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文檔簡介

1、高三物理復 習第十章 交流電人教實驗版【本講教育信息】一. 教學內容:復習第十章 交流電重點、難點解析:一、交流電的產生 1. 交變電流的定義:強度和方向都隨時間做周期性變化的電流叫交變電流。 2. 正弦交變電流:隨時間按正弦規(guī)律變化的交變電流叫做正弦交變電流,正弦交變電流的圖象是正弦函數曲線。 3. 交變電流的產生(1)將一個平面線圈置于勻強磁場中,并繞垂直于磁感線的軸勻速轉動時,線圈中產生正弦交變電流。(2)中性面:與磁場方向垂直的平面叫中性面。中性面的特點:線圈轉到中性面位置時,穿過線圈的磁通量最大,但磁通量的變化率為零,感應電動勢為零。線圈轉動一周,經過中性面2次,線圈每經過中性面一次

2、,電流的方向改變1次。 4. 交變電流的變化規(guī)律瞬時值表達式:,。N匝平面矩形線圈在勻強磁場中勻速轉動時的電動勢最大值:。二、表征交變電流的物理量 1. 瞬時值:交變電流某一時刻的值,瞬時值是時間的函數,不同時刻的瞬時值不同。 2. 最大值:。它反映的是交變電流大小的變化范圍,瞬時值與最大值的關系是:。 3. 有效值:交變電流的有效值是根據電流的熱效應來規(guī)定的,讓交流電和直流電通過相同阻值的電阻,如果它們在相同的時間內產生的熱量相等,就把這一直流電的數值,叫做該交變電流的有效值,用“E、I、U”表示,對于正弦交流電,其有效值與最大值的關系是:,。 4. 周期和頻率:。三、電感和電容對交變電流的

3、作用 1. 電感對交變電流的阻礙作用用感抗表示,其大小由線圈的自感系數和交變電流的頻率決定,線圈的自感系數越大,交變電流的頻率越高,感抗越大;低頻扼流線圈的自感系數很大,有“通直流,阻交流”的作用,高頻扼流線圈的自感系數很小,有“通低頻,阻高頻”的作用。 2. 電容對交流電的作用用容抗表示,其大小由電容器的電容和交流電的頻率決定,電容器的電容越大,交流電的頻率越高,電容器的容抗就越大;隔直電容器有“通交流,隔直流”的作用,旁路電容器有“通高頻,阻低頻”的作用?!镜湫屠}】一、交變電流的變化規(guī)律(包括圖象) 1. 正弦交流電的產生過程,實際上是線圈在磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉動而產生電磁感應現

4、象的過程,其處理方法就是處理電磁感應問題的有關方法。 2. 中性面的特點:在該位置穿過線圈的磁通量最大,但磁通量的變化率,故無感應電動勢和感應電流;線圈每轉過中性面一次,電動勢和電流方向就改變一次。 3. 交變電流的變化規(guī)律要從函數表達式與圖象兩方面結合起來理解,取線圈在中性面位置時為計時起點,線圈中產生的電動勢、閉合時線圈兩端點間的電壓以及電路中電流變化規(guī)律為:,。 例1. 一矩形線圈繞垂直于勻強磁場并位于線圈平面內的固定軸轉動,線圈中的感應電流i隨時間t變化的圖線如圖所示,則A. 時刻通過線圈的磁通量為零B. 時刻通過線圈的磁通量絕對值最大C. 時刻通過線圈的磁通量變化率絕對值最大D. 每

5、當i變換方向時,通過線圈的磁通量絕對值都最大解析:熟悉交流電的產生過程,磁通量為零時,磁通量變化率最大,感應電動勢、感應電流最大,因此選項A、B、C錯誤。答案:D二、交變電流的有效值和平均值對于交變電流,應注意區(qū)分有效值和平均值的使用范圍。 1. 關于交變電流的有效值問題,首先觀察是不是正弦交流電,若完全是,則直接應用,求解;若部分是,則其中的和部分也可直接應用,關系,并結合焦耳定律求解;若完全不是,則根據有效值的定義和焦耳定律求解。 2. 交變電流的平均值是交變電流圖線與橫坐標(t軸)所圍的面積跟時間的比值,其數值可以用計算;而,注意此值不等于這段時間始、末時刻瞬時值的算術平均值; 3. 在

