一灯泡与线圈(自感系数较大)并联,阻值相同,断电自感现象瞬间,灯泡闪亮?

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如图所示的电路中,L是自感系数很大的线圈,其电阻可忽略不计,A为一灯泡.下列说法正确的是(  )A.闭合S时,A灯逐渐变亮B.闭合S时,A灯立即发光并保持亮度不变C.断开S时,A灯立即熄灭D.断开S时,通过A灯的电流从b→a
题型:单选题难度:偏易来源:不详
由电路图可知,自感线圈与灯泡并联;L是自感系数很大的线圈,它的电阻可忽略不计;A、B、闭合S时,但由于线圈的电流增加,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的增加,与线圈并联的灯泡两端有电压灯泡立即发光;当电流稳逐渐定时,电流的变化率变小,线圈自感电动势减小,灯两端电压减小,灯逐渐变暗;当电流稳定后,线圈不再产生自感电动势,线圈就是一根导线,由于其电阻忽略不计,灯泡被短路,灯泡熄灭,故A、B错误;C、断开S时,电路断路,由于线圈的电流减小,线圈产生感应电动势从而阻碍电流的减小,此时线圈相当于电源,它与灯泡构成闭合回路,有电流流过灯泡,因此灯泡不会立即熄灭,而是闪亮一下然后逐渐熄灭,故C错误;D、断开S时,电路断路,由于线圈的电流减小,线圈产生感应电动势从而阻碍电流的减小,线圈中感应电流的方向与原电流的方向相同,从左向右,线圈与灯泡构成闭合回路,感应电流流过灯泡,方向从右向左,即通过A灯的电流从b→a,故D正确;故选D.
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示的电路中,L是自感系数很大的线圈,其电阻可忽略不计,A..”主要考查你对&&自感现象&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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自感现象:1、自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。 ①作用:阻碍原电流的增加,起延迟时间的作用。 ②I自的方向:I原是增加的,I自的方向与I原相反;I原是减小的,I自的方向与I原方向相同。 2、自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势。,自感电动势的大小取决于线圈自感系数和本身电流变化的快慢,自感电动势方向总是阻碍电流的变化。 3、自感系数:L为自感系数,描述线圈产生自感电动势大小本领的物理量。其单位为享,用H表示,1H=103mH=106mH。它的大小是由线圈本身决定,与通不通电流,电流的大小无关。线圈的横截面积越大,线圈越长,匝数越密,它的自感系数就越大。实际上它与线圈上单位长度的匝数n成正比,与线圈的体积成正比。除此外,线圈内有无铁芯起相当大的作用,有铁芯比没有铁芯,自感系数要大得多。 4、自感现象的应用和防止 (1)自感现象的应用——日光灯工作原理 ①电路图 ②起动器的作用:利用动触片和静触片的接通与断开起一个自动开关的作用,起动的关键就在于断开的瞬间; ③镇流器的作用:日光灯点燃时,利用自感现象产生瞬时高压;日光灯正常发光时,利用自感现象,对灯管起到降压限流作用。 (2)自感现象的防止:用双线绕法——产生反向电流,使磁场相互抵消。 通电自感和断电自感:
分析自感现象的基本方法:
因为自感现象是以发生自感的那部分电路的电流为主展开的分析,所以在研究自感问题时,应以电流的稳定分布为分析的基点,对电流的变化进行比较后展开分析。一般我们只研究电流从零增大到稳定值和由稳定值减小到零的情况。 1.自感电路中阻碍自感电流变化的原因 (1)当自感电路中电流增大时,增大的电流的能量转化为自感线圈中的磁场能量,而表现出阻碍这种增大的现象。 (2)当自感电路中电流减小时,自感线圈储存的磁场能量会释放出来,转化为电流的能量,而表现出阻碍这种减小的现象。 2.分析自感支路对其他并联支路的影响的步骤 (1)当电源接通,自感电路中电流由零开始增大的瞬时,相当于此电路中电阻突然增大到极大,等效于该支路在瞬时断开。 (2)当电源断开,自感电路中电流减小到零瞬时,此电路的电流会在一段短暂时间内维持原来大小。 (3)通过各支路的电路结构比较它们在稳定状态的电流大小。 (4)把自感线圈当做假想电源,其他支路与新电源的关系确定电路结构,确定电流的分配,再比较各支路新的电流与原来电流的大小关系,分析要处理的问题并得出结论: 3.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题速解自感问题的等效法: 1.通电自感的等效在通电前线圈中电流为零。通电后线圈中的电流逐渐增大到稳定值。此过程中可将线圈等效为导体,其阻值由无穷大逐渐减小到其直流阻值。然后利用直流动态电路分析中“串反并同”的结论分析通电自感中发生的现象。 2.断电自感的等效开关断开后,若通电自感线圈中的电流仍能形成通路,则流过自感线圈中的电流将从原来的数值沿原来的方向流动,流动中电流逐渐减小到零。断电的线圈可等效为一个电源,其电动势大小与其外电路有关,与通电线圈中电流有关。E=I(r+R)。当线圈中电流逐渐减小到零时,E逐渐减小到零。
