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文档简介
自感现象与日光灯原理,1,温故知新,1.产生感应电流的条件是。2.感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要引起感应电流的磁通量的变化。3.电路中的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的成正比。4.在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体相当于。,2,如图:把一个线圈接入电路中构成闭合回路,线圈中通有电流,思考并回答下列问题:,(1)线圈产不产生磁场?,(2)当电流变化时,线圈的磁场是否变化?穿过线圈的磁通量是否变化?线圈中是否会产生感应电动势?闭合回路中是否有感应电流?,3,结论:把线圈接入闭合电路中,当通过线圈的电流发生变化时,线圈中会产生感应电动势,闭合电路中会产生感应电流。,自感现象在电路中会有什么影响,物理学中,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。,4,1、闭合电路时线圈的自感现象,5,B,A,6,B,A,7,分析B灯,8,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,9,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。,说明,10,2、断开电路时线圈的自感现象,11,为什么灯不是立即熄灭,而要闪亮一下才熄灭.,12,为什么灯不是立即熄灭,而要闪亮一下才熄灭,13,14,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),?,?,?,?,1感应电流方向如何?,2原电流方向如何?,3通过灯的电流怎样变化?,阻碍电,15,线圈中电流的变化情况:,自感现象是电磁感应现象的特例,16,17,18,在自感现象中产生的电动势叫自感电动势,用E表示。,自感电动势,自感电动势的作用,19,自感电动势的方向,20,E=L,21,自感系数L,22,自感系数由线圈本身的性质决定,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。,特别提醒,23,24,自感现象的应用和防治,25,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。,双线绕法消除自感现象,26,探究日光灯电路,点亮电压:千伏左右,正常工作电压:108V,电路电压:220V,36W日光灯,27,日光灯原理,镇流器是自感系数很大的带铁心的线圈,28,日光灯工作电路:,电流流向,29,镇流器的作用启动时,产生高电压,帮助点燃;正常工作时的线圈起降压限制电流作用,保护灯管。,返回,启动器的作用自动开关可用普通开关或短绝缘导线代替。正常工作时不起作用,可以去掉。,30,日光灯工作原理,日光灯的整体电路如图516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
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