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文档简介
1、一、复习回顾,2、楞次定律的内容是什么?,1、引起电磁感应现象最重要的条件是什么?,磁通量的变化,1、问题:在法拉第的实验中两个线圈并没有用导线连接,当一个线圈中的电流变化时,在另一个线圈中为什么会产生感应电动势呢?,两个线圈之间并没有导线相连,但当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势。这种现象叫做 ,这种感应电动势叫做 。 利用互感现象可以把 由一个线圈传递到另一个线圈。变压器就是利用互感现象。,2、互感现象,互感现象,互感电动势,能量,(2). 延时继电器,3、典型事例,(1). 收音机里的“磁性天线”利用互感将广播信号从一个线圈传送给另一线圈.,应用
2、,有效防止,1电路如图所示,当开关S闭合后,由传感器得到R中的电流随时间变化的图像。,2传感器与L串联,当开关闭合后,由传感器得到L中的电流随时间变化的图像。,3对比两次图像有什么不同?,流过R的电流,流过L的电流,4分析过程:,I的变化,B的变化,的变化,E感,I的变化,阻碍,1电路如图所示,当开关S闭合时,将看到怎样的现象,试分析产生这种现象的原因。,现象:S闭合时,灯2立刻变亮,灯1会慢慢变亮,练习,实验2:,如实验1中的电路, (1)传感器测量L的电流,当开关S断开时, 获得L中的电流随时间的变化图像, (2)观察图像有什么特点? (3)分析图像为什么有这样的特点。,实验2:,当开关闭
3、合时,L中的电流并没有立刻消失,而是缓慢地减小到零.,实验2:,如实验1中的电路, (1)传感器测量R的电流,当开关S断开时, 获得R中的电流随时间的变化图像, (2)观察图像有什么特点? (3)分析图像为什么有这样的特点。,实验2:,当S断开后,R中的电流并没有立刻消失,而是方向发生改变,并逐渐减小到零。,线圈中产生感应电动势,此时线圈相当于电源为R充电,此时电流与R原来的电流方向相反.,在接有线圈的闭合回路中,当电流发生变化时,线圈自身将产生感应电动势,这种感应电动势叫做 , 它总是 电路中电流的变化。,自感电动势,阻碍,实验总结,自感和互感,都是电磁感应现象中的特例,均遵守法拉第电磁感应
4、定律和楞次定律。,2电路如图所示,当开关S断开时,将看到怎样的现象,试分析产生这种现象的原因。,IL,当ILIA时,,当IL IA时,,慢慢变暗,直至熄灭。,猛地一亮,再慢慢变暗,直至熄灭。,练习,四、自感系数,自感电动势的表达式,E= ,,其中L叫做自感系数,简称自感或电感 单位:亨利(亨) 常用单位:mH H,L是与线圈自身有关的物理量,与线圈的匝数、铁芯的结构和材质等有关。,E感=,五、知识链接:日光灯的原理,思考:在试验2中,开关断开后,L相当于电源,为R提供电流,那么这是的能量是从哪里来的?,六、磁场的能量,在试验1中,开关闭合后,L中的电流缓慢增大,L中是否存储了能量?,关于自感现
5、象,正确的说法是: A、感应电流一定和原电流方向相反; B、线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大; C、对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈中产生的自感电动势也越大; D、自感电动总是阻碍原来电流变化的,电路如图,电源无内阻,线圈无电阻。两电阻相同为R原来电流为I0,S突然接通,则 A、电路中有自感电动势,阻碍电流变化,所以线圈中电流保持I0不变 B、电路中有自感电动势,阻碍电流变化,所以线圈中电流最终小于2I0 C、接通瞬间线圈中电流立即变为2I0 D、接通瞬间线圈中电流仍为I0,但最终变为2I0,如图所示,D1和D2是两个完全相同的小灯泡,L是自感系数很大的线圈,其阻值与R相同,在S闭合和断开时,两灯泡亮暗变化的顺序是 A接通时D1先达到最亮,断开时D1后灭 B接通时D2先达到最亮,断开时D2后灭 C接通时D1先达到最亮,断开时D1先灭 D接通时D2先达到最亮,
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