高二物理探究电阻、电感和电容的作用内容摘要:
数增大 B. 线圈的感抗增大 C. 电路中的电流增大 D. 电路中的电流减小 解析: 选 ,选项 A错误;交变电流的频率升高,电流的变化率增大,线圈的自感作用增大,感抗增大,线圈对电流的阻碍作用增大,电路中的电流减小,故选项 C错误, B、 D正确. 二、电容器对交变电流的作用 1.电容器对直流电、交变电流作用不同 (1)特点不同:直流不能通过电容器,交变电流能“通过 ”电容器. (2)原因不同:直流不能通过电容器,是因为电容器两极板之间的绝缘介质阻隔了导体中自由电子的通过,交变电流能 “通过 ”电容器,电流实际上没有通过电容器的电介质,只不过在交变电压的作用下,当电源电压升高时,电容器充电,形成充电电流;当电源电压降低时,电容器放电形成放电电流.电容器交替进行充电和放电,电路中就有了电流,表现为交变电流 “通过 ”了电容器. 2 .容抗 ( 1 ) 概念:电容器对交变电流的阻碍作用. ( 2 ) 大小:电容器的电容越大、交变电流的频率越高,容抗就越小;电容 器的电容越小、交变电流的频率越低,容抗就越大. ( X C =12π fC不要求用来计算 ) 3.作用:通交流,隔直流,通高频,阻低频. 4.应用 (1)隔直电容器:如图 2- 3- 2甲,电容器的电容较大,阻隔直流成分,把交流成分输送到下一级电路. (2)高频旁路电容器:如图乙,电容器的电容较小,使高频成分从旁路通过电容器,把低频成分输送到下一级电路. 图 2- 3- 2 即时应用 (即时突破 , 小试牛刀 ) , 下列说法中正确的有 ( ) A. 当电容器接到交流电源上时 , 因为有自由电荷通过电容器 , 电路中才有交变电流 B. 当电容器接到交流电源上时 , 电容器交替进行充电和放电 , 电路中才有交变电流 C. 在有电容器的交流电路中 , 没有电荷定向移动 D. 在有电容器的交流电路中 , 没有电荷通过电容器 解析: 选 ,电荷并没有直接通过电容器中的绝缘介质,而是通过不停地对电容器充电、放电,从而使得电路中有了电流,好像。高二物理探究电阻、电感和电容的作用
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