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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
在电路中常含有自感线圈和电容器 ,由于自感线圈和电容器具有特殊的性质 ,特别是在交流电路中和直流电路的暂态过程中有其特殊的作用 ,使含有自感线圈或电容器的电路分析较为复杂 ,但若能正确理解自感线圈和电容器的性质 ,对其进行等效处理就会使问题得以简化 ,分析也变得容易 .一、自感线圈在电路中的等效处理自感线圈中的电流发生变化时 ,线圈中会产生阻碍这个电流变化的自感电动势 ,自感线圈具有保持原有状态 (即稳定电流状态 )的顽强性 ,显示了自感线圈的电磁惯性本质 .在交流电路中 ,自感线圈对交变电流有阻碍作用 ,这种阻碍作用的大小…  相似文献   

2.
一个含有线圈的电路与电源接通、断开时 ,或电路中某些电阻的阻值发生变化时 ,线圈中的电流往往要发生变化 ,从而使线圈产生自感现象 .自感现象的产生又会影响到电路中某些电学量的变化 ,因而就会形成许多与自感现象相关的问题 .利用中学物理知识分析解决这些问题时 ,有几个关键点值得注意 .1 .自感电动势总是阻碍导体中原来电流的变化 .这里的“阻碍”,不能等同于“阻止”,自感电动势的阻碍作用不过是延缓了电路从一个稳态到另一个稳态的时间 .将某瞬间线圈产生的自感电动势等效成一个电源 ,结合有关电路方面的知识 ,可形成判断一类问题的…  相似文献   

3.
介绍了自制感抗容抗演示仪,利用这一仪器进行电感器和电阻器对比实验得到电感器在电路中起的作用是“通直流,阻交流;通低频,阻高频”;电容器和电阻器对比实验可以得到电容器在电路中的作用是“隔直流,通交流;通高频,阻低频”;该仪器还可以通过插入硅钢棒来改变电感器的电感系数,得到感抗和电感系数的定性关系。  相似文献   

4.
串联电路中发生故障,具有以下特点.1.断路的特点:串联电路中发生断路,表现为电源电压不为零而电路中的电流为零;电路中无断点的任意两点之间电压为零,有断点的两点之间电压不为零.2.短路的特点:串联电路中发生短路,表现为电路中有电流通过,被短路部分电路两端的电压为零.下面分  相似文献   

5.
电子线路中常用的一种器材叫二极管,在电路图中的符号如图1所示.它在电路中的作用:当电流从A端流入时,二极管对电流的阻碍作用很小,此时二极管可视为短路;当电流从B端流入时,二极管对电流的阻碍作用很大,使电流几乎不能通过。此时二极管可视为断路.  相似文献   

6.
在学习有关电路知识的时候,只有分析好电路中各个用电器之间是串联还是并联关系,才能正确应用相关规律和定律.如何将一个复杂的电路问题简化为比较明显的串、并联关系电路图,下面结合实例来说明电路分析的相关方法和知识.1简化电路的具体方法1)简化原则①无电流的支路除去.②电势相等的点可以合并.③理想导线可以任意长短.④理想电流表可视为短路,理想电压表可视为断路.⑤电路稳定时电容器可视为断路.2)简化方法①电流分支法:先将各节点用字母标上,判定各节点元件的电流方向(若无电流可假设在总电路两端加上电流判定),按电流流向,排列好各元…  相似文献   

7.
建立暂态过程微分方程的一种方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
将电路暂态过程的电流,自感电动势等电学量的大小和方向分开考虑,能清楚地列出其微分方程.  相似文献   

8.
一、本月知识学习指要理解断路与短路的概念,会根据电路中电流或电压的变化情况确定电路发生断路或短路的位置;掌握含有电容器电路的特点,会分析含有电容器的直流电路问题;理解滑动变阻器在电路中的作用,掌握限流电路与分压电路的特点、连接方式,并能够正确地选择这两种电路;掌握伏安法测电阻的原理,会分析伏安法测电阻的误差,并能根据误差选择测量电路;理解欧姆表测电阻的原理.会使用欧姆表测电阻值.二、练习题精练1.如图1所示电路,电源电动势为12V,图1L为灯泡,R1和R2为定值电阻,若用电压表测得A、B两点间的…  相似文献   

9.
理想二极管具有单向导电性,理想二极管可以当成一个电阻,当在理想二极管上加上正向电压时,理想二极管的阻值为零,理想二极管相当于一根理想导线,理想二极管所在的位置相当于短路;当在理想二极管上加上反向电压时,理想二极管的阻值为无穷大,理想二极管所在的位置相当于断路.  相似文献   

10.
同学们在复习恒定电流时 ,不仅要能正确理解这章的物理概念 ,熟练应用其物理规律 ,而且还要掌握一些基本的解题方法 .本文就处理恒定电流考题的常见方法举例说明 .1 极限分析法例 1 在下图甲所示的电路中 ,电源的电动势恒定 ,要想使灯泡L变暗 ,可以 (  ) .A 增大R1 的阻值 ;B 减小R1 的阻值 ;C 增大R2 的阻值 ;D 减小R2 的阻值解析 因电容器具有“隔直通交”的特性 ,所以其电路可等效画为上图乙 .当R2 的阻值减小并趋于零时 ,L被短路 ,灯泡L变暗 ;当R1 的阻值增大并趋于无穷大时 ,可视为断路 ,总电流趋于零时 ,灯泡L也变暗 ,…  相似文献   

