迴路斷路,自感電動勢為什麼還會產生電流?

時間 2023-01-02 09:20:09

1樓:一笑生陶伯

自感電動勢的大小,取決於原來通過電感線圈的電流變化及變化 的時間 e =kδi/δt

迴路斷路, 由於時間特別 短暫、自感電動勢會相當大。因此,迴路斷路,自感電動勢還會讓線圈迴路存在電流一定時間的電流。

2樓:米慕

一、問題的解決。

其實,只要明白自感電路也是一個電路問題,電路問題就必然遵循閉合電路歐姆定律,於是這個問題就迎刃而解了。

設斷電之前,通過電感線圈的電流為i0,斷電瞬間,由楞次定律可知,電流變化產生的自感電動勢要阻礙電流的變化,即線圈迴路的電流只能從原來的值i0逐漸變化。由閉合電路歐姆定律,有, 即:

其中r為線圈電阻,r為線圈迴路其餘部分的電阻。

由此式易知,斷電瞬間的自感電動勢的大小,取決於原來通過電感線圈的電流和線圈迴路的總電阻;如果線圈迴路的總電阻大,則自感電動勢大,線圈迴路的總電阻小,則自感電動勢小;對於線圈迴路在斷電瞬間是斷路的情況(電動機、日光燈電路斷電就屬於這種情形),則迴路總電阻幾乎為無窮大,自感電動勢將很高,極易出現擊穿空氣、發生火花放電的現象。

斷電後一段時間內,自感電動勢和線圈迴路電流均滿足閉合電路歐姆定律,即:, 即:

線圈中的自感電流為什麼不會大於原來通有的電流大小?

3樓:月似當時

因為穿過線圈的磁通量發生變化而產生的自感電動勢,總是阻礙線圈中原來電流的變化,當原來電流在增大時,自感電動勢與原來電流方向相反;當原來電流減小時,自感電動勢與原來電流方向相同,所以電流是有所減小。

當穿過某一不閉合線圈的磁通量發生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。

當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小隻與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ(θ為b,l,v三者間通過互相轉化兩兩垂直所得的角)。

在導體棒不切割磁感線時,但閉合迴路中有磁通量變化時,同樣能產生感應電流。

在迴路沒有閉合,但導體棒切割磁感線時,雖不產生感應電流,但有電動勢。因為導體棒做切割磁感線運動時,內部的大量自由電子有速度,便會受到洛倫茲力,嚮導體棒某一端偏移,直到兩端積累足夠電荷,電場力可以平衡磁場力,於是兩端產生電勢差。

4樓:匿名使用者

自感是由於導體本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象,自感產生的電流就是由原來通有的電流的改變引起的,主要是阻礙這種電流變化而產生電流,最終還是要和改變後的原來通有的電流達到一致,所以不會超過。

5樓:網友

電流流動時由於有電阻存在,有部分轉化為熱能。

6樓:匿名使用者

能量守恆定律,在電流通入的最初瞬間,理論上感應電流應該等於通入電流的大小,且方向相反。但是,由於線圈的渦流效應,及電流產生其它的熱量等因素,感應電流要比通入的電流小一點。

關於自感電動勢的問題

7樓:匿名使用者

1全部開關接通一段時間後,就形成了一個穩定的電流i=v/r,v是電源電壓,r是電阻,電感內阻忽略不計。突然斷開,在電感兩端會產生一個很高的自感電動勢,這是因為,電感是儲能原件,電感的電流不能突變,雖然斷開形成斷路,其周圍的空氣是一個很大的電阻,此瞬間v=i*r(空氣),這個高壓會擊穿空氣形成電弧而放電。日光燈的跳泡和鎮流器(電感)的作用,電視機映象管第二陽極的高壓(高壓包是電感)都是這個原理。

因此,突然斷開過一段時間再把線圈兩端用導線接上不會產生電流。

8樓:匿名使用者

存在自感電動勢 過一段時間再把線圈兩端用導線接上,不會產生電流。因為斷開電路時產生的電動勢是瞬時的,過一段時間電動勢就不存在了。

沒有閉合迴路是否就沒有自感電流,自感電動勢是否存在。若斷開開關,原電流減小,無閉合迴路,對其阻礙就

9樓:匿名使用者

電路斷開,不會有持續的電流。電動勢可以存在,電流則沒有。

10樓:老將從頭來

如果是自感,沒有閉合迴路的話自感。

11樓:匿名使用者

電路不閉合,沒有自感電動勢。

為什麼自感線圈中的電流大於燈泡中的電流才會亮,不是說有電流燈泡就會亮嗎

12樓:love就是不明白

在斷電自感現象中,如果自感係數l大,同時自感線圈的電阻小,在發生斷電自感時,自感電動勢大,自感電流大於原電流,燈泡閃亮一下逐漸熄滅;如果自感係數小,電阻大,自感電流小於原電流,燈泡逐漸熄滅。

13樓:黑夜嘆息

斷路時迴路中的燈泡的電流完全是由線圈產生的感應電流提供。

14樓:悟物理

大於會閃亮一下,有電流只是會亮。

15樓:杭州新東方小薪

建議查下資料。感覺這樣的提問沒有意義。

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