自感产生的电流会不会比原电流大

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/19 03:31:49
自感电动势会比原来的电源电动势大吗?那要是这样,就有可能自感电流减原来的电流,剩余电流使用电器工作

你可以用能量转化的角度来看,电源的电能部分储藏在电感的的电磁场能里,就是自感电动势与原来的电源电动势相等都不可能,因为转化过程都会损耗能量的.

为什么PN结加正电压时,空间电荷区,空穴运动产生的电流会比电子运动产生的电流大?

因为空穴中的载流子相对的较少,所以运动速度相对较快.

地磁场一定比电流产生的磁场大吗

地磁场很弱的,电流稍微高一点就盖过去了.物理计算里面不是特别精确的话,一般都不考虑地磁场的影响.

怎样算自感电路电流交变电流电路电流变化,线圈会产生自感现象,产生自感电流,那电路总电流怎么算?是原电流减去自感电流?自感

这个不是简单的相减,电压等级不一样而且也是两个不同的回路,怎么会有总电流的说法呢自感电势与原电压方向相反,用物理中楞次定律即可解释

电流通过初级线圈产生自感电动势,次级线圈产生的互感电动势是不是也对电流通过初级线圈产生阻碍作用?

1.是的.2.不是的,磁场一直有.互感与磁场无关,互感消失磁场不会消失.磁场只与电流大小,线圈匝数有关.

通直流电的线圈,会产生恒定的磁场,那会不会产生自感磁链,自感电流,和感应电动势?

因为磁场恒定,不会产生自感电流,磁链就是它产生的恒定磁场,直流时,线圈相当于导线,不会产生电动势,只是开关闭合或断开的瞬间会有电动势再问:那就是直流时,线圈不会产生自感的磁链?就是与现有磁感线方向相反

自感电流的方向如何确定

自感电流就是阻碍原电流的变化比如原电流减小,自感电流就和原电流方向相同,对原电流进行补充,阻碍原电流的减小

利用如图所示的电流互感器可以测量被测电路中的大电流,若电流互感器原、副线圈的匝数比n1∶n2=

D答案;原边电流产生磁通后才有副边电流啊,而磁通是滞后于电流的,所以原副边电流的初相不同,当然不会同时达到最大值拉

并联自感电路 产生电流比原电流大 原理麻烦说详细点.

“并联自感电路产生电流比原电流大”-----没有这回事.电感的特点是自身的电流不能突变,自感只能使断电后的电流从原值逐渐下降,不可能比原电流大.要是说电压比原来高倒是有可能,因为断开电感的供电后,电路

自感电动势和自感电流的关系

公式:E=L.DI/Dt自感电动势可以比原电动势大,因为它与自感系数,原电流的变化快慢程度成正比,与原电动势的大小无关.比如日光灯启动的时刻,整流器原电压是220V,但自感电压却比这个要大的多,才能点

自感现象自感电动势和自感电流的计算.

电感线圈在电路中起到的作用是阻碍电路中电流的变化,我们可以得到当P在A点电流最小P在C点电流居中P在B点电流最大.P从A到B这个过程中电流在逐渐增大,但由于磁感线圈的阻碍作用使得P到达C点时电流没有立

自感电流会比原来大吗?

根据电感中的电流不会突变的理论,断电后线圈中的电流也就是断路前瞬间的电流,大小和方向都和原来的一样,之后会呈指数关系曲线下降直到零.

有关自感电动势书上说由于自感作用产生的自感电动势会阻碍原电流的变化,我认为是自感电动势产生的自感电流阻碍原电流的变化,这

可以那样理解.但是感应电流产生的根本原因还是电动势.所以感应电动势是自变量,感应电流是应变量.还是前者说法更好一些.

自感电流和自感电动势能否大于原来突变前的电流和电动势?

电感相当于一个电流源,其效果可类比电压源,只不过电压源是提供的电压恒定,电流源是提供的电流恒定.电路变化的一瞬间,电感上的电流不会变化(电流源的特性),而其两端的电压取决于外电路,如果是断路的话,就相

自感线圈在电流减弱时的阻抗如何产生?

自感线圈的阻抗与电流的变化率有关,其实自感线圈在电路中是用一个微分方程描述的,在频域分析是才引入了阻抗.与电流大小无关,而是与电流对时间的倒数(即变化率)有关

自感现象如挂电流很大,当开关断开时,会产生很大的自感电流使空气电离.这是自感电流是不是大于原来的电流?当开关闭合时,跟带

是这样的,当击穿时电压在1000左右,而稳定时就在60左右,所以是可以到到比原来的的,这个你放心另外就是,感应电流是因原电流变化为而残生的,所以只会阻碍不会阻止你去看一下书上画的图,会发先那个灯管的是

断电自感试验中,当电路断开时,为什么通过灯泡的电流方向与原电流方向相反呢?

如图,黑色的标注是开关闭合时的过渡过程,红色是开关断开的过渡过程,你和教材都是对的,问题出在各自的参照物不同.定律说的是流过电感线圈的电流,书本说的是流过灯泡的电流.线圈充电时线圈是负载,自感电势要阻

电流产生的磁场会不会对自身产生作用?为什么?

会只不过各个方向都产生的磁场使得对其自身作用相互抵消了(遵循矢量运算)