电磁感应 · 状态观察

自感通断电观察台

先看线圈电流怎样变,再判断自感电动势的方向。关键不是“反向”,而是“不让自身电流突然改变”。

并联支路电路

刚闭合 · 0+
自感通断电实验电路 电源和开关接在两条并联支路外,左支路是灯泡电阻,右支路是外接限流电阻和自感线圈。开关断开后两支路构成新的闭合回路。 电源 + - 开关 灯泡(电阻支路) R灯 R₀ 线圈 L r = 0 Ω I灯 I线 E自 向上
灯泡支路:电阻性,电流可以突变
线圈支路:I线(0⁺)=I线(0⁻)

两条电流曲线

刚闭合时,电阻支路立即建立电流;线圈支路从零连续增长。拖动时间,盯住青色曲线的起点。

0.00 τ
普通电阻支路与线圈支路电流随时间变化曲线 闭合开关时普通电阻支路电流立即建立,线圈电流连续增长;断开开关时线圈电流连续衰减,灯泡电流在新回路中反向。 时间 电流 ● 灯泡电阻支路 ● 自感线圈支路

为什么线圈电流没有立刻增大?

闭合瞬间,变化的电流让线圈产生自感电动势,它阻碍电流的增大。随着变化变慢,自感电动势减小,线圈电流才逐渐接近稳态值。

当前回路:电源、开关与两条支路相连。

先猜,再揭晓

别凭“自感总反向”或“断电总闪亮”下结论;先找变化趋势和新回路。

断开开关后,自感电动势一定与断开前的线圈电流方向相反吗?

按当前参数,让电路先进入稳态再断开,灯泡会比断开前更亮吗?