楞次定律怎麼解釋啊?自感現象是什麼原因

時間 2021-08-14 05:12:56

1樓:

感應電動勢趨於產生一個電流,該電流的方向趨於阻止產生此感應電動勢的磁通的變化

感應電流的磁場總是要阻礙引起感應電流的磁通量的變化。注意:「阻礙」不是「相反」,原磁通量增大時方向相反,原磁通量減小時方向相同;「阻礙」也不是阻止,電路中的磁通量還是變化的。

其實簡單地說,就是你要變大,我就反著你的磁通線讓你變大的慢些。你要變小我就給你順著你的磁通線讓你變小變小變的慢些

然後自感現象的通常是伴著磁通量改變而產生的

流過線圈的電流發生變化,導致穿過線圈的磁通量發生變化而產生的自感電動勢,總是阻礙線圈中原來電流的變化,當原來電流在增大時,自感電動勢與原來電流方向相反;當原來電流減小時,自感電動勢與原來電流方向相同。

你對應著上面兩個一起理解就好懂了

2樓:王佩鑾

楞次定律的理解:

在原來表述的基礎上可以進一步得出更為簡單好記的規律一、增反減同。磁通量增加,感應電流的磁場與原來相反,磁通量減少,感應電流的磁場與原來相同。

二、來阻去留。磁體靠近閉合線圈時,相互阻礙運動,磁體遠離閉合線圈時,相互吸引。

自感現象:由於自己本身電流的變化引起的電磁感應現象叫做自感現象。同樣遵循楞次定律。用增反減同判斷。即電流增加時產生相反電動勢,電流減小 時,產生相同方向電動勢。

自感現象可以用楞次定律來解釋嗎

3樓:吉祥如意

(2)自感現象是電磁感應現象中的一種形式,可以用楞次定律來解釋。

規律:增反減同

即線圈中的電流產生的磁場的磁通量增加時,線圈中產生的感應電流的磁場與原來磁場方向相反阻礙原來磁通量的變化;線圈中的電流產生的磁場的磁通量減小時,線圈中產生的感應電流的磁場與原來磁場方向相同阻礙原來磁通量的變化。

4樓:匿名使用者

自感現象【絕對可以】用楞次定律來解釋!

高二物理自感現象 急!!!

5樓:

你的這句話前半部分是對的,最後一點是錯的。。。

現在分情況討論一下:

隨便先給個**。。。。

一個線圈中通過方向為如圖向的恆定電流,現在還沒有感應電流,但是根據安培定則,已經有產生向右的磁場。然後,突然加大電流的強度,這時線圈裡磁通量會增加,也就是向右的磁場增大,這個增大的磁場,根據楞次定律,感應電流的磁場和原磁場方向相反,然後感應電流就會向你所說的阻礙原電流~~~

另一種情況,還是這個**,通過方向為如圖向的恆定電流,還沒有感應電流,這時突然減小電流,楞次定律again,感應電流磁場是和原磁場方向相同,所以感應電流阻礙原電流的減小,也就是它減的慢了。

增反減同是楞次定律,這裡的感應電流就是增反減同,通俗的說就是它不想變化,總是要阻礙變化,但電流增加的時候是不想讓它增加,減小的時候還幫助不讓它減小,所以自感電動勢有時與原電流方向相反,有時卻相同~~~

再補一句,這個自感是暫時的,一旦原電流停止變化,實際通過線圈的電流(也就是原電流和感應電流混合之後的電流)就會很快趨近並和原電流相等,這時感應電流消失,又恢復了平靜。

6樓:

自感現象是由於自身電流變化而引起的電磁感應現象,

電路中電流減小時,自感電動勢與原電流方向相同,「不讓」電流減小。

電路中電流增加時,自感電動勢與原電流方向相反,「不讓」電流增加。

7樓:

你的理解沒錯的,產生的自感電流和電動勢都和原來的方向相反,於是表現出來的就是對電流有阻礙作用,但這種阻礙作用是有限的,只是暫時阻礙而已,並不能把原電流完全阻止。如果是直流電通過線圈,那阻礙作用只是一會兒,如果是交流電通過,那阻礙作用就會恆定,阻抗還可以計算的呢。

8樓:花鳥夏

自感現象是一種特殊的電磁感應現象,它是由於線圈本身電流變化而引起的。   流過線圈的電流發生變化,導致穿過線圈的磁通量發生變化而產生的自感電動勢,總是阻礙線圈中原來電流的變化,當原來電流在增大時,自感電動勢與原來電流方向相反;當原來電流減小時,自感電動勢與原來電流方向相同。因此,「自感」簡單地說,由於導體本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象,叫做自感現象。

如下圖所示,我們將僅由迴路1中 自感,互感現象

電流i1的變化而引起的感應電動勢稱為自感電動勢,用符號εl表示,而把僅由迴路2中電流i2的變化而引起的感應電動勢稱為互感電動勢,用符號ε12表示,這就是說,由於迴路中有電流變化,而在該回路自身中引起的感應電動勢與自感電動勢,而在兩個鄰近迴路中,由於其中之一有電流的變化,而在另一回路引起的感應電動勢則為互感電動勢.

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高中物理,楞次定律問題,解釋一下。謝謝

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