11.
在一些电路中,有的电阻没有电流通过,我们称之为无流电阻.由欧姆定律可知,该电阻两端电压为零(该电阻是等势体).为便于分析,有时可假定它不在电路中,即电路在此处断路;有时可用一根导线来代替,视为短路,下面通过几个例题谈谈对它的等效处理.  相似文献   

12.
改进自感现象演示实验.在原自感演示实验电路的基础上,增加两个晶体二极管并联支路,能有效的演示自感电动势的方向.  相似文献   

13.
有灯泡的电路故障问题在中考试卷中经常出现.这类问题灵活多变,难度较大,不少同学感到解答困难.现将这类问题进行分类解析.一、串联电路的电路故障问题1.当电路某处断路时发生的现象是:①灯泡不亮;②电流表示数为零;③电压表与未断路的灯泡并联示数为零,与断路的灯泡并联示数变大.2.当电路某一部分短路时发生的现象是:①被短路的灯泡不亮;②未被短路的灯泡亮;③电流表示数变大;④电压表与被短路的灯泡并联示数为零,与未被短路的灯泡并联示数变大.例1电路如图1,当开关S闭合后,灯泡L1、L2正常发光,电流表和电压表均有示数.在某一时刻两灯同…  相似文献   

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自感是电磁感应中的一种特殊现象,在现代电子线路中其应用十分广泛.自感也是教与学的难点,在教学中一定要讲清"通电自感"和"断电自感"两个基本问题: 1.通电自感:通电时产生的自感电动势的最大值略小于外加电源的电动势(或外加电压),其作用是让电路中电流不能立即增到最大,通电自感只能延缓电流的增大,而不会阻止电流的增加.  相似文献   

15.
如图1所示的L-C振荡回路.设t=0时,电容器极板带电量最大,且A板带正电,规定顺时针方向电流为正,则qA-t,UAB-t,i-t关系应如图2、3、4所示.那么自感线圈内自感电动势eL,如何随时间变化呢?  相似文献   

16.
电路有三种状态:通路、断路和短路.短路可分为电源短路和局部短路(用电器短路).电源短路是指用导线直接将电源两极直接连接起来的电路(如图1),这样导致电路中的电流过大,电源会被烧坏.因此这种情况在电路实验中是绝对禁止的.而局部短路是指在串联电路中用导线直接将某个用电器两端直接连接起来的电路,这种情况实际上就是用一小段导线与用电器并联(如图2),此时通常近似地认为用电器内无电流,这种情况又称为用电器短路.局部短路可以在两种情况下起作用:①可以改变串联电路中的电阻的大小进而改变电路中的电流大小.用电器未被短路时串联电路中…  相似文献   

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中学物理中常见的电子元件有电阻、电容、电感、二极管,由于这些电子元件有不同的特性也就有着不同的用途.考查学生对电子元件特性掌握情况的试题越来越受命题专家的重视,因此高考复习必须加强电子元件相关试题的讲练.下面对中学物理中关于电子元件的试题进行归类解析,以供参考.第1类:电阻电容组合类电容器有如下特性:(1)电路稳定后,电容器是断路的,同它串联的电阻均可视为短路,电容器两端的电压等于同它并联电路两端的电压;(2)在电路还没有达到稳定以前,与电容器串联的电路中存在充电或放电电流;(3)电容器具有“隔直流通交流,通高频,阻  相似文献   

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自感现象是中学物理教学的一个难点,正确分析影响自感电动势大小的因素,对做好自感实验,准确解释自感现象十分重要.在如图1中如果两个并联分路的电阻相等,当开关K断开时,若断言能看到灯泡更亮一下的现象,并解释说:这是由于在断路的瞬间通过L的电流突然减小引起自感电动势,当L很大时,感应电动势就比原来电源的电动势大很多,灯泡当然就会突然变亮了.这样的判断和解释是不够正确的.  相似文献   

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丫儿上、国、口、城凡入凡X入书丈人沐 1.判断下列说法是否正确,并说明理由: (l)只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就会产生感生电流; (2)穿过电路的磁通量越多,电路中产生的感生电动势越大; (3)穿过电路的磁通量变化越多,’电路中产生的感生电动势越大; (4)穿过电路的磁通量变化越快,电路中产生的感生电动势越大; (5)感生电流的磁场总是和引起感生电流的磁场方向相反; (6)根据公式诊一:毕得:一典甲 ’一~一”-一△t”‘一△I/△t可见线圈的自感系数跟自感电动势成正比,跟电流强度的变化率成反比。 2.如图1螺线管当通以I一1.5安培的电…  相似文献   

20.
在LC电磁振荡电路中,初开始给电容器充好电,正准备把电容器C接到没有磁场能的线圈L上去时。放电电流为零,这时的电场能最大,而磁场能为零。在开始放电的第一个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,电容器的放电电流只能逐渐增大至最大值,电场能也是逐渐全部转化为磁场能的。在第二个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,就会阻碍磁场减弱,仍然要维持原来方向的电流,再给电容器充电,直到充电完毕时,电流才为零,磁场能逐渐全部转化为电场能。  相似文献   

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