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电感线圈中感应电动势方向
电感电动势
的
方向
。
答:
电感
的作用可以这样看,它总是阻碍电流的变化。在原来K断开时,通过
线圈
的电流是零,当K闭合时,由于电池的作用,电路中将产生由A向B流过线圈的电流,所以线圈将产生与电池相反的电动势,A为正。当电路中有电流由A向B流过,断开K时,线圈将产生电动势,试图保留原来的电流,所以产生的
电动势方向
与原...
为什么
电感线圈感应电动势
和它两端的电压等大反向?
答:
因为感生电势产生的电流需要阻止外部电流的变化。所以感生电势大方向上与外加电势相反
。这是电感存在感抗的原因或者说是机理。流过螺线管的电流就是内部电流,这个方向就是螺线管的感应电动势标注的方向。注意这里一个关键点:标注电动势的时候,把螺线管看成电源,内部电流就是从外面流经它的电流,从而标注...
感应电动势方向
是什么?
答:
判断导体中产生的感应电动势方向应用右手定则
。伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在一个平面内让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。具体:把磁铁插入线圈中时,原磁通方向向下,磁通有增加的趋势,根据楞次定律,感应电势建立的磁通与...
试问: (1)为什么
线圈中
会产生
感应电动势
,感应电流的
方向
是怎么样的?
答:
(1)根据楞次定律,“增反减同”,
所以感应电流方向是顺时针
,至于为什么会有感应电流,是因为穿过线圈的磁通量在变化,所以有感应电动势,所以才有感应电流产生。(2)线圈可分为上,下,左,右四个部分,上下完全抵消,左右抵消后剩下的电动势即为此时的感应电动势:7V,电流为14A.
感应电动势
的
方向
怎么判断?
答:
电动势计算方法:方向可以通过楞次定律来判定。高中物理楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。对于动生电动势,同学们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的方向。需要注意的是,楞次定律的应用更广,其核心在”阻碍”二字上。
感应电动势方向
(或感应电流方向)与磁场方向...
为什么
电感线圈感应电动势
和它的端电压等大反向?谢谢
答:
2.端电压(即电源电压)方向为正,但电压值逐渐减小,那么,
电感
上产生的
电动势方向
为负,其绝对值也是逐渐减小的。如果画出曲线,前者在第一象限,由某一高值逐渐减小,靠近横轴。后者,在第四象限,由某一负的高值逐渐靠近横轴。就是它们对于横轴是镜像对称的。3.由于电源是正弦交流,所以产生正弦...
线圈
绕组的
感应电动势
的
方向
答:
用楞次定律和右手螺旋法则判定
感应电动势方向
一般要经过四个步骤:(1)先判断出原磁通的方向;(2)判断穿过线圈的磁通的变化情况(增加或减少);(3)用楞次定律判断出
线圈中感应
电流的磁通方向;(4)用右手螺旋法则判断出感应电流方向。这种方法比较繁琐,我在这里用一种简便方法判断。根据原磁通方向...
一个
电感线圈
接电源,另一个相同线圈靠近此线圈时,产生的
电动势
与电源...
答:
一个线圈(通电线圈)接直流电源的瞬间,靠近此线圈的另一个相同线圈(感应线圈),会产生
电动势
。其过程是在通电瞬间在通电线圈上形成变化磁场,感应线圈在变化磁场中形成电流。通电线圈和
感应线圈中
的电流(电动势)
方向
可以用安倍定则和楞次定律判断。安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发...
线圈中感应电动势
的放行可以根据什么定律
答:
线圈中感应电动势
的方向可以根据楞次定律来确定。楞次定律指出,当一个线圈中的磁通量发生变化时,线圈中就会产生感应电动势,其方向使得线圈中的电流在磁场中受到的安培力总和为零,以阻碍磁通量发生变化。如果磁通量增加,线圈中的
感应电动势方向
与磁场变化方向相反,使得线圈中的电流在磁场中受到的安培...
线圈中感应电动势方向
与电流方向一样吗
答:
答案:
线圈中感应电动势方向
与电流方向一样。在
电磁感应
现象中,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流,线圈本身相当于电源,在电源内路,电流从电源负极指向正极,所以,线圈中感应电动势方向与感应电流方向相同。
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感应电动势怎么判断方向
决定感应电动势方向的因素有