1樓:
電源是 直在提供電能
如果沒有阻礙,那電源的能量很快可能用完
有了阻礙,如同電能放不出來,或放得較慢。
阻礙如同把水龍頭減小
水就會流得較久
2樓:匿名使用者
你要搞清楚恐怕至少要看下電動力學其中關於電磁感應的那部分,電磁感應是由麥克斯韋方程組描述的,沒有為什麼,阻礙實際上是電能轉化為了磁場能存在了電感裡,類似地也可以把電能以電場能的形式儲存在電容裡(實際就是電池)。實際上有種電路叫做lc電路,就是電容和電感組成的電路,當電容放電的時候,電感阻礙電流,並將電容儲存的能量以磁場能形式存入電感,反之亦然。
再細點說就是由於電流的變化導致了磁場的非均勻變化再導致了反向的電場,從而阻礙了電流。
我高中也跟你一樣糾結這個問題,這個還是大學再說吧
3樓:信西風
通電螺線管是記憶性儲能元件,具有保持原有狀態的能力。磁通量=bs(b為垂直於截面積的值)。電流變化引起磁通量的改變,自感就是減小這種改變,根據右手螺旋定則,拇指為減小磁通量變化的方向,再根據線圈的繞行方向,即可確定自感電流的方向了。
希望對你有幫助,多注意概念,基礎扎牢了做題就不會迷惑了。
如何理解感抗和線圈對交流電的阻礙作用
4樓:匿名使用者
線圈對交流
電流的阻礙作用,原因是當交流電流通過線圈時,電流激發磁場,電流變化引起磁通量變化,根據法拉第電磁感應定律,線圈中會產生感應電動勢,而感應電動勢的作用根據楞次定律,是阻礙電流變化的。這種阻礙作用,用線圈的感抗x_l=2πf表示,從中可見,交流電流變化頻率f越大,感抗越大,即線圈對交流電阻礙作用就越強。
5樓:windy求知人
這個問題要從電磁感應說起。
通過線圈的磁通量發生變化,線圈中會產生感應電動勢(感應電流),由於有感應電流,所以又產生感生磁場,這個磁場和原磁場剛好方向相反,感生磁場也會產生感生電流,這樣交替出現,就會阻礙電流流過,這個阻礙作用就叫阻抗。
為什麼當線圈剛剛接通電源的時候,自感電動勢阻礙線圈中電流的增加?怎麼根據楞次定律來判斷?
6樓:匿名使用者
當線圈剛剛接通電源的時候,線圈中電流增大,磁場增大,據楞次定律。線圈會產生才叫生電流,這個電流會產生與原磁場方向相反的感生磁場。而這個感生電流與原電流方向相反。
與原電流疊加後,電流增大變慢。
7樓:選
楞次定律,簡單說就是阻礙磁通量變化。
當線圈剛剛接通電源的時,線圈中就有磁通量。為了阻礙它,就產生感應電動勢。
如果是直流電,那接著磁通量就不改變,感應電動勢會消失。
如果是交流電,線圈中磁通量會一直改變,感應電動勢就會朝阻礙改變方向。
8樓:李果龍
這個有點類似於慣性--物體阻礙原有狀態改變的性質。
線圈突然接入電源時,電流增大,增大的電流使線圈中產生變化的磁場,磁場又做用於線圈產生反向的感應電動勢阻止電流過快增大。
這和物體依靠自身質量阻止加速度過大很類似,我想這也可以稱之為慣性
高二物理,自感電動勢為什麼會比電源電動勢還大?線圈的作用只是阻礙而不應該徹底顛覆啊!大神求解
9樓:匿名使用者
燈泡與線圈並聯,電壓相等。但是線圈的電阻小於燈泡電阻,所以線圈的電流大於燈泡電流。在斷開一瞬間,線圈阻礙電流變小,產生一個瞬時電流,這個電流就是之前線圈的電流。
因為大於燈泡電流,所以會瞬間亮一下再暗下去。
從能量角度來說,通電時,線圈把電能轉為磁場能。當開關斷開時,線圈把磁場能轉化為電能釋放出來。但是這個時間是非常短暫的。只是在瞬間阻礙,沒有顛覆。
希望可以幫到你。
10樓:匿名使用者
你好,請你看看自感電動勢的公式:e=l△i/△t。由電磁感應定律,可知自感電動勢的大小與線圈中電流的變化率成正比,即與流過線圈的電流變化量成正比,與發生這個變化所用的時間成反比,自感係數l是常數。
如果線圈的自感係數就是1 h,當線圈中的電流在1 s內變化1 a時,引起的自感電動勢是1 v。你想想,開關s接通小燈泡正常點亮後,開關s的切斷時間越短自感電動勢就越高,加在燈泡兩端的電壓就越高,燈泡就越亮。當電流變化到零後就不再變化,也就是電流變化率為零,e也就變成了零,小燈泡就會熄滅。
因此在開關s斷開的瞬間小燈泡就會較亮地一閃。不知能不能幫上你。
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