在自感电路中电流总是在相位上比自感电动势超前90°。()
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线圈中电流增加时,自感电动势的方向与电流的方向一致。()
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当回路中电流增大时,其产生的磁通也相应增加,此时自感电动势与回路电流方向()
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自感电动势eL的大小和线圈中电流变化率成正比,即eL=-LΔi/Δt。
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正弦交流电纯电容电路中,电压在相位上比电流超前90゜。
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自感电动势的大小与线路中电流的变化率成正比,与线圈中电流的大小无关。()
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交流电路中,电感电路因自感电动势与线路电压大小相等,方向相反,所以电压与电流的相位的关系是()。
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自感电动势的大小正比于本线圈中电流的()。
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自感电动势的大小正比与线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。
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在纯电容电路中,电流相位超前电压90度,在纯电感电路中电压相位超前电流90度。
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线圈中电流减小时,自感电动势的方向与电流的方向相反。()
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自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。
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在纯电感正弦交流电路中,电压与电流是同频率的正弦交流电,由于电压与自感电动势是反相位的,所以自感电动势滞后电流90°角。
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因为自感电动势总是企图阻止回路中电流的改变所以当电流增大时自感电动势的方向与原来电流的方向相反。
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自感电动势的方向由楞次定律判定,其大小则与回路中电流的变化率成正比。
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自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象,因此不是电磁感应现象。
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线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中的电流的大小无关。
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一个线圈中电流变化致使另一个线圈产生感应电动势的现象称为自感现象。
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自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。
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如图所示,多匝线圈的电阻和电源的内电阻可忽略,两个电阻器的阻值都是R。S原来断开,电路中电流I0=E/2R。现闭合S将一电阻器短路,于是线圈中有自感电动势产生,这自感电动势
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电源E、自感线圈L和2个相同的电阻尺接成如图所示的电路,电源和线圈的内阻可以忽略。开关S原来断开,电路中电流为I。当S接通时,线圈中会产生自感电动势,自感电动势的作用是 ( )<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/6078001-6081000/a2d26f6b2d325f37921e88b6bf170c87.jpg' />
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由于一个电路中电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起的磁感应现象,叫做自感现象。()
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自感电动势的大小与线路中电流的变化率成正比,与线圈中电流的大小无关。此题为判断题(对,错)。
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自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。此题为判断题(对,错)。
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线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关()
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