自感现象对比试验电路.PPT

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自感现象对比试验电路

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 自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势。 自感电动势总是阻碍电路中原电流的变化 影响自感电动势大小的因素 自感电动势的大小与电流变化快慢即电流的变化率有关 自感电动势的大小还与线圈的自感系数有关 在恒定电流电路中,只有在通、断电的瞬间才会发生自感现象 说明: 自感系数是描述导体(注意:不只限定是线圈)对通过本身的电流变化所起阻碍作用大小的一个物理量 与导体的电阻、电容一样,它也是导体本身的一种固有属性,其数值与导体中是否有电流,电流强度大小,电流是否发生变化均没有关系 一般导体的自感系数通常比较小,当制成线圈时,自感系数将明显增大 线圈产生的自感电动势阻碍电流的变化,体现了电的“惯性” 自感现象的应用: 断电自感: * 自感现象 对比实验电路图2 A1 A2 a 实验现象: 闭合电键后,a图中两灯泡同时亮; b图中与线圈串联的灯泡A2比A1亮的晚,逐渐亮起来 原因: 阻碍线圈中电流的增加 与原电流方向相反 闭合电键 线圈中电流增加 穿过线圈的磁通量增加 产生自感电动势 作用 b A2 A1 A L b A R a 对比实验电路图 实验现象:断开电键瞬间,a图中灯 泡立即熄灭;b图中灯泡突然闪亮一 下才熄灭 原因: 电键断开 通过线圈的 电流突然减小 磁通量减小 感应电动势 感应电流 这是一种利用磁场产生电流的现象! 不是外加磁场 而是由线圈自身电流的变化产生的 自感现象 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) 自感系数L 上式中的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 L的大小表明了线圈对电流变化的阻碍作用大小,反映了线圈对电流变化的延时作用的强弱。 在切断自感系数很大、而电流又很强的电路瞬间形成电弧,必须采用特制的安全开关;精密线绕电阻为了消除使用过程中电流变化引起的自感现象,采用双线绕法 IL IA iL iA O i t 注意: 1.不能认为任何断电现象灯都会闪一下 当ILIA时,会闪一下,再逐渐熄灭 当ILIA或 IL=IA时,不会闪,逐渐熄灭 2.断电实验中,线圈的电流方向不变,而灯电流方向与原来方向相反 3.原来的IL和IA哪一个大,要由L的直流电阻RL与A的电阻RA的大小来决定。如果RL≥RA,则IL≤IA;如果RLRA,则ILIA。 * * *

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