6、計算交變電流的焦耳熱時,應用有效值;在處理流過的電荷量時,應用電流的平均值。 例2. 如圖表示一交變電流隨時間變化的圖象,此交變電流的有效值是A. AB. 5AC. D. 解析:此題主要考查學生對交流有效值的理解程度,由于多數學生對交流有效值的意義理解欠深刻,只是機械地套用正弦式電流的最大值等于有效值的倍關系,直接從圖上求得最大值的平均值除以即得到而錯選D項,另外有的學生雖然認識到了電流的熱效應與其方向無關,僅由大小決定,只是簡單地取正負半軸最大值的算術平均值,而錯選C項。正確的思路應為:嚴格按照有效值的定義,交變電流的有效值的大小等于在熱效應方面與之等效(在相同時間內通過相同的電阻所產生的熱

7、量相等)的直流的電流值,可選擇一個周期(0.02s時間),根據焦耳定律,有:解之可得:,即應選B項。答案:B 例3. 一個電阻接在10V的直流電源上,它的發(fā)熱功率是P,當接到電壓為的交變電流電源上,它的發(fā)熱功率是A. B. C. PD. 2P解析:因,而,所以,故答案是B。答案:B四、變壓器 1. 變壓器是改變交流電壓的設備,而不改變交變電流的功率和頻率。 2. 變壓器是由原線圈、副線圈和閉合鐵芯組成的。 3. 變壓器是根據電磁感應原理來改變電壓的。 4. 理想變壓器:不考慮銅損(線圈電阻產生的焦耳熱)、鐵損(渦流產生的焦耳熱)和漏磁的變壓器,即它的輸入功率等于輸出功率。 5. 理想變壓器的基

8、本公式(1)功率關系:;(2)電壓關系:,若有若干副線圈時:(3)電流關系:,若有若干副線圈時,。 6. 幾種常用的變壓器(1)自耦變壓器調壓變壓器(2)互感變壓器五、電能的輸送輸電線上的功率損失:設輸電電流為I,輸電線的電阻為R,則功率損失。減少輸電線上的功率損失的方法:在輸電距離一定的情況下,由可知,可減小導線的電阻率和增大橫截面積;由和可知,通過升高輸電電壓,從而減小輸電電流,達到減少功率損失的目的。減小輸電線路上電壓損失的方法:由可知,可減小輸電線電阻和提高輸電電壓。六、理想變壓器中各物理量之間的關系對理想變壓器的認識應從原、副線圈的功率關系、電壓關系和電流關系等方面入手去研究。 1.

9、 對于理想變壓器,磁感線全部集中在鐵芯中(即沒有漏磁),變壓器本身不損耗能量,因而理想變壓器沒有能量損失,即。 2. 理想變壓器原、副線圈的端電壓與匝數的關系式,此式對于有一個或幾個副線圈的變壓器均適用,還適用于兩個副線圈之間。 3. 理想變壓器原、副線圈中電流與匝數的關系為:,此式僅適用于只有一個副線圈供電時的變壓器,若有幾個副線圈同時輸出電流,則有: 例4. (經典回放)如圖所示,理想變壓器的原、副線圈匝數之比為,原線圈回路中的電阻A與副線圈回路中的負載電阻B的阻值相等。a、b端加入交流電壓后,兩電阻消耗的電功率之比_,兩電阻兩端電壓之比=_。解析:變壓器的實質是能量轉換器,理想變壓器在能

