為什麼電感線圈感應電動勢和它兩端的電壓等大反向?

時間 2021-05-31 00:22:16

1樓:xxxxxx

一根1公尺導線,接通電流只需要假如只需要、億分之一秒,把它繞從電感的形式,需要的時間不會再是只要億分之一秒,可能需要億分之二秒,同樣的路時間變長了,它電子密度肯定曾加(這就是他們說的儲能),然後就會釋放,天天用的電,零線裡就有3種不一樣的電流,電感剛通電只有乙個方向電流,改變方向時間夠快就會有兩個方向電流(頻率越高兩種電流的相差越小,能測到的不過是兩種電流的相差值)你可以去做實驗,讓一根導線通過兩個方向電流去測量

2樓:寫不出結局

不畫圖了

首先,自感電動勢與它兩端的電壓應該是反向的,這個好理解吧?你給電感加了乙個電壓,電流變化就是從無到有,就會產生相反的感應電流,右手螺旋定則試一下就知道感應電動勢的方向了,與所加的電壓方向相反。

其次,假設下面的是個電路圖

|——電源——電阻——電感——|

假設有這麼個迴路,電源電壓10V,某一時刻電感上的感應電動勢-2V,把電感和電源看成乙個整體電源,那麼這個整體電源提供給電阻上的電壓就是8V,相當於原始電路中,電阻電壓是8V,電源電壓是10V,那麼電感是的電壓就是2V,正好跟它的自感電壓等大反向。

3樓:文從字順

我是從這個圖追過來的,可能有點偏題,不過應該是相近的問題。電機學教材上的乙個圖。之前一直不理解u1、e1、u2、e2的方向,列寫電壓平衡方程總是出錯。

後來問了老師,發現用電動勢公升和電壓降落的方法比較好理解,具體見下圖。

變壓器直流電動機和非同步電動機

4樓:zplk

首先,導體內部電場為0

電流變化會在電感內部產生渦旋電場,這一部分渦旋電場會被電荷積累導致的靜電場抵消。

感生電動勢是渦旋電場的路徑積分,電感電壓是靜電場路徑積分。

因為這兩個電場方向相反,他們的路徑積分也數值相反,所以有了題主的感生電動勢和端電壓相反的結論。

5樓:羅其傑

以(一)為例,電流增大,螺線管內磁力線根據右手定則方向向右,感應電場產生的磁力線必須阻礙磁通的增加,所以感應電場的磁力線方向會向左。

這說明感應的電流方向應該是向左也就是與原來的電流方向相反,而要產生這樣的感應電流,感應電壓的方向就需要左正右負。

注意:發生電磁感應時,線圈相當於乙個電壓源,而電壓源的內部電流方向是從電壓源的負極流向正極。所以線圈左端是正極,右端是負極。

而感應電動勢的方向始終是在電感內部,從電感的負極指向正極。

請各位不要被感應電動勢的公式裡那個負號給搞亂了,不需要理會這個負號。

6樓:

線圈的感應電場會驅動電子積累,形成乙個反向的靜電場,這就導致了負電勢差。這一過程發生在原電流不斷流過的同時,也使得總電流不滿足穩恆條件(即電荷分布不斷變化)。

而反向電勢差形成之後,則會抵消掉感應電動勢,穩恆電流態就建立起來了。

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