A与原磁通方向相反
B与原磁通方向相同
C与原磁通方向无关
D与线圈尺寸大小有关
楞次定律是用来判断线圈在磁场中感应电动势的方向的。当线圈中的磁通要增加时,感应电流要产生一个与原磁通相反的磁通,以阻止线圈中磁通的增加;当线圈中的磁通要减少时,感应电流又产生一个与原磁通方向相同的磁通,以阻止它的减少。
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根据法拉弟电磁感应定律,穿过线圈的磁通发生变化时,在线圈中就会产生感应电动势。这个电动势是由于另一磁耦合线圈的电流变化而引起的,故称为自感电动势。
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线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称互感电动势。
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当导体与磁场间有相对运动时,则导体内部会产生电动势;或者通过闭合回路或线圈的磁通发生变化时,则在组成闭合回路或线圈的导体内部同样会产生电动势,这种产生电动势的现象称趋肤效应。
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变压器充电时励磁涌流的大小当断路器合闸瞬间电压的相位角θ=()时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流,当θ=()时,合闸磁通由零值增大到2Хm,励磁涌流达到额定电流的6~8倍。
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变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角有关。当α=-()时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流,当α=()时,合闸磁通由零增大至2φm,励磁涌流达到额定电流的6-8倍。
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变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。
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空心线圈的电流i为10A时,磁链φ为0.02Wb,该线圈的匝数W为100,试求其每匝的磁通韦伯。
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线圈的匝数N为195,其磁通在t=0.1S的时间内,增加了0.075伏秒,求此时线圈中产生的感应电动势。
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