交流电线圈电动势的最值
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 09:39:36
原始公式是:e=Esin(ωt)V.ω=400∏(rad/s).既是线圈的转动角速度.转速与角速度的关系:n=ω/2∏=200(r/s)
错了,感应电流没有,这是肯定的,但感应电动势可能有.
就是初相不同,相差二分之PAI要是已经通电有一段时间了,那就分不出他们有什么不同了.所以一般物理上说的总是“正弦电流或余弦电流”因为那个编委也分不出他们到底有什么不同,你也分不出有什么不同,说明你跟他
可以有两种解释:一、线圈在中性面时,线圈平面与磁感线垂直,其切割磁感线的两条边在这瞬间的运动方向与磁感线方向平行,不切割磁感线,所以不产生感应电动势.当然也就没有感应电流了.二、从图象上来说,线圈转动
内阻为0时,假设自感线圈的自感电动势不等于电源的电动势,一旦电路中出现电势差,根据欧姆定律,电流一定瞬间增强,剧烈变化的电流会立刻引起自感电动势阻止电流变化,直到电流不再变化,也就是电势差为0,所以自
这个问题这样就好理解了:电感在通电瞬间的电流是不能突变的,也就是在接通电源那一刻电感中的电流应该还是零!从这点来分析你就很好确定电感的电动势等于多少了.那就是感应电压一定是等于给它激励的电压值的,二个
对因为切割磁感线时产生一个方向的电流而当旋转180度时产生的反方向电流(楞次定律)直流和交流线圈唯一不同就是电刷不同直流发电机产生的电流是脉冲的,间短的,因为它只取一个方向电流,遇到反方向电流,电刷正
交流电一个周期T 为一个正半周和一个负半周矩形线穿在磁场中旋转一周360度为一个周期一分钟出现完整周期T个数的倒数为频率f,单位Hzf=1/T转速只能确定周期不能确定频率!
电源的交流电决定了原线圈磁通量的变化率,从而决定了感应电动势的大小等于电源电压,只是初相不同而已.所以变压器中原线圈的电压,指的是感应电动势.
上次那个拓展题,我下次上课再说下,上次解释有误
要确定电容器和自感线圈那个对交流电的阻碍大,要看交流电的频率大小和电容器的电容大小和电感线圈的电感大小.
我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的.在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动
因为当电流减小到0时,电流变化率最大,所以,线圈的感应电动势最大,方向嘛,用右手定则判断一下就知道了,因为不是闭合的回路,你就把它当做电源,而在电源内部,由B流向A时,A点的电动势就高于B点,跟电源外
A、从图中可知:T=0.02s,ω=2πT=2π0.02=314rad/s,故A错误;B、其他条件不变,如果线圈转速提高一倍,角速度ω变为原来的两倍.则由动势最大值为Em=NBSω得知,交流电动势的最
1、U1/U2=U/13.2,2、U1/U2=120/U,然而中间相等量就是N1/N23、U^2=120*13.2U约等于404、将U带入第一步中的U1,5、所以,U1/U2=40/13.2,约等于3
E=4.44fNΦ=4.44fNSB其中:E 感应电动势的有效值(伏) f 交流电频率(赫兹) N 绕组匝数 Φ磁通幅值(韦伯)
这个不一定.电动势的大小要看磁通量随时间的变化率.
假设线圈从中性面开始匀速转动,角速度ω半径r有效切割长度l(默认为矩形线圈)E=ΔΦ/Δt=nBΔS/Δt=nBlvtSinωt/t=nBlvSinωt=nBlωrSinωt=nBSωSinωt可见当
可以观察一天之内最大动势跟最小动势得到的
E=磁通量的变化/时间的变化