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第2章第2节:自感.ppt精要
第2节、自 感 一、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: 二、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: 2、自感电动势的作用: 阻碍导体中原来电流的变化。 (1)导体中原电流增大时,自感电动势阻碍它增大,自感电动势与原电流反向; (2)导体中原电流减小时,自感电动势阻碍它减小,自感电动势与原电流同向。 “阻碍”不是“阻止”,电流还是变化的 1.发生电磁感应现象、产生感应电动势的条件是什么?怎样得到这种条件? 自感现象 2.如果通过线圈本身的电流有变化,使它里面的磁通量改变,能不能产生电动势? 思 考 实验1 闭合开关K, A2立刻正常发光, A1是逐渐亮起来的 K R1 A1 R L A2 K R1 A1 R L A2 闭合开关K, A2立刻正常发光, A1是逐渐亮起来的 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,L中产生的感应电动势的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。 实验1 A K L 断开开关K,A会很亮的闪一下后再熄灭 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 实验2 (1)导体中原电流增大时,自感电动势阻碍它增大,感应电流方向与原电流方向相反。 (2)导体中原电流减小时,自感电动势阻碍它减小,感应电流方向与原电流方向相同。 根据楞次定律判定: 在发生自感现象时,导体中产生的自感电动势与哪些因素有关? a.自感电动势的大小与其他感应电动势一样跟穿过线圈的磁通量变化的快慢有关系,线圈的磁场是由电流产生的,所以穿过线圈的磁通量变化的快慢跟电流变化快慢有关系. b.与线圈本身的特性有关——用自感系数L来表示线圈的这种特性 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。 自感电动势的大小: 与电流的变化率成正比 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。 (2)自感系数的单位:亨利,简称亨(H)——如果通电线圈的电流在1秒内改变1安时产生的自感电动势是1伏,这个线圈的自感系数就是1亨. 1mH=10-3H 1μH=10-6H ?? (1)决定线圈自感系数的因素:线圈的形状、长短、匝数、线圈中是否有铁芯.(线圈越粗,越长,匝数越密,它的自感系数就越大,另外有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时大得多.) 自感系数 01.当线圈中电流发生改变时,线圈中会产生自感电动势,自感电动势方向与原电流方向 : A.总是相反 B.总是相同 C.电流增大时,两者方向相反 D.电流减小时,两者方向相同 CD 02.线圈的自感系数大小的下列说法中, 正确的是: A.通过线圈的电流越大,自感系数 也越大 B.线圈中的电流变化越快,自感系 数也越大 C.插有铁芯时线圈的自感系数会变大 D.线圈的自感系数与电流的大小、 电流变化的快慢、是否有铁芯等都无关 C 03.如图电路中,P、Q两灯相同,L的电阻不计,则 : A.S断开瞬间,P立即熄灭,Q过一会才熄灭 B.S接通瞬间,P、Q同时达正常发光 C.S断开瞬间,通过P的电流从右向左 D.S断开瞬间,通过Q的电流与原来方向相反 C ?A.开关S接通的瞬间,电流表A1的读数大于A2的读数 ? B.开关S接通的瞬间,电流表A1的读数小于A2的读数 ? C.开关S接通电路稳定后,电流表A1的读数大于A2的读数 ?D.开关S接通电路稳定后,电流表A1数等于A2的读数 BD 04.如图所示电路中,A1、A2是两只相同的电流表,电感线圈L的直流电阻与电阻R阻值相等,下面判断正确的是(? ?? ) 05.如图所示电路,电感线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,LA、LB是两个相同的灯泡,则 A.S闭合瞬间,LA不亮,LB很亮;S断开瞬间,LA、LB立即熄灭 B.S闭合瞬间,LA很亮,LB逐渐亮;S断开瞬间,LA逐渐熄灭,LB立即熄灭 C.S闭合瞬间,LA、LB同时亮,然后LA熄灭,LB亮度不变;S断开瞬间,L
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