当线圈中的电流()时,线圈两端产生自感电动势
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当线圈中的电流变化时,线圈两端产生自感电动势。
当线圈中的电流发生变化时,会产生一个磁场,这个磁场会穿过线圈内部和周围的空间。由于磁通量随时间的变化引起了电场的感应,因此在线圈两端会产生自感电动势。这是由法拉第电磁感应定律所描述的。
它指出:当一个磁通量穿过一个闭合回路时,会在该回路中产生一个感应电动势。
线圈就是电感,设其自感系数为L,则电流变化时的自感电动势可用下式计算:
自感电动势的公式:E=L△I/△t。由电磁感应定律,可知自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正。
自感电动势的特点有:
1、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。当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流方向相同。“阻碍”不是“阻止”,“阻碍”其实是“延缓”,使回路中原来的电流变化得缓慢一些。
2、自感电动势的大小:由导体本身及通过导体的电流改变快慢程度共同决定。在恒定电流电路中,只有在通、断电的瞬间才会发生自感现象。
3、由电磁感应定律,可得自感电动势 ,则自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈中的电流在1 s内变化1 A时,引起的自感电动势是1 V,则这个线圈的自感系数就是1 H。
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