电感中,电感量一定时,在不饱和的前提下,频率降低一半,感应电动势的电压会降吗?

我分析是频率降低一半,不饱和的前提下,磁通量增加一半,总的来说变化率还是没有变,不知道是不是对的?

你的理解正确,表达不准确。
感生电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
在纯电感电路中,如果电压的有效值不变,频率降低为原来的二分之一,则感抗减小为原来的二分之一,电流强度增加为原来的两倍,磁通量的变化率与原来相等,感生电动势的半周平均值的大小不变。
“频率降低为原来的二分之一,电流强度增加为原来的两倍,磁通量的变化率还是没有变”是对的。
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第1个回答  2011-06-05
对于一只电感线圈来说,常用的说法是“感抗”XL,而不是感生电动势。
感抗XL=2πfL,
从公式来看,电感量越大,阻抗越大,频率越高,阻抗越大。
按照公式,频率降低一半,阻抗XL也降低一半。
正确的理解是,频率下降一半,磁通量的变化率也下降一半,从而感抗下降一半。
反之,频率提升一倍,磁通量的变化率也上升一倍,感抗XL增加一倍。
电感-感抗,记住它就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-05
分析此类题目,要搞清它的前提条件是什么。
根据法拉第电磁感应定律,E = 4。44 * f * w * φ
当线圈两端的电压一定时,频率 f 降低一倍,磁通 φ 增加一倍,所以感应电动势不变。
当线圈中的电流不变,磁通 φ 不变,频率降低一倍,感应电动势降低一倍。

电感中,电感量一定时,在不饱和的前提下,频率降低一半,感应电动势的电压...
你的理解正确,表达不准确。感生电动势的大小与磁通量的变化率成正比。在纯电感电路中,如果电压的有效值不变,频率降低为原来的二分之一,则感抗减小为原来的二分之一,电流强度增加为原来的两倍,磁通量的变化率与原来相等,感生电动势的半周平均值的大小不变。“频率降低为原来的二分之一,电流强...

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电感的感应电动势可否高于原电路电池电动势
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求华中科大出版社出版的《电机学》(第三版)课后答案。
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电感有一半能量,再给电感充磁充电时电压升高还是电流升高
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为什么在纯电感电路中,,电压超前电流90°,,,
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感应电动势和外加电压在方向上的关系
那么根据回路电流激发的磁场反抗磁铁接近和磁铁的同性相斥性,在磁铁延线圈法线水平接近的时可以把线圈法线看做是一个同性相斥的磁铁,再根据右手定则,可以知道回路的电动势方向与绕行方向是一致了,而当磁铁远离线圈,电动势方向又与绕行方向相反了,哎算了过程太啰嗦,自己回去推导一下吧。

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