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互感和自感概要
练习2 如图所示,A、B两灯的电阻均为R,S1闭合时两灯的亮度一样,若再闭合S2,待稳定后将S1断开,则在断开的瞬( ) A B灯立即熄灭 B A灯过会儿才熄灭 C 流过B灯的电流方向由c到d D 流过A灯的电流方向由a到b c A B R L S1 S2 d b a A、B、D 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开始 ,方向是 . 举例 1 变小 向左 例2 、如图示电路,合上S时,发现电流表A1向右偏,则当断开S的瞬间,电流表A1 、 A2指针的偏转情况是:( ) A. A1向左,A2向右 B. A1向右,A2向左 C. A1 、A2都向右 D. A1 、A2都向左 举例 A 例4. 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Io C. 有阻碍电流增大的作用,因而电流Io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 Io D 日光灯工作原理 日光灯的整体电路如图5-16所示。其工作原理是:当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,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,自感电动势阻碍线圈中的电流变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。 一、互感和自感现象 1、回顾:在做右图的实验时, 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。——互感。 思考:线圈A中电流的变化会引起线圈A中激发感应电动势吗? 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、自感现象对电路的影响——观察两个实验 为什么灯 立即亮 灯 要过会儿亮呢 A B , ? 通电自感 再看一遍 为什么灯 立即亮 灯 要过会儿亮呢 A B , ? 通电自感 现象分析 A B 分析B灯 S接通 穿过线圈的电流I 增大 穿过线圈的磁通量增大 线圈产生感应电动势 B灯逐渐亮 流过A、B灯的电流随时间怎样变化? 阻碍电流增大 ? ? ? ? 分析B灯 IA IB I t A B A B 线圈中出现的感应电动势只是阻碍了原电流的的变化,而非阻止,所以虽延缓了电流变化的进程,但最终电流仍然达到最大值,B最终会正常发光。 为什么灯不是立即熄灭,而要闪亮一下才熄灭. 断电自感 再看一遍 为什么灯不是立即熄灭,而要闪亮一下才熄灭 断电自感 现象分析 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 灯逐渐熄灭 流减小(补偿) S断开 ? ? ? ? 1 感应电流方向如何? 2 原电流方向如何? O t I 3 通过灯的电流怎样变化? 阻碍电 (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。 在自感现象中产生的电动势叫自感电动势,用E表示。 总是阻
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