10、量轉換過程中沒有能量損失,即有,因,所以有。對理想變壓器,有又,所以,R,所以。答案:1:161:4七、理想變壓器的動態(tài)分析 1. 輸入電壓決定輸出電壓,這是因為輸出電壓,當不變時,不論負載電阻R變化與否,不會改變。 2. 輸出電流決定輸入電流,在輸入電壓一定的情況下,輸出電壓也被完全確定。當負載電阻R增大時,減小,則相應減小;當負載電阻R減小時,增大,則相應增大,在使用變壓器時,不能使變壓器次級短路。 3. 輸出功率決定輸入功率,理想變壓器的輸出功率與輸入功率相等,即,在輸入電壓一定的情況下,當負載電阻R增大時,減小,則變壓器輸出功率減小,輸入功率也將相應減??;當負載電阻R減小時,增大,變壓

11、器的輸出功率增大,則輸入功率也將增大。 例5. 如圖所示,電路中理想變壓器初級加一個固定的交變電壓,那么下列情況正確的是A. 當滑動頭E上移時,燈泡EL變亮B. 當滑動頭E上移時,電流表讀數變大C. 當滑動頭E上移時,電壓表讀數變大D. 若閉合開關S,則電流讀數變大,而讀數變小解析:當E向上移動時,副線圈電路的總電阻變大,故副線圈干路電流減小,故讀數變小,燈EL變暗,V測得電壓,不變,變小,故V讀數變大,當閉合S后,讀數變大,讀數不變。答案:C。八、遠距離輸電線路上的電壓損失和功率損失對于遠距離高壓輸電問題,一般情況下輸送的電功率是一定的,這時對輸電系統(tǒng)有:,由于線路上損失的電能是不可避免的,

12、因此為了減少線路上的電能損失,可以采用以下幾個基本途徑: 1. 提高輸送電壓U。 2. 適當增大輸電線的橫截面積S。 3. 采用電阻率小的導線。其中最有效的方法是提高輸電電壓。對這一變電過程一般按照“發(fā)電升壓輸電線降壓用電器”的順序,或從“用電器”倒退到“發(fā)電”,一步一步逐步分析,注意升壓變壓器副線圈中的電流、輸電線上的電流、降壓變壓器原線圈中的電流三者關系,還必須靈活運用電流比、電壓比和功率關系建立各部分電路的有機聯(lián)系。 例6. 一小型水力發(fā)電站水壩落差,流量為,發(fā)電機組的總效率,輸出電壓為350V,為向較遠處的用戶供電,采用先升壓、再降壓的辦法,設輸電線的總電阻,允許輸電線電熱損失功率為電

13、站輸出功率的5%,用戶需要電壓為220V。試求:升壓變壓器、降壓變壓器的匝數比。(?。┙馕觯河深}目條件可求得1s內水做功為:水流功率為發(fā)電機的輸出功率為升壓變壓器的輸入電流為,則根據輸電線上損失功率,即,即為升壓變壓器的輸出電流,則可得:降壓變壓器輸入電流即輸電線上的電流降壓變壓器的輸出電流可由用戶得到功率和電壓求得:,即。答案:1:46:1【模擬試題】 1. 處在勻強磁場中的矩形線圈abcd,以恒定的角速度繞ab邊轉動,磁場方向平行于紙面并與ab垂直,在時刻,線圈平面與紙面重合(如圖所示),線圈的cd邊離開紙面向外運動,若規(guī)定由方向的感應電流為正,則能反映線圈中感應電流I隨時間t變化的圖線是

14、圖中的 2. 正弦交變電源與電阻R、交流電壓表按照左圖所示的方式連接,交流電壓表的示數是10V,右圖是交變電源輸出電壓u隨時間t變化的圖象,則A. 通過R的電流隨時間t變化的規(guī)律是B. 通過R的電流隨時間t變化的規(guī)律是C. R兩端的電壓隨時間t變化的規(guī)律是D. R兩端的電壓隨時間t變化的規(guī)律是 3. 在兩塊金屬板上加交變電壓,當0時,板間有一個電子正好處于靜止狀態(tài),下面關于電子以后運動情況的判斷哪些是正確的A. 時,電子回到原出發(fā)點B. 電子始終向一個方向運動C. 時,電子將有最大速度D. 時,電子的位移最大 4. 一個邊長為的正方形金屬線框置于勻強磁場中,線框平面與磁場垂直,電阻為0.36,

