1樓:匿名使用者
「有效值」是從「電流熱效應」定義的。
你這裡應該指的是「瞬時值」。
2樓:匿名使用者
感應電流大小由感應電動勢決定,而感應電動式由電流變化率成正比,就提到這,我難打字,剩下的憑你的聰明才智一定能想通的。謝謝!
物理問題---電感和電容對交變電流的影響
3樓:東方鳥
一)電感對交變電流的影響
1. 對感抗的理解:感抗是表示電感對交變電流阻礙作用大小的物理量.感抗的大小與自身的自感係數、交變電流的頻率有關,可用公式 表示,不作計算要求,單位是歐姆.可見,交流電的頻率越大,線圈的自感係數越大,感抗就越大.
2. 電感對交變電流的阻礙作用:交變電流通過線圈時,電流的大小和方向都不斷變化,線圈中就必然會產生自感電動勢.自感電動勢的作用就是阻礙引起自感電動勢的電流的變化,這樣就形成了對交變電流的阻礙作用.
3. 電感在交流電路中的作用:據電感線圈匝數的不同.可分為兩種:低頻扼流圈:通直流,阻交流.高頻扼流圈:通低頻,阻高頻.
(二)電容器對交變電流的影響
1. 交變電流是怎樣通過電容器的?
將電容器的兩極接在電壓恆定的直流電源兩端,電路中沒有持續的電流,這是由於電容器兩極間充有絕緣的電介質。但如果把電容器接在交變電流兩端,則電路里會有持續的電流,好像交變電流「通過」了電容器.這裡特別要注意,在這種情況下電路中的自由電荷也並沒有通過電容器兩極間的絕緣電介質,而是在交變電壓的作用下,當電源電壓升高時,電容器充電,電路中形成充電電流,當電源電壓降低時,電容器放電,電路中形成放電電流,在交變電源的一週期內,電容器要交替進行充電、放電,反向充電、反向放電,電路中就有了持續的交變電流,就好像電流通過了電容器.
高中物理交變電流,學到「電感器對交變電流的阻礙作用中」我有個疑惑如果電流減小,電感器應該就不阻礙啊
4樓:匿名使用者
電感: 影響因素:xl=2πfl(線圈的自感係數越大,交流頻率越高,感抗越大) 效果:
通直流,阻交流;通低頻,阻高頻應用:1.高頻扼流圈,l小(線圈匝數少,不帶鐵芯) 2.
低頻扼流圈,l大(線圈匝數多,帶鐵芯) 電容:影響因素:xl=1/(2πfc)(電容越小,交流頻率越小,容抗越大) 效果:
隔直流,通交流;阻低頻,通高頻應用:1.耦合電容(c較大) 2.
高頻旁路電容(c較小)
關於電感和電容對交變電流的影響有哪些問題?
5樓:匿名使用者
電感和電容對交變電流都有阻礙作用,電感越大阻礙越大,電容越大阻礙越小
6樓:frt生
電感是通直流阻交流的特性
電容是通交流阻直流的特性
高二物理:為什麼線圈會對交流電產生阻礙作用??
7樓:匿名使用者
e=-l△i/△t 電感l中產生的感應電勢與其電流的變化率成正比,並且是阻止專電流的變化。即屬,當電流增加時,△i/△t>0,產生反電勢(與電流的方向相反);當電流減少時,△i/△t<0,產生正的電勢(與電流的方向相同)。這個方向是按楞次定律決定的。
在正弦交流的情況下,在穩態時,在一個週期的各個時段,要分別考慮與分析,不能「前後疊加」的,因為不在同一時間啊。
8樓:燕子穿梭
交流電來也可以通過線圈,但自是線圈的電感對交流電有阻礙作用,這個阻礙叫做感抗。交流電越難以通過線圈,說明電感量越大,電感的阻礙作用就越大;交流電的頻率高,也難以通過線圈,電感的阻礙作用也大。感抗和電感成正比,和頻率也成正比。
如果感抗用xl(l是下標的)表示,電感用l表示,頻率用f表示,那麼
xl= 2πfl
ps:交流電當電流最大值後,方向變為相反方向,雖然電流減少,但也是起著阻礙作用
9樓:匿名使用者
反向電動勢的大小與電流變化的快慢程度成正比,電流變化的越塊,反向電動勢越大,開始通電時,電流變化的快,反向電動勢大,後來電流接近最大值時,變化的就慢了,此時,反向電動勢趨於0了
10樓:倩5_4倩
你認為它們可以前後疊加,然後抵消?
不是這樣,它們作用在不同時間,不同時存在,怎麼會抵消?
11樓:匿名使用者
通過線圈的電流在變 同時 反電動勢 也在變 反電動勢在阻止電流的變化 怎麼會沒影響?反電動勢也能產熱啊 其餘的熱量不應該算麼?
物理:誰能幫我講一下關於電感和電容對交變電流的影響
12樓:匿名使用者
電容、電感對電流的阻礙作用分別用容抗、感抗表示:
容抗 xc=1/2πfc
感抗 xl=2πfl
13樓:匿名使用者
電容 通交流阻直流 通高頻阻低頻
電感 通直流阻交流 通低頻阻高頻
14樓:匿名使用者
交流電可以通過電感,但只能是頻率較底的
交流電不能通過電容,電容只能通過直流電
高二物理問題,高二物理問題
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