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158993227399128494294490165706348290自感现象题型高中二年级的课本上写的不是很清楚,就是用万能表测线圈电阻时,断开瞬间,会有触电感觉,意思是产生大的电压了吧…不过最近考了一道怪题,说:线圈与一灯泡并联在直流电源上,线圈电阻与灯泡等大,_百度作业帮
自感现象题型高中二年级的课本上写的不是很清楚,就是用万能表测线圈电阻时,断开瞬间,会有触电感觉,意思是产生大的电压了吧…不过最近考了一道怪题,说:线圈与一灯泡并联在直流电源上,线圈电阻与灯泡等大,接通电源,稳定后,灯泡恰好正常放光,问断开电源,为什么一定不会,没给自感系数只给阻值就能算?谁帮忙推导下.
线圈的电压变化特性比较“慢”的,换句话说线圈、灯泡和电源并联在一起的话,接通电源的瞬间灯泡作为一个负载电阻会瞬间点亮,但是线圈两端的电压变化是逐渐增大直到与电源电压相等;同样的道理,当电源断开的瞬间,线圈两端的电压也是逐渐减小为零,这段时间,灯泡是先亮一段时间,然后逐渐变暗,直到熄灭.有条件的话你可以做个试验的.其实它的原理就是法拉第电磁感应定律,当线圈两端的电压逐渐增大时,线圈内部的磁通量会逐渐增大,但线圈内部会产生一个感应电动势来阻碍电压的变化.而这种阻碍变化原理就是楞次定则.如图所示的电路中,D1和D2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其阻值与R相同.在电键接通和断开时,灯泡D1和D2亮暗的顺序是&&A.& 接通时D1先达最亮,断开时D1后灭&B.& 接通时D2先达最亮_百度作业帮
如图所示的电路中,D1和D2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其阻值与R相同.在电键接通和断开时,灯泡D1和D2亮暗的顺序是&&A.& 接通时D1先达最亮,断开时D1后灭&B.& 接通时D2先达最亮,断开时D2后灭&C.& 接通时D1先达最亮,断开时D2后灭&D.& 接通时D2先达最亮,断开时D1后灭&
断开时必定是D1后灭,因为D2在断开的时候就无回路了,自然也就灭了关键是通电的时候,一开始L阻抗是无限大的,也就是所有电流均走向D1了,所以D1要达到最亮,而D2则会由于电感的作用慢慢变亮答案选择A
A,接通时L自感,瞬间等于短路,通过D1的电流等于D2+R之和。然后L自感慢慢减弱,通过D1的电流减小,然后熄灭;当断开时,D2瞬间失去电流,而D1和L构成回路,由于L自感,D1会亮一会再灭
L的自感很大,在通电的一瞬间,电阻很大,导致L上的电压会很接近与电动势,比R上的电动势大得多,因此D1先亮至最大。断电时,L会放电,与D1构成回路,是D1后熄灭。
已知L的电阻很大,在刚一通电的时候,L上的电压就会很接近于电动势,比R上的电动势大得多,D1和L是并联电压相等,因此D1先亮至最大。断电时,自感线圈L会放电,与D1构成回路,所以D1在断电后还能再亮一会。/4该会员上传的其它文档:50 p.10 p.7 p.12 p.25 p.25 p.12 p.16 p.23 p.14 p.9 p.4 p.5 p.4 p.6 p.5 p.5 p.6 p.7 p.4 p.6 p.5 p.6 p.6 p.第6节互感和自感【测控导航】知识点题号1.自感系数1、22.自感现象的理解6..第6节互感和自感【测控导航】知识点题号1.自感系数1、22.自感现象的理解63.互感现象54.通电自感8、105.断电自感3、9、116.自感现象的应用和防...人教版物理选修3-2试题4.6互感和自感相关文档专题pptdocdocdocpptpptpptdocdocdocpptpptdocdocdocdocdocdocpptppt关于我们常见问题关注我们官方公共微信解析试题背后的真相
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如图为演示自感现象的实验电路,线圈L的自感系数比较大,其直流电阻与R的阻值相同,A1和A2是两个相同的小灯泡,下列判断正确的是(  )A.接通开关S,灯A1、A2立即正常发光B.断开开关S,灯A1、A2同时熄灭C.接通开关S,灯A1逐渐亮起来D.断开开关S,灯A2先闪亮后再熄灭