15、磁感應強度B隨時間t的變化關系如圖所示,則線框中感應電流有效值為A. B. C. AD. 5. 一矩形線圈,繞垂直于勻強磁場并位于線圈平面內的固定軸轉動,線圈中的感應電動勢e隨時間t的變化如圖所示,下列說法中正確的是A. 和時刻穿過線圈的磁通量為零B. 和時刻穿過線圈的磁通量變化率為零C. 從線圈平面與磁場方向平行時刻開始計時D. 每當感應電動勢e變換方向時,穿過線圈的磁通量的絕對值都為最大 6. 如圖所示,虛線方框中是磁感應強度為B的勻強磁場區(qū),磁感應強度方向垂直紙面向里,邊長為L的正方形導線框abcd以角速度繞OO軸由平行于磁場方向的位置勻速轉至圖示位置。設導線框的總電阻為R,線框在磁場中

16、面積為線框總面積的,求此過程中,導線框產生的熱量。 7. 在圖甲中,直角坐標系Oxy的1、3象限內有勻強磁場,第1象限內的磁感應強度大小為2B,第3象限內的磁感應強度大小為B,磁感應強度的方向均垂直于紙面向里,現將半徑為l、圓心角為的扇形導線框OPQ以角速度繞O點在紙面內沿逆時針方向勻速轉動,導線框的回路電阻為R。(1)求導線框中的感應電流的最大值;(2)在圖乙中畫出導線框勻速轉動一周的時間內感應電流I隨時間t變化的圖象(規(guī)定與圖甲中線框的位置相應的時刻為);(3)求線圈勻速轉動一周產生的熱量。 8. 一個理想變壓器,原線圈和副線圈的匝數分別是和,正常工作時輸入和輸出的電壓、電流、功率分別為和

17、、和、和,已知,則A. B. C. D. 9. 如圖所示,T為理想變壓器,、為理想交流電流表,、為理想交流電壓表,、為電阻,原線圈兩端接電壓一定的正弦交流電,當開關S閉合時,各交流電表的示數變化情況應是 10. 在遠距離輸電時,輸送的電功率為P,輸電電壓為U,所用導線電阻率為,橫截面積為S,總長度為L,輸電線損失的電功率為P,用戶得到的電功率為,則P、的關系式正確的是A. B. C. D. 11. (經典回放)電學中的庫侖定律、歐姆定律、法拉第電磁感應定律(有關感應電動勢大小的規(guī)律)、安培定律(磁場對電流作用的規(guī)律)都是一些重要的規(guī)律,下圖為遠距離輸電系統(tǒng)的示意圖(為了簡單,設用戶的電器是電動

18、機),下列選項中正確的是A. 發(fā)電機能發(fā)電的主要原理是庫侖定律,變壓器能變壓的主要原理是歐姆定律,電動機通電后能轉動起來的主要原理是法拉第電磁感應定律B. 發(fā)電機能發(fā)電的主要原理是安培定律,變壓器能變壓的主要原理是歐姆定律,電動機通電后能轉動起來的主要原理是庫侖定律C. 發(fā)電機能發(fā)電的主要原理是歐姆定律,變壓器能變壓的主要原理是庫侖定律,電動機通電后能轉動起來的主要原理是法拉第電磁感應定律D. 發(fā)電機能發(fā)電的主要原理是法拉第電磁感應定律,變壓器能變壓的主要原理是法拉第電磁感應定律,電動機通電后能轉動起來的主要原理是安培定律 12. 鉗形電流表的外形和結構如圖(a)所示,圖(a)中電流表的讀數為1.2A,圖(b)中用同一電纜線繞了3匝,則A. 這種電流表能測直流電流,圖(b)的讀數為2.4AB. 這種電流表能測交流電流,圖(b)的讀數為0.4AC. 這種電流表能測交流電流,圖(b)的讀數為3.6AD. 這種電

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