电感性质是电流不会突变,电容性质是电压不会突变。
图中 L、C 并联,开关闭合的瞬间,电感电流为零,电容电流是最大值,电压为零。
ic(0+) = E / R
从图中电流方向可知电容器是 B 板带正电荷。电感、电容进入储能状态。所以开关断开时电感向电容放电,A 板带正电荷。你复习楞次定律。
那为什么闭合瞬间b板带正电
就算线圈有感应电动势电流也不应该流向b板啊
追答b端和电源正极相连
追问为什么答案说是因为线圈产生的自感电动势与电流方向相反所以b板带正电
也就是说是因为线圈靠近b板的电势大于靠近a板的电势
为什么开关闭合的瞬间经过线圈的电流不会经过电容器
电感性质是电流不会突变,电容性质是电压不会突变。图中 L、C 并联,开关闭合的瞬间,电感电流为零,电容电流是最大值,电压为零。ic(0+) = E \/ R 从图中电流方向可知电容器是 B 板带正电荷。电感、电容进入储能状态。所以开关断开时电感向电容放电,A 板带正电荷。你复习楞次定律。
线圈L与电容器并联,开关闭合的瞬间,如果线圈相当于短路,电源为什么不...
并联意味着电压相等,即此时线圈与电容器的电压相等.如果线圈短路,那么电压可看为零,即电容器电压也为零.由Q=UC,电压为零,电量为零.所以不能充电.
开关闭合的瞬间为什么说是因为线圈产生的感应电动势让b板带正电 线圈...
在开关闭合瞬间,因为电感会阻碍电流的变化(注意:是变化)。此时并没有电流流过电感线圈,相当于开路;而电容会阻碍电压的变化,相当于短路。所以是电流先流过电容。此时 B 板带正电荷,A 板带负电荷。
...通过线圈的电流和电容器两端的电压不能突变?
线圈在经过电流后会电感线,当电压源突然断电后,电感线不会马上没掉,经过线圈会有电流;电容可以看成一个小电池,当有电时会充电(正负极电子),断电后会慢慢放电。所以高压电器断电后不要马上去碰电路哦
开关电源中一开始经过励磁线圈是什么作用???
那个线圈是共模抑制电感,那两个电容是安规X电容。共模抑制电感的作用是抑制共模干扰,防止开关电源产生的共模干扰通过电源线向外传导。两个X电容是吸收差模干扰,也是防止开关电源产生的干扰发射和传导出去。电源都有一些国标的要求的。一般那2个东西加上才能过传导测试。
电路断开时,线圈不和电容器组成闭合回路么???
分析如下 因为电感和电容都是在电路中电流或电压有变化期间表现出其特性 而当电路处于稳定状态时,电容相当于断开的开关一样,电感相当于 一条导线。所以闭合S后稳定状态电容相当于和一段电阻为0(题目描 述了电阻不计)的导线并联所以其两端电压为0。如上分析,故A,B均错误。当S断开瞬间,电感L有一...
如图所示电路图中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时
开关断开时,因为电容器相当于断路,所以A不亮电容两端有电压;电感相当于短路,所以B亮,电感上有电流。开关闭合后,L那个支路相当于被短路了,所以储存在电感中的能量会逐渐通过S回路消耗掉,B灯逐渐熄灭。S断开前a点电势=b点电势=E-I下标Ro*Ro,开关闭合后,I下标Ro增大(干路电流),所以a点电势...
如图所示电路中,线圈的电感为L,电阻不计,电容器的电容为C.原来开关S...
BC 开始时,虽然电容器两极板分别与电源的正、负极相连接,但由于与电容并联的线圈的电阻忽略不计,所以线圈两端的电势差为零,电容器两板间电势差为零,极板上不带电,选项A错误.断开电源,由L和C组成振荡电路,开始时L上的电流最大,但此时的电流变化率为零,即感应电动势为零.经过 的时间,...
怎样正确理解电感的电流不能突变电容两端电压不能突压的原理?
一种解释:电感线圈接通电压时,瞬间会产生一个与外加电压相等的反电动势,阻止电流的流通。二种解释:电感线圈所形成磁场,总是要维持线圈中的电流不变。电容器电压不能突变比较好理解:因为电容两端的电压是靠两个极板上电荷的积累形成的,电荷的积累不可能瞬间完成,需要一个充电过程。
...所示的电路中,灯L1与电容器串联,灯L2与电感线圈串联,下列说法正确...
A、当a、b间接恒定电压,电键闭合瞬间,对于含容的支路,有充电电流,对于含电感的支路,由于电感阻碍电流的变化,所以电流会慢慢增大.所以流过L1的电流大于流过L2的电流.故A错误. B、当a、b间接恒定电压,电键断开瞬间,线圈阻碍电流的减小,通过线圈的电流慢慢减小,而线圈和电容以及两灯泡构成一...