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高中物理互感和自感学案含习题

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互感和自感学案

高中物理互感和自感学案含习题

②实验2中,如果以很快的频率反复打开、闭合开关,会出现什么现象呢?

③实验1中开关断开了,电源已不再给灯泡提供电能了 ,灯还闪亮一下。这些能量是哪里来的呢?是凭空产生了能量吗?

练习:实验中,当电键闭合后,通过灯泡1的电流随时间变化的图像为 图;通过灯泡2的电流随时间变化的图像为 图。

答案:C;A

自感系数

问:感应电动势的大小跟什么因素有关?

自感电动势的大 小跟其它感应电动势的大小一样,跟穿过线圈的磁通量的变化快慢有关。而在自感现象中,穿过线圈的磁通量是由电流引起的,故自感电动势的大小跟导 体中电流变化的快 慢有关。

 阅读教材

理论分析表明:

E= 。

L称为线圈的自感系数,简称自感或 。自感表示线圈产生 本领大小的物理量。L的`大小跟线圈的形状、长短、匝数、有无铁芯有关。

单位:亨利(H)

1H= H= μH

自感现象的应用——日光灯的原理

日光灯就是利用自感现象的例子。灯管的两端各有一个灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的天然汞蒸汽,灯管内壁涂有荧光物质。当灯管内的气体被击穿而导电时,灯管两端的灯丝就会释放出大量的电子,这些电子与汞原子碰撞而放出紫外线,涂在灯管内的荧光物质在紫外线的照射下发出可见光,根据不同的需要充以不同的气体,并在管的内壁上涂上不同的荧光物质,就可制造出不同颜色的日光灯了。

镇流器就是一个自感系数很 大的线圈,在日光灯点燃时,利用自感现象,产生瞬时高压,在日光灯正常发光时,利用自感现象起降压限流的作用。

磁场中的能量

开关闭合时线圈中有电流,电流产生磁场,能量储存在磁场中,开关断开时,线圈作用相当于电源,把磁场中的能量转化成 。

  【课堂练习】

 例1、关于自感现象,正确的说法是:

A、感应电流一定和原电流方向相反;

B、线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大;

C、对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈中产生的自感电动势也越大;

D、自感电动总是阻碍原来电流变化的。

  解:D。

 例2、如图所示,两个电阻的阻值都是R,多匝线圈的电阻和电源内阻均可忽略不计。电键S原来断开,此时电路中的电流为I0=ε/2R。现将S闭合,于是线圈产生自感电动势,此自感电动势的作用是:

A、使电路的电流减小,最后由I0将小到0;

B、有阻碍电流增大的作用,最后电流小于I0;

C、有阻碍电流增大的作用,因而电流总保持不变;

D、 有阻碍电流增大的作用,但电流还是增 大,最后等于I0。

  解:D。

 说明:要深刻理解“阻碍”的意思。阻碍并不等于“阻止”。当原电流增大时,自感电动势要阻碍电流的增大,但电流最后还是要增大的,只不过增大得慢些(如通电自感实验中所见);当原电流减小时,自感电动势要阻碍电流的减小,但电流最后还是要减小的,只不过减小得慢些(如断电自感实验中所见)。自感电动势的作用只不过是起一个“延时”作用。

例3、如图所示的电路中,L是一带铁芯的线圈,R为电阻。两条支路的直流电阻相等。那么在接通和断开电键的瞬间,两电流表的读数I1、I2的大小关系是:

A、接通时I1I2; B、接通时I1<I2,断开时I1=I2;

C、接通时I1>I2,断开时I1<I 2; D、接通时I1=I2,断开时I1<I2。

 解:B。