当S合上后HL2立即正常发光,而HL1却是慢慢变亮,根据楞次定律可得。
原因:是HL1与灯泡串联通过线圈L的电流由零开始增大穿过线圈L的磁通也随之增大产生感应电动势要阻碍线圈中电流增大,因此HL1必然比HL2亮的慢些。
4.分别用万用表欧姆挡来测量阻值较大的电阻器、电容器、电感线圈(其直流电阻很小)三种元件时,指针的偏转情况各有什么不同?
答: 测量电阻: 阻值较大的电阻器表指针偏转正常。
测量电容器:阻值较大的电容器说明电容量很小表针偏转很小,但如果电容量较大表针会偏转较大,然后慢慢回摆到无穷大,原位置。
测量电感器:若果电感量不是很大,表针偏转和测量电阻是一样的。
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五、计算题
1.电感L=500mH的线圈,其电阻忽略不计,设在某一瞬间线圈的电流每秒增加5A,此时线圈两端的电压是多少?
解:L=500mH=0.5H
由:
2.在一自感线圈中通入如图4—17所示电流,前2s内产生的自感电动势为1V,则线圈的自感系数是多少?第3s、第4s内线圈产生的自感电动势是多少?5s内线圈产生的自感电动势是多少?
解:(1)
(2)第3s、第4s内线圈产生的感应电动势为0
(3)第5s内线圈产生的感应电动势为
§4—7互感
一、填空题
1.由于一个线圈中的电流产生变化而在 另一个线圈 中产生电磁感应的现象叫互感现象。
2.当两个线圈相互 平行 时,互感系数最大,当两个线圈相互 垂直 时,互感系数最小。
3. 由于线圈的绕向 一致 而产生感应电动势 的极性始终保持一致 的端子叫同名端。
二、综合分析题
1.标出图4—18中各线圈的同名端.
答:a)1、4、6为同名端; 2、3、5为同名端
b)1、3为同名端 ; 2、4为同名端
2.如图4—19所示,当开关S断开瞬间,电压表指针如何偏转?
3.在如图4—20所示电路中,把变阻器R的滑动片向左移动使电流减弱,时确定这时线圈A和B中感应电流的方向.
答:感应电流方向如图所示。
4.补画出图4—21中判别L1、L2的同名端的实验电路(器材自选)并说明判别方法。
答:补画电路如图所示,合上开关瞬间,自感电动势从2端指向1端,如果电压表正偏,则互感电动势从3端指向4端,故2端与3端是同名端,1端与4端是同名端;如果反偏,则互感电动势从4端指向3端,故1端与3端同名端,2与4端是同名端。
§4—8磁路欧姆定律
一、填空题
1. 磁通 所通过的路径称为磁通.磁路可分为 无分支磁路 和 有分支磁路 。
2.我们把全部在磁路内部闭合的磁通称为 主磁通 ,部分经过磁路周围物质而自成回路的磁通称为 漏磁通 。
3.磁通势用 Fm 表示,单位是 A(安·匝) ;磁阻用 Rm 表示;单位是 H-1(每亨利) 或1/H 。
4.磁路中的磁通、磁通势和磁阻之间的关系,可用磁路欧姆定律来表示,即 Φ=Fm/Rm 。
5.在电路与磁路的对比中,电流对应于 磁路磁通 ,电动势对应于 磁动势Fm ,电阻对应于 磁阻Rm 。
6.实际应用的电磁铁一般由 励磁线圈 、 铁心 和 衔铁 三个主要部分组成.
二、判断题
1.铁磁性物质的磁阻小,所以可以尽可能的将磁通集中在磁路中。 ( √ )
2.磁路欧姆定律可以用来分析和计算磁路。 ( × )
3.磁通势的单位是伏特。 ( × )
4.气隙对直流电磁铁和交流电磁铁的影想是相同的。 ( × )
三、问答题
1.磁路欧姆定律为什么一般只用做磁路的定性分析,而不宜在磁路中用来计算?
答:由于铁磁物质的磁导率u的非线性,磁阻Rm不是常数,因此磁路欧姆定律一般不能直接用来进行磁路计算
只用于定性分析。
2.气隙对交流电磁铁和直流电磁铁的影响有何不同?
答:气隙对交流电磁铁,励磁电流随空气隙增大而增大;气隙对直流电磁铁,励磁电流恒定不变,与空气气隙无关。
四、计算题
1.有一环状铁心线圈,流过的电流为5A,要使磁通势达到2000A,试求线圈的匝数,
解:Fm=2000A,I=5A由Fm=NI
得N=Fm/I=2000/5=400(匝)
*2.有一圆环型螺旋线圈,外径为60cm,内径为40cm.线圈匝数为1200匝,通有5A的电流,求线圈内分别为空气隙和软铁时的磁通。
解:L=πd=(0.4+0.6-0.4/2)=0.5π(m)
①线圈内为空气时
②线圈为软铁时,因为软铁的磁导率约是空气的700倍,故线圈内为软铁时得到如下
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