六、自感现象涡流

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1、一.日光灯与镇流器1.日光灯电路(1)日光灯电路各部件有:(2)日关灯电路各部件的作用:日光灯管:镇流器:起动器:2.日光灯的工作原理学生阅读课本,总结日光灯的工作原理:日光灯启动可分为三个阶段:1.灯丝预热。2.灯管两端加高压点亮灯。3.正常发光。第一阶段:第二阶段:第三阶段:要点提示:1.日光灯工作时是靠紫外线激发荧光粉而发光,只有镇流器中有少量内能产生(电感的电阻很小),大部分电能都转化为光能。2.启动器并联在灯管两端而镇流器与灯管串联3.启动器在电路中起自动开关作用4.镇流器在日光灯的启动和工作过程中,都起着重要的作用,即启动时,

2、产生瞬时高压,正常工作时起降压限流作用二.感应圈  查资料找感应圈的工作原理。三.自感现象的其他应用(1)自感线圈是交流电路中的重要元件。(2)电焊机也利用了自感现象。(3)自感现象有害的一面:电弧火花等。四、练习:1、在如图所示的电路(a)、(b)中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小.接通K,使电路达到稳定,灯泡S发光.()(A)在电路(a)中,断开K,S将渐渐变暗.(B)在电路(a)中,一断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗.(C)在电路(b)中,断开K,S将渐渐变暗.(D)在电路(b)中,断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗.2、在

3、如图所示的电路中,S1和S2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻值与R相等.在电键S接通和断开时,灯泡S1和S2亮暗的顺序是()(A)接通时,S1先达到最亮,断开时,S1后暗(B)接通时,S2先达到最亮,断开时,S2后暗(C)接通时,S1先达到最亮,断开时,S1先暗(D)接通时,S2先达到最亮,断开时,S2先暗3、如图所示,多匝线圈L的电阻和电源内阻都很小,可忽略不计,电路中两个电阻器的电阻均为R,开始时电键S断开.此时电路中电流强度为I0,现将电键S闭合、线圈L中有自感电动势产生,下列说法中正确的是()(A)由于

4、自感电动势有阻碍电流的作用,电路中电流最终由I0减小到零.(B)由于自感电动势有阻碍电流的作用,电路中电流最终总小于I0.(C)由于自感电动势有阻碍电流的作用,电路中电流将保持I0不变.(D)自感电动势有阻碍电流增大的作用,但电路中电流最终还要增大到2I04、右图中a、b灯分别标有“36V40W”和“36V25W”,闭合电键调节,能使a、b都正常发光.断开电键后重做实验:电键闭合后看到的现象是什么?稳定后那只灯较亮?再断开电键,又将看到什么现象?自感现象的四个要点和三个状态一、自感现象的四个要点和三个状态要点一:电感线圈产生感应电动势的原

5、因是通过线圈本身的电流变化引起穿过自身的磁通量变化。要点二:自感电流总是阻碍导体中原电流的变化,当自感电流是由于原电流的增强引起的(如通电),自感电流的方向与原电流方向相反;当自感电流是由于原电流的减少引起时(如断电),自感电流的方向与原电流方向相同;要点三:自感电动势的大小取决于自感系数和导体本身电流变化的快慢。其具体关系为:。其中,自感系数L的大小是由线圈本身的特性决定的。线圈越粗、越长、匝数越密,它的自感系数就越大;线圈中加入铁芯,自感系数增大。要点四:自感现象的解释。图1的电路断电时,线圈中产生的自右向左的自感电流,是从稳定时的电

6、流开始减小的。若为线圈的直流电阻),在电键S闭合稳定后,流过电灯的自右向左的电流小于流过线圈的自右向左的电流,在S断开的瞬间,才可以看到电灯更亮一下后才熄灭。若,在S断开的瞬间,电灯亮度是逐渐减弱的。三个状态:理想线圈(无直流电阻的线圈)的三个状态分别是指线圈通电瞬间、通电稳定状态和断电瞬间状态。在通电开始瞬间应把线圈看成断开,通电稳定时可把理想线圈看成导线或被短路来分析问题。断电时线圈可视为一瞬间电流源(自感电动势源),它可以使闭合电路产生电流。二、自感现象题型及其分析1.判断灯亮度情况的变化问题例1(1997年高考题)如图2所示的电路

7、中是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略。下列说法中正确的是()A.合上电键S接通电路时,先亮,后亮,最后一样亮B.合上电键S接通电路时,始终一样亮C.断开电键S切断电路时,立即熄灭,过一会才熄灭D.断开电键S切断电路时,都过一会才熄灭解析自感线圈具有阻碍电流变化的作用,当电流增加时,它阻碍电流增加;当电流减小时,它阻碍电流减小,但阻碍并不是阻止。闭合电键时,L中电流从无到有,L将阻碍这一变化,使L中电流不能迅速增大;而无电感的电路,电流能够瞬时达到稳定值。故灯后亮,灯先亮,最后两灯电流相等,一样亮。断开电键时,L中产生自感电动势与自身的

8、电流方向相同,该自感电流通过,使过一会儿才熄灭,故选项A、D正确。点评本题在断电瞬间,两灯尽管可以过一会熄灭,但看不到更亮一下再熄灭的现象。其原因是,线圈L的电阻可以忽略,电键闭合稳定后,两灯

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