线圈自感电动势方向

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/05/06 03:10:54
线圈中互感电动势和自感电动势的电流方向都与线圈中原电流方向相反么,急用

线圈中互感电动势和自感电动势的电流方向都与线圈中原电流方向相反么,急用这个得看电流的变化情况.电流增大时与原电流方向相反.减小反之

当线圈中电流改变时,线圈中会产生自感电动势,自感电动势方向与原电流是怎么样的?

当线圈中电流改变时,线圈中会产生自感电动势,自感电动势方向与原电流是怎么样的?根据楞次定律可知自感现象会阻碍其变化!所以自感电动势方向与原电流是相反的!如果原电流是减少的,自感电动势方向与原电流相同。如果原电流是增大的,自感电动势方向与原电

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振荡电路中的自感电动势方向如何看?如电流i变化是正弦曲线3/4t-t这段时间内线圈中的自感电动势方向与电流方向是否相同?电动势数值是大了还是小了自感电动势的公式是E=-L*(dI/dt)由公式可看出,自感电动势方向与电流变化的方向相反3/4

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当线圈中电流反向时.线圈中自感电动势的方向与线圈中原电流的方向相反什么意思?在自感现象中,当原来电流增加时,自感电动势和原来电流方向相反,当原来电流减小时,自感电动势和原来电流方向相同.所以你上面的条件说的是不清楚的.是不是说“当线圈中电流

自感电动势的方向怎么判断

自感电动势的方向怎么判断楞兹定律,看磁通量的变化趋势,自感电动势的方向总是与磁通量的变化趋势相反根据楞次定律,首先要知道原磁通方向就是原来的磁场方向,原来的磁场方向与原磁场的运动方向无关(这可能就是你容易搞错的地方)。如果导线周围的磁通是增

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一个电源连接一个电阻和一个自感线圈,设电源内阻为0,接通电路的瞬间自感线圈会产生自感电动势自感电动势会不会抵消部分电源电动势,使路端电压小于电源电动势?请说明具体的理由.自感电动势当然会抵消部分电源电动势,但这个抵消是与“电源对着干”的抵消

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自感电动势与自感电流有什么关系?自感电动势与线圈中的磁场能量有什么关系?请分别作答.书上说自感电动势与电流变化成正比,线圈的磁场能量是与电流的平方成正比,但又说线圈储能越多,感应电动势就越大.可是其中一个是电流变化,一个是电流平方,所以糊涂

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自感电动势既然线圈能产生自感电动势,线圈与滑动变阻器相同材质,电阻一样.在自感电动势开关闭合的试验中,为什么开关闭合后与线圈串联的灯泡延迟亮,而与滑动变阻串联的灯泡不延迟亮做实验用的线圈中间加有铁芯,自感系数L大,而滑动变阻器中间没有加铁芯

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关于LC振荡电路的问题LC振荡电路中,线圈自感电动势的方向是否与磁场方向相同,如果不是,那它的大小和方向是如何变化的?还有电感线圈是在电容器里的吗?自感电动势的大小是如何变化的呢?那电感线圈在哪里呢?在已知磁场方向的情况下,用安培定则判断电

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一个线圈的电流强度在均匀增加,自感系数和自感电动势会怎样变化自感系数由线圈本身决定,与电流大小无关,所以不变.电动势由于是均匀增加,所以也不变

13.什么叫自感和互感 由线圈自身的电流变化而产生的感应电动势称为自感电动势.自感电动势的大小与电流

13.什么叫自感和互感由线圈自身的电流变化而产生的感应电动势称为自感电动势.自感电动势的大小与电流的变化速度与线圈本身的结构及其周围的介质的导磁系数有关.为了计算方便,将线圈本身的匣数、几何形状、周围介质的导磁系数等因素综合起来,称为自感系

关于线圈的自感电动势线圈刚接通时,产生的自感电动势会不会把电路中的某些元件损坏?线圈刚断开时,产生的

关于线圈的自感电动势线圈刚接通时,产生的自感电动势会不会把电路中的某些元件损坏?线圈刚断开时,产生的自感电动势会不会损坏元件?接通时产生的感应电势远小于断电时产生感应电势接通时不会,断开时有可能会

线圈接通电源瞬间,电流很小,线圈的自感电动势也很小

线圈接通电源瞬间,电流很小,线圈的自感电动势也很小本题是错的,前半句是没问题的,关键是后半句有问题,自感电势不是很小,因为在极短时间内,小的电流激励出小的磁通,根据微分可见磁通变化量并不小(只因是“瞬间”),所以电势很大.正确。符合广义的楞

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为什么电源电压与自感电动势等值反向自感线圈中仍然有电流在变压器原线圈中电源电压相位比自感电动势不是提早180°吗?也就是说它们等值反向,然后线圈中为什么仍然有电流呢(不计线圈电阻)?因为电感是储能元件,它的伏安关系为:u=L*di/dt补充

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关于理想变压器(高中)书本上说理想变压器两端线圈自感系数无穷大,那按照自感电动势的公式,自感电动势岂不是无穷大了吗?当自感系数无穷大时电流是怎么流进线圈的理想变压器至少有两种,你那本书上所说的理想变压器太过理想,它无穷大的电感,与实际相差太

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线圈自感的电动势的大小与()无关A.线圈的自感系数B.通过线圈的电流变化率C.通过线圈的电流大小D.线圈的匝数C和电流大小无关,和变化速率有关,电流变化越快,产生的自感电动势越大,反之则越小…电流不变则没有自感电动势,

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自感电动势的方向:自感电动势总是阻碍导体中原来电流的变化.为什么当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反,而当电流减小时,自感电动势与原来电流方向相同?自感电动势是阻碍电流变化产生的量,(阻碍不等于阻挡,它能减慢电流变化,但是不能阻止这种

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断电自感中,与自感线圈并联的部分为什么电流反向?我知道自感线圈有感应电动势,可为什么是反向的呢?不是电源正极对应的是自感线圈供电时的正极么?那不是相当于电流方向一样么?自感电动势的作用总是阻碍线圈中电流的变化,单电源回路中电源的正极永远对应

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感应电动势和反电动势有什么区别吗如果电动机线圈自感系数为零还会有反电动势吗感应电动势和反向电动势本质是一样的的.都是有通过线圈的电流发生变化时产生的.例如变压器的副边产生的电动势是由于原边线圈通过交变电流,副边在磁通的链接下产生感应电动势.

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