ICS9DB104BFT自感产生的电动势
发布时间:2019/11/26 23:23:33 访问次数:2177
ICS9DB104BFT上述现象说明:当导体切割磁力线或线圈中磁通发生变化时,在导体或线圈中都会产生感应电动势。其本质都是由于磁通发生变化而引起的。因此,电磁感应的条件是穿过线圈回路中的磁通必须发生变化。
直导体中的电磁感应,由图2-18所示电路中可以看出,导体与磁场相对运动而产生的感应电动势e的大小与导体切割磁力线时的速度v、导体有效长度J和导体所处磁场的磁感应强度B有关,即
e=BvL(Ⅴ)
若导体运动方向与磁力线之间的夹角为α,则:
e=BULsinα (V)
感应电动势的方向可用右手定则来判定:伸开右手,让拇指与其余四指垂直并同在一个平面内,使磁力线穿过掌心,拇指指向切割运动方向,四指所指方向即为感应电动势的方向。
线圈中的电磁感应,如图2-19所示,磁铁插入或拔出越快,指针偏转越大c即回路中感应电动势的大小与穿过回路的磁通变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。设通过线圈的磁通量为Φ,则N匝线圈的感应电动势为:
e=|N ΔΦ/ΔT| (v)
式中e―在ΔT时间内感应电动势平均值;
N一线圈匝数;
ΔΦ/ΔT―磁通变化率平均值。
线圈中产生的感应电动势方向,可用楞次定律进行判定。楞次定律的内容是:感应电流的磁通总是反抗原有磁通的变化。应用其判断感应电动势方向的具体方法如下。
首先确定原磁通的方向及其变化趋势。
由楞次定律判断感应磁通方向。如果原磁通增加,则感应磁通与原磁通方向相
反,反之则方向相同。
由感应磁通方向,应用右手螺旋定则判断出感应电动势或感应电流的方向。
在这里要特别提醒的是:判断时必须把产生感应电动势的线圈或导体看作电源。
自感与互感,自感 由流过线圈本身的电流发生变化而引起的电磁感应叫自感应,简称自感。自感产生的电动势叫自感电动势,用eL表示。
当一个线圈通过电流时,由这个电流产生的磁场使线圈每匝所具有的磁通Φ叫自感磁通,而使整个线圈具有的磁通叫自感磁链,用字母Φ表示。 Φ/i的值叫自感系数,也叫自感。并可推导得:
el=-LΔJ/Δt
式中 eL一自感电动势平均值,V;
ΔJ/Δt一电流的平均变化率,A/s;
l一线圈的自感系数,又称电感量,简称电感,H。
互感 两个线圈之间的电磁感应叫互感应,简称互感。在如图2-20所示电路中,合上开关S瞬间,线圈2中产生感应电动势,使检流计发生偏转。
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ICS9DB104BFT上述现象说明:当导体切割磁力线或线圈中磁通发生变化时,在导体或线圈中都会产生感应电动势。其本质都是由于磁通发生变化而引起的。因此,电磁感应的条件是穿过线圈回路中的磁通必须发生变化。
直导体中的电磁感应,由图2-18所示电路中可以看出,导体与磁场相对运动而产生的感应电动势e的大小与导体切割磁力线时的速度v、导体有效长度J和导体所处磁场的磁感应强度B有关,即
e=BvL(Ⅴ)
若导体运动方向与磁力线之间的夹角为α,则:
e=BULsinα (V)
感应电动势的方向可用右手定则来判定:伸开右手,让拇指与其余四指垂直并同在一个平面内,使磁力线穿过掌心,拇指指向切割运动方向,四指所指方向即为感应电动势的方向。
线圈中的电磁感应,如图2-19所示,磁铁插入或拔出越快,指针偏转越大c即回路中感应电动势的大小与穿过回路的磁通变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。设通过线圈的磁通量为Φ,则N匝线圈的感应电动势为:
e=|N ΔΦ/ΔT| (v)
式中e―在ΔT时间内感应电动势平均值;
N一线圈匝数;
ΔΦ/ΔT―磁通变化率平均值。
线圈中产生的感应电动势方向,可用楞次定律进行判定。楞次定律的内容是:感应电流的磁通总是反抗原有磁通的变化。应用其判断感应电动势方向的具体方法如下。
首先确定原磁通的方向及其变化趋势。
由楞次定律判断感应磁通方向。如果原磁通增加,则感应磁通与原磁通方向相
反,反之则方向相同。
由感应磁通方向,应用右手螺旋定则判断出感应电动势或感应电流的方向。
在这里要特别提醒的是:判断时必须把产生感应电动势的线圈或导体看作电源。
自感与互感,自感 由流过线圈本身的电流发生变化而引起的电磁感应叫自感应,简称自感。自感产生的电动势叫自感电动势,用eL表示。
当一个线圈通过电流时,由这个电流产生的磁场使线圈每匝所具有的磁通Φ叫自感磁通,而使整个线圈具有的磁通叫自感磁链,用字母Φ表示。 Φ/i的值叫自感系数,也叫自感。并可推导得:
el=-LΔJ/Δt
式中 eL一自感电动势平均值,V;
ΔJ/Δt一电流的平均变化率,A/s;
l一线圈的自感系数,又称电感量,简称电感,H。
互感 两个线圈之间的电磁感应叫互感应,简称互感。在如图2-20所示电路中,合上开关S瞬间,线圈2中产生感应电动势,使检流计发生偏转。
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