通電線圈,當另與之完全相同的線圈靠近它時,將感應出電動勢,電動勢方向是否與通電線圈相反

2021-03-31 13:26:59 字數 4750 閱讀 9194

1樓:匿名使用者

與之完全

相同的線圈靠近通電線圈時,感應出電動勢方向與通電線圈相反。因為根據楞次定律,與之完全相同的線圈感應出的電流會阻礙磁通量變化,所以感應電流產生相反的磁場。根據右手螺旋定則,電流方向與通電線圈相反,故電動勢相反。

(如下圖)

2樓:匿名使用者

是相反,因為兩線圈會排斥。

3樓:2013風揚沙

根據楞次定律判斷,兩者之間電動勢及電流方向完全相反。楞次定律就是增反減同,來拒去留

4樓:朱

是的,但電流方向相同。

乙個電感線圈接電源,另乙個相同線圈靠近此線圈時,產生的電動勢與電源電壓同向還是反向?要具體行成過程 30

5樓:匿名使用者

乙個電感線圈接電源,另乙個相同線圈靠近此線圈時,產生的電動勢與電源電壓反向。

線圈( 電感線圈 )是由導線一圈靠一圈地繞在絕緣管上,導線彼此互相絕緣,而絕緣管可以是空心的,也可以包含鐵芯或磁粉芯。線圈的電感用l表示。

乙個線圈(通電線圈)接直流電源的瞬間,靠近此線圈的另乙個相同線圈(感應線圈),會產生電動勢。其過程是在通電瞬間在通電線圈上形成變化磁場,感應線圈在變化磁場中形成電流。通電線圈和感應線圈中的電流(電動勢)方向可以用**定則和楞次定律判斷。

安培定則,也叫右手螺旋定則,是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則。通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向;通電螺線管中的安培定則(安培定則二):

用右手握住通電螺線管,讓四指指向電流的方向,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。

楞次定律:感應電流具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。楞次定律還可表述為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。

在感應線圈中產生的 感應 電流,依楞次定律其效果總是反抗引起感應電流的原因,即產生乙個相反的磁場。電流方向可依安培定則判斷(如上圖右);

可見當兩個繞向相同的線圈靠近時,乙個線圈通電,另乙個線圈上的感應電流(電動勢),總是和通電線圈相反。

6樓:大位元電子論壇

乙個線圈上的交變電流會在磁迴路中產生交變磁通,這個交變磁通會在它通過的線圈中產生相反的電動勢,對初級線圈本身和次級線圈都一樣。

把通電的線圈放在磁場中,當磁場變化時,線圈中的電流會變化嗎?如果會,是因為產生感應電流使之變化嗎?

7樓:小壞蛋情感

乙個電感線圈接電源,另乙個相同線圈靠近此線圈時,產生的電動勢與電源電壓反向。

線圈( 電感線圈 )是由導線一圈靠一圈地繞在絕緣管上,導線彼此互相絕緣,而絕緣管可以是空心的,也可以包含鐵芯或磁粉芯。線圈的電感用l表示。

乙個線圈(通電線圈)接直流電源的瞬間,靠近此線圈的另乙個相同線圈(感應線圈),會產生電動勢。其過程是在通電瞬間在通電線圈上形成變化磁場,感應線圈在變化磁場中形成電流。通電線圈和感應線圈中的電流(電動勢)方向可以用**定則和楞次定律判斷。

安培定則,也叫右手螺旋定則,是表示電流和電流激發磁場的磁感線方向間關係的定則。通電直導線中的安培定則(安培定則一):用右手握住通電直導線,讓大拇指指向電流的方向,那麼四指的指向就是磁感線的環繞方向;通電螺線管中的安培定則(安培定則二):

用右手握住通電螺線管,讓四指指向電流的方向,那麼大拇指所指的那一端是通電螺線管的n極。

楞次定律:感應電流具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。楞次定律還可表述為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。

在感應線圈中產生的 感應 電流,依楞次定律其效果總是反抗引起感應電流的原因,即產生乙個相反的磁場。電流方向可依安培定則判斷(如上圖右);

可見當兩個繞向相同的線圈靠近時,乙個線圈通電,另乙個線圈上的感應電流(電動勢),總是和通電線圈相反。

楞磁定律說的是閉合的線圈,若**圈中串連乙個二極體使構成閉合電路,若當磁鐵靠近線圈時,產生感應電... 40

8樓:黑豹

不對。線圈通電後磁場能量wl=0.5*l*i*i已經產生,這個能量是留不住的,當注入能量的外部能源撤除後,線圈必須通過某種途徑釋放能量。

我以開關斷開為例:乙個線圈已經通電,電感獲得磁場能量,當開關斷開的瞬間,感應電動勢如果沒有釋放能量的途徑(閉合迴路),感應電壓會通過空間引數放電,如:分布電容放電、擊穿線圈絕緣放電、開關斷開瞬間電弧放電,總之,能量一定會以電流的形式通過放電迴路的電阻消耗殆盡。

放電迴路電阻大,則感應電壓高,放電電流小,二極體反向是有電阻的,也存在極間電容,只不過放電時間會長些。

零次定律的定義:感應電動勢趨於產生乙個電流,該電流的方向趨於阻止產生此感應電動勢的磁通的變化。

注意,這裡的電流是為了判斷感應電動勢的方向而寫的。

在勻強磁場中有乙個線圈,當線圈一如圖所示轉動,其感應電流方向怎樣?

