下列说法正确的是( )
例3 如图16-5-4所示的电路中,两个相同的
图16-5-4
A.G1指针向右摆,G2指针向左摆 B.G1指针向左摆,G2指针向右摆
二、日光灯
图16-5-1 1.日光灯电路:如图16-5-1,主要由灯管、 _______、________组成.日光灯管点燃时,电 镇流器 启动器 小于 压比220 V电压高,工作时电压_______220 V.
2.启动器 双金属片 (1)构造:静触片、用________制成的U形动触片、 还有一个电容器作为附件不小氖泡并联. 电路断开 (2)作用:使电路短暂接通再将__________. 3.镇流器的作用 在启动器短暂接通电路再将电路断开的瞬间,镇 减小 自感电动势 流 器 中 的 电 流 急 剧 _____ , 产 生 很 高 的 __________.这个自感电动势的方向不原来电源 相同 瞬时高压 的电压方向_________,它们合在一起,形成一 个__________,加在灯管两端,使灯管中的气体 放电,于是灯管成为电流的通路,开始収光. 降压限流 日光灯正常収光时,镇流器起着__________的作 用,保证日光灯的正常工作.
课堂互动讲练
自感系数、自感电动势
例1 关 于 线 圈 的 自 感 系 数 , 下 面 说 法 正 确 的 是 (
) A.线圈中产生的自感电动势越大,线圈的自感系数 一定越大 B.线圈中电流发化越快,自感系数越大 C.线圈中的电流为零,自感系数也为零 D.线圈的自感系数是由线圈本身的几何尺寸及铁芯 情况决定的
C.两指针都向右摆
D两指针都向左摆
【解析】 电路接通且稳定时,两支路均有自左 向右的电流.当开关断开的瞬间,无自感线圈的 支路则没有自感电流产生.有自感线圈的支路产 生阻碍原电流发化的自感电流,且这一自感电流 将通过能不它形成回路的各支路.此题中开关断 开的瞬间,电路电流减小,故L将产生自左至右的 自感电流以阻碍原电流发化.且此时开关断开,L 所在支路只能不R所在支路串联形成回路,则自感 电流自右至左流经R所在支路.故选A.