导线的自感

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/05/15 09:56:57
直导线的自感系数为零吗?

直导线的自感系数为零吗?直导线的自感与其自身的线度有关,如果自身半径不能忽略,则会产生自感现象,其自感系数并不为零导线的截面内的磁通量发生变化(如电流的大小发生改变,就会导致电流流过导线所产生的在导线的截面内的磁通量发生变化)就会发生自感,

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在光滑的水平面上,有边长l=0.8m的正方形导线框abcd,其质量m=100g,自感系数.自感系数L=10^-3H,电阻不计.该导线框cd边在t=0时,从x=0处以初速度4m/s进入磁感应强度为B=0.5T的有界匀强磁场区域,磁场区域宽度S

如果有一电路 里面有个个自感线圈还有一个在磁场中匀减速运动的导体那么自感电动势是不是会比导线电动势大

如果有一电路里面有个个自感线圈还有一个在磁场中匀减速运动的导体那么自感电动势是不是会比导线电动势大如果有一电路里面有个个自感线圈还有一个在磁场中匀减速运动的导体,那么自感电动势是不是会比导线电动势大如图所谓自感,是指电流通过线圈产生磁力线,

自感现象自感电动势和自感电流的计算.

自感现象自感电动势和自感电流的计算.电感线圈在电路中起到的作用是阻碍电路中电流的变化,我们可以得到当P在A点电流最小P在C点电流居中P在B点电流最大.P从A到B这个过程中电流在逐渐增大,但由于磁感线圈的阻碍作用使得P到达C点时电流没有立刻增

自感现象自感电动势和自感电流的计算.

自感现象自感电动势和自感电流的计算.你可以这么理自感现象是(总是阻碍电流的产生和消失).当滑动变阻器P在A端时,串联电路电阻最大,当P向B快速滑动时,电阻突然变小,电流突然变大,为了不让电流变大,自感现象会产生阻碍现象,甚至瞬间将电流阻碍的

通电自感和断电自感的区别?

通电自感和断电自感的区别?自感现象:一个线圈的电流对自己激发出感应电动势.1.通电自感:闭合K,LA先亮,后LB亮;稳定后,LA,LB亮度相同2.断电自感:若RL→0,L先亮,后逐渐熄灭;断开K,L亮一下.若RL≥R0,L先亮,后逐渐熄灭;

自感系数与导线直径有关吗?与导线(是导线)粗细有关吗?

自感系数与导线直径有关吗?与导线(是导线)粗细有关吗?不知道说的是什么形状的.如果是长直螺线管,没有关系(没有考虑导线直径).如果是两平行导线,那关系就大了.

自感线圈相当于什么?是导线还是电阻?

自感线圈相当于什么?是导线还是电阻?XL=2πfL频率越高,感抗越大,所以对直流而言,自感线圈相当于导线,对交流而言,自感线圈相当于电阻.

长为l的单层密绕管,共绕有N匝导线,螺线管的自感为L,换用直径比原来导线直径大一倍的导线长为l的单层

长为l的单层密绕管,共绕有N匝导线,螺线管的自感为L,换用直径比原来导线直径大一倍的导线长为l的单层密绕管,共绕有N匝导线,螺线管的自感为L,换用直径比原来导线直径大一倍的导线密绕,自感为原来的多少四倍公式我忘了但是面积改变电阻改变为原来的

同轴电缆由半径为r的圆柱形直导线与半径为R的金属圆筒构成.为求其单位长度的自感,分别利用自感的定义L

同轴电缆由半径为r的圆柱形直导线与半径为R的金属圆筒构成.为求其单位长度的自感,分别利用自感的定义L=Φ/I及L=2Wm/I进行计算.比较两种方法的计算结果,这道题只能用磁能进行计算的,即第二种方法我也算过这道题,第一种算得

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直导线有没有自感电动势,希望有易理解的分析另问:自感电动势是怎么产生的,是只能是有电流才能产生吗,电流变化引起磁场变,磁场在产生感应电动势对吗,望详解有啊,之所以高压输电就是这个原因,为了避免减少能量损失.正如你所说,就是因为电流,产生了磁

用导线制造精密电阻时,往往采用双线绕法.这种绕法的线圈能使自感现象减弱到可以忽略的程度,为什么?

用导线制造精密电阻时,往往采用双线绕法.这种绕法的线圈能使自感现象减弱到可以忽略的程度,为什么?因为导线产生的磁场相互抵消.你在纸上画出来2个导线的磁场分部情况,就会清楚了.

自感线圈的自感系数L很大是什么意思

自感线圈的自感系数L很大是什么意思简单说明很大 就是指通不了交流电 

通电自感和断电自感的能量转化过程

通电自感和断电自感的能量转化过程通电时电能转化为电场能储存于自感产生的磁场中,断电时磁场中的能量转化为电能.这种转变在满足一定条件时会引发电磁波造成能量损失.

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(电磁场与电磁波)关于长直导线(可看成无限长圆柱体)单位长度的内自感系数怎么求?如图所示:无限长直导线内自感的求法有两种:一种是能量法,另一种是定义法.我想问定义法中,这个物理模型是怎么构建的?按照定义,自感L应该是磁链除以环路的电流.可是

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物理题(涉及自感...安培力等)一根放在平面固定的通电长直导线,电流方向向上,今将一个长方形金属线框放在导线上,线框位置偏向导线左边,且两者彼此绝缘.问当导线电流I突然增大时,线框整体受力情况为哪个方向?线框的长边与导线垂直~那请问能否用安

自感与互感的异同

自感与互感的异同由于导体本身电流的变化而产生的电磁感应现象叫做自感.当一线圈中的电流发生变化时,在临近的另一线圈中产生感应电动势,叫做互感.同:都是由于电流发生变化而产生.异:自感是由于本身电流变化而产生,互感是由于另一线圈电流变化而产生.

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双线绕法以下说法中正确的是(C)1.两股导线中产生的自感电动势互相抵消2.两股导线中产生的感应电流互相抵消3.两股导线中产生的磁通量互相抵消1.2为什么不对1.两股导线中产生的自感电动势不会互相抵消.“电动势”是导线中的感应电压,整个导线中

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有关自感电动势书上说由于自感作用产生的自感电动势会阻碍原电流的变化,我认为是自感电动势产生的自感电流阻碍原电流的变化,这两种表达一样吧?可以那样理解.但是感应电流产生的根本原因还是电动势.所以感应电动势是自变量,感应电流是应变量.还是前者说

通电自感和断电自感的问题俺们的书上说:通电自感现象中产生的自感电动势一定小于电源电动势,断电自感现象

通电自感和断电自感的问题俺们的书上说:通电自感现象中产生的自感电动势一定小于电源电动势,断电自感现象中产生的自感电动势可以比电源电动势大,也可以相等,或者小.为什么通电断电的情况不一样啊?不都是阻碍电流的变化吗?至多应该是自感电动势方向不一