物理选修3-2人教新课标4.6互感和自感精品课件概要.ppt

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1、121.了解互感现象及互感现象的应用。2.了解自感现象,认识自感电动势对电路中电流的影响。3.了解自感系数的意义和决定因素。4.知道磁场具有能量。34两个相互靠近的线圈,当一个线圈中的电流时,它所产生的的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势的现象。[读教材·填要点]1.互感现象变化变压器“磁性天线”变化应用:传递能量,例如,收音机的。→→→52.自感现象(1)定义:一个线圈中的变化时,它所产生的变化的在它本身激发出感应电动势的现象。(2)自感电动势:由于自感而产生的感应电动势。电流磁场6电路现象自感电动势的作用通电自感接通

2、电源的瞬间,灯泡A1电流的增加断电自感断开开关的瞬间,灯泡A电流的减小(3)通电自感和断电自感:较慢地亮起来阻碍逐渐变暗阻碍7[关键一点]互感现象和自感现象都属于电磁感应现象,都遵守楞次定律和法拉第电磁感应定律。8亨利H大小圈数铁芯94.磁场的能量(1)自感现象中的磁场能量:①线圈中电流从无到有时:磁场从无到有,电源的能量输送给,储存在中。②线圈中电流减小时:中的能量释放出来转化为电能。(2)电的“惯性”:自感电动势有阻碍线圈中的“惯性”。磁场磁场磁场电流变化10[试身手·夯基础]1.下列说法正确的是()A.当线圈中电流

3、不变时,线圈中没有自感电动势B.当线圈中电流反向时,线圈中自感电动势的方向与线圈中原电流的方向相反C.当线圈中电流增大时,线圈中自感电动势的方向与线圈中原电流的方向相反D.当线圈中电流减小时,线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相反11解析:由法拉第电磁感应定律可知,当线圈中电流不变时,不产生自感电动势,选项A正确;当线圈中电流反向时,相当于电流减小,由楞次定律可知,线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相同,B错误;当线圈中的电流增大时,线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相反,选项C正确;当线圈中的电流减小

4、时,自感电动势阻碍电流的减小,线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相同,选项D错误。答案:AC122.关于线圈自感系数的说法,错误的是()A.自感电动势越大,自感系数也越大B.把线圈中的铁芯抽出一些,自感系数减小C.把线圈匝数增加一些,自感系数变大D.线圈中的电流等于零时,自感系数也等于零13解析:自感系数是由线圈本身的特性决定的,线圈越长,单位长度上的匝数越多,截面积越大,它的自感系数就越大;另外,有铁芯的线圈的自感系数比没有铁芯时要大得多,自感系数与电流的大小无关。答案:AD143.在制作精密电阻时,为了消除使用

5、过程中由于电流变化而引起的自感现象,采用双线并绕的方法,如图4-6-1所示。其道理是()图4-6-115A.当电路中的电流变化时,两股导线产生的自感电动势相互抵消B.当电路中的电流变化时,两股导线产生的感应电流相互抵消C.当电路中的电流变化时,两股导线中原电流的磁通量相互抵消D.以上说法都不对16解析:由于采用双线并绕的方法,当电流通过时,两股导线中的电流方向是相反的,不管电流怎样变化,任何时刻两股电流总是等大反向的,所产生的磁通量也是等大反向的,故总磁通量等于零,在该线圈中不会产生电磁感应现象,因此消除了自感,选项A、

6、B错误,只有C正确。答案:C174.如图4-6-2所示,电阻R和电感L的值很大,而电感线圈L的直流电阻较小,电源内阻不计,A、B是完全相同的两只灯泡,当开关S闭合时,看到的现象是A灯________,而B灯________,当开关S断开时,A灯将________,而B灯________。图4-6-218解析:由于电源内阻不计,故S闭合后,B灯立即亮起来,且亮度不变,A灯因L的自感作用,逐渐亮起来;当S断开时,因L的自感作用,A灯的电流逐渐变小,故A灯逐渐变暗至熄灭,由于L的阻值较小,故稳定时IA>IB,当S断开瞬间流过B

7、灯的电流比原来大,故B灯将闪亮一下再逐渐熄灭。答案:逐渐变亮 立即亮起来 逐渐熄灭 闪亮一下再逐渐熄灭19201.对互感现象的理解(1)互感现象是一种常见的电磁感应现象,它不仅发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间,而且可以发生于任何相互靠近的电路之间。(2)互感现象可以把能量由一个电路传到另一个电路。变压器就是利用互感现象制成的。(3)在电力工程和电子电路中,互感现象有时会影响电路的正常工作,这时要求设法减小电路间的互感。212.对自感现象的理解(1)对自感现象的理解:自感现象是一种电磁感应现象,遵守法拉第电磁感应定律和楞

8、次定律。(2)对自感电动势的理解:①产生原因:通过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量发生变化,因而在原线圈上产生感应电动势。22②自感电动势的方向:当原电流增大时,自感电动势的方向与原电流方向相反;当原电流减小时,自感电动势方向与原电流方向相同(即:增反减同)。③自感电动势的作用:阻碍原电流的变化,而不是阻止,

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