题型:多选题难度:中档来源:不详
A、C由题,闭合开关S达到稳定后两灯均可以正常发光,说明L与R的直流电阻相等.电阻R不产生自感现象,灯A2立即正常发光.而电感L电流增大,产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流的增大,使得电路中电流只能逐渐增大,所以闭合开关的瞬间,通过A1灯的电流小于通过A2灯的电流,A1灯逐渐变亮,即A2灯先亮,A1灯后亮.故AB错误.B、D闭合开关,待电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,两灯串联,自感电流流过两灯,两灯同时熄灭.故B正确,D错误.故选BC
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据好范本试题专家分析,试题“如图为演示自感现象的实验电路,线圈L的自感系数比较大,其直流电..”主要考查你对&&自感现象&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
自感现象:1、自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。 ①作用:阻碍原电流的增加,起延迟时间的作用。 ②I自的方向:I原是增加的,I自的方向与I原相反;I原是减小的,I自的方向与I原方向相同。 2、自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势。,自感电动势的大小取决于线圈自感系数和本身电流变化的快慢,自感电动势方向总是阻碍电流的变化。 3、自感系数:L为自感系数,描述线圈产生自感电动势大小本领的物理量。其单位为享,用H表示,1H=103mH=106mH。它的大小是由线圈本身决定,与通不通电流,电流的大小无关。线圈的横截面积越大,线圈越长,匝数越密,它的自感系数就越大。实际上它与线圈上单位长度的匝数n成正比,与线圈的体积成正比。除此外,线圈内有无铁芯起相当大的作用,有铁芯比没有铁芯,自感系数要大得多。 4、自感现象的应用和防止 (1)自感现象的应用――日光灯工作原理 ①电路图 ②起动器的作用:利用动触片和静触片的接通与断开起一个自动开关的作用,起动的关键就在于断开的瞬间; ③镇流器的作用:日光灯点燃时,利用自感现象产生瞬时高压;日光灯正常发光时,利用自感现象,对灯管起到降压限流作用。 (2)自感现象的防止:用双线绕法――产生反向电流,使磁场相互抵消。 通电自感和断电自感:
分析自感现象的基本方法:
因为自感现象是以发生自感的那部分电路的电流为主展开的分析,所以在研究自感问题时,应以电流的稳定分布为分析的基点,对电流的变化进行比较后展开分析。一般我们只研究电流从零增大到稳定值和由稳定值减小到零的情况。 1.自感电路中阻碍自感电流变化的原因 (1)当自感电路中电流增大时,增大的电流的能量转化为自感线圈中的磁场能量,而表现出阻碍这种增大的现象。 (2)当自感电路中电流减小时,自感线圈储存的磁场能量会释放出来,转化为电流的能量,而表现出阻碍这种减小的现象。 2.分析自感支路对其他并联支路的影响的步骤 (1)当电源接通,自感电路中电流由零开始增大的瞬时,相当于此电路中电阻突然增大到极大,等效于该支路在瞬时断开。 (2)当电源断开,自感电路中电流减小到零瞬时,此电路的电流会在一段短暂时间内维持原来大小。 (3)通过各支路的电路结构比较它们在稳定状态的电流大小。 (4)把自感线圈当做假想电源,其他支路与新电源的关系确定电路结构,确定电流的分配,再比较各支路新的电流与原来电流的大小关系,分析要处理的问题并得出结论: 3.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题速解自感问题的等效法: 1.通电自感的等效在通电前线圈中电流为零。通电后线圈中的电流逐渐增大到稳定值。此过程中可将线圈等效为导体,其阻值由无穷大逐渐减小到其直流阻值。然后利用直流动态电路分析中“串反并同”的结论分析通电自感中发生的现象。 2.断电自感的等效开关断开后,若通电自感线圈中的电流仍能形成通路,则流过自感线圈中的电流将从原来的数值沿原来的方向流动,流动中电流逐渐减小到零。断电的线圈可等效为一个电源,其电动势大小与其外电路有关,与通电线圈中电流有关。E=I(r+R)。当线圈中电流逐渐减小到零时,E逐渐减小到零。
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