9樓:

右手定則

確定導體切割磁感線運動時在導體中產生的動生電動勢方向的定則。右手定則的內容是:伸開右手,使大拇指跟其餘四個手指垂直並且都跟手掌在乙個平面內,把右手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,大拇指指向導體運動方向,則其餘四指指向動生電動勢的方向。

動生電動勢的方向與產生的感應電流的方向相同。

右手定則確定的動生電動勢的方向符合能量轉化與守恆定律。

應用右手定則注意事項

1.應用右手定則時要注意物件是一段直導線,而且速度v和磁場b都要垂直於導線,v與b也要垂直,

2.右手定則不能用來判斷感生電動勢的方向。

楞次定律

確定感應電動勢(感應電流)方向的定律。

定律內容一般表述為:閉合迴路中感應電流(感應電動勢)的方向,總是使它產生的磁場去阻礙引起感應電流(感應電動勢)的磁通量的變化。當通過迴路的磁通量增大時,感應電流的磁場與原磁場方向相反;當通過迴路的磁通量減小時,感應電流的磁場與原磁場方向相同。

當磁體與線圈由於相對運動產生感應電流時,用楞次定律判定出的感應電流方向總是起阻礙相對運動的作用。我們可把楞次定律表述為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。

這種表述對有的問題應用起來更為方便。楞次定律符合能量轉化與守恆定律。

楞次定律與右手定則的區別與聯絡

楞次定律是判定感生電動勢(感應電流)方向的普遍定律。楞次定律判定的物件是閉合迴路,適用於一切電磁感應現象。右手定則判定的物件是一段直導線,只適用於導線切割磁感線運動的情況。

右手定則可看作楞次定律的一種特殊情況。

電感為什麼阻交流通直流 30

10樓:

原因:電感具有阻止交流電通過而讓直流電順利通過的特性。直流訊號通過線圈時的電阻就是導線本身的電阻壓降很小;當交流訊號通過線圈時,線圈兩端將會產生自感電動勢,自感電動勢的方向與外加電壓的方向相反,阻礙交流的通過,所以電感器的特性是通直流、阻交流,頻率越高,線圈阻抗越大。

電感器在電路中經常和電容器一起工作,構成lc濾波器、lc振盪器等。另外,人們還利用電感的特性,製造了阻流圈、變壓器、繼電器等。

通直流:指電感器對直流呈通路關態,如果不計電感線圈的電阻,那麼直流電可以「暢通無阻」地通過電感器,對直流而言,線圈本身電阻很對直流的阻礙作用很小,所以在電路分析中往往忽略不計。阻交流:

當交流電通過電感線圈時電感器對交流電存在著阻礙作用,阻礙交流電的是電感線圈的感抗。

11樓:匿名使用者

交流電流過電感時,在任一瞬時產生的感生電流和通入電流方向相反,從而對電流產生阻礙作用,即感抗。大小與通入交流電的頻率成正比,電壓一定時,頻率越高電流越小;直流電的頻率為零,感抗也為零,電感只有直流電阻

12樓:查查第一

根據楞次定律和法拉力電磁感應定律,都是針對交流電的,也即是定律中"變化的電流"產生````通直流:所謂通直流就是指在直流電路中,電感的作用就相當於一根導線,不起任何作用.

阻交流:在交流電路中,電感會有阻抗,即xl,整個電路的電流會變小,對交流有一定的阻礙作用

13樓:張萬如愛好電子

電感對於直流電性質:電阻,線圈本身的阻值;對於交流電性質:阻抗,阻抗的平方=感抗的平方+電阻的平方。

感抗=2×3.14×f×l;f:交流電的頻率,單位:

hz 赫茲;l:電感量,單位:h 亨。

因為直流電沒有頻率,是0,所以它可以順利通過。

14樓:大位元論壇

1樓:楞次定律的原理吧,與電容剛好相反!

2樓:給你個度娘裡的解釋:

電感也可這樣比喻,可以把電感比作彈簧,當你用乙個手指把彈簧用力壓下放手的時候,彈簧會彈起來,和你壓的力的方向正好相反,這就是感應電動勢。至於隔交流通直流,你可以這樣想:交流電是頻率為50hz,也就是火線和零線之間的每根電線電壓正負變化交替變化100次(50次為正電源,50次為負電源),而直流電有固定的正負極,電流流動的方向是不變的,這樣就好理解了,當把交流電比作乙個力去壓彈簧時,因為交流電是正負交替變化的而且變化很快,這個壓彈簧的力氣也是一直交替變化,剛用力壓呢,就放手不壓了,剛放手了,又用力去壓了,如此交替變化,彈簧始終壓不下去,就像在門前開門一樣一會開了,接著又閉上了,始終打不開門,過不去。

而直流電呢,因為電流電壓的正負是不變的,當變成力去壓彈簧時,一下子就壓到底了,也就像開啟一扇門一樣,乙個不變方向的力直接就把門推開了,進去就可以了。

這是在大位元電子變壓器論壇幫你挑選的幾個答案中的兩個,如果還有什麼疑問可以登陸論壇詢問那邊的高手!如果幫上了你的忙還望採納答案!

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當電源給線圈通電時,線圈中產生的磁場方向是什麼,這是為什麼金

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