LC电路并联谐振时,为什么电抗消失后,LC的总电阻最大?我是业余的,请通俗点讲下,谢谢.
polo12152022-10-04 11:39:541条回答
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- 可灵可丽 共回答了20个问题
|采纳率100% - LC电路并联谐振时,所谓电抗消失就是L和c的电流可以相互交换达到平衡,而不需要外电路提供,对外电路来说电流最小就是电阻最大.
- 1年前
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libaoping1年前1
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名字居然能这么长 共回答了24个问题
|采纳率95.8%根据c=λf,电磁波频率为f=
c
λ =
3×1 0 8
30 =1 0 7 Hz;
根据f=
1
2π
LC ,电感线圈的自感系数L=
1
4 π 2 Cf =
1
4×3.1 4 2 ×0.001×1 0 -6 ×1 0 7 H =2.5×10 -3 H;
故答案为:2.5×10 -3 .1年前查看全部
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1 2π LC .1 2π LC 囫皮毡子1年前1 -
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LC
则f=[1/T]=
1
2π
LC
故答案为:
1
2π
LC点评:
本题考点: 电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用.
考点点评: 振荡电路产生的振荡电流频率平方与线圈L及电容器C成反比.1年前查看全部
- LC电路并联谐振时,为什么电抗消失后,LC的总电阻最大?我是业余的,请通俗点讲下,谢谢.
lip1998_1661年前1
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孟之语 共回答了16个问题
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留情书生 共回答了22个问题
|采纳率90.9%振荡电路的振荡周期T=2π
LC
则f=
1
T =
1
2π
LC
故答案为:
1
2π
LC1年前查看全部
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菲扬的木棉1年前1
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zengda1978 共回答了18个问题
|采纳率77.8%解题思路:根据c=λf求解电磁波频率,根据f=12πLC求解电感线圈的自感系数.根据c=λf,电磁波频率为f=[c/λ]=
3×108
30=107Hz;
根据f=
1
2π
LC,电感线圈的自感系数L=
1
4π2Cf=
1
4×3.142×0.001×10−6×107H=2.5×10-3H;
故答案为:2.5×10-3.点评:
本题考点: 电磁波的产生.
考点点评: 本题关键运用到光速与波长关系公式和LC振荡电路的电谐振频率公式,记住公式是王道!1年前查看全部
- 电磁振荡的原理?首先有点不明白的是,为什么物理书上前前后后都没说到它的原理啊?然后,LC电路中电容器放电不是一下子放完吗
电磁振荡的原理?
首先有点不明白的是,为什么物理书上前前后后都没说到它的原理啊?
然后,LC电路中电容器放电不是一下子放完吗?为什么还按照简谐运动的规律慢悠悠的放电呢?
还有,即使忽略电阻,LC电路上的线圈产生的自感电流也会跟原来的电流相撞而有所损耗啊,为什么它会是无阻尼振荡呢?shifting1年前2 -
heixx114477 共回答了20个问题
|采纳率90%高中的物理书上,电磁振荡不作为重点内容,仅需记忆电子振荡的频率公式,会在选择题中套用就可以了,具体的知识大学物理中会有详细的解释.
可以在这里尝试着说一下.
现在假设有这样的一个模型:电路仅仅由一个大电容和一个大电感构成,忽略各处电阻,电容充满电,现在合上开关.
电容两端的电势差在电路中中形成电流——当然如果没有这个电感存在的话,电流的大小会立即达到巅峰,也就是U/R,然后迅速放完——这里你看出来,其实任何时候电容放电都不可能是一瞬间的事儿.
可是这里还有个电感,那么,当电流开始出现的时候,电感中立即出现相反方向的电流——但别以为这两股电流会相撞啥的,电流不过是被限制在导线中的电场,以光速传播,并且如同所有电磁场一样满足叠加规律.
根据楞次定律,感应产生的电场只能部分抵消原电场,而不能阻止原电场强度的增加.所以电路中的电流继续缓慢增加,直到电容中电荷全部放出.这时,电流最大.
然后呢,电容既然空了,那么电容放电电流没有了,但是电感激发的电流还在,这个电流本应立即随着电容电流的消失而消失,但是,电感的自感特性使得电路中任何快速的电流变化都不被允许,它会再感应出一个反向的电流,阻止原先的感应电流变小,同样由于楞次定律,电流最终还是变小并渐渐消失了,可是此时,电容也被这个反向的电流再次充满电了.
于是,上述过程将再次发生,并且无限地循环下去.
至于为什么振荡是按照简谐规律,那就只有求解一个微分方程才能得出来了,这里不好解释太多了.1年前查看全部
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