人教版高三一轮复习:交变电流和传感器第1节交变电流的产生和描述
高三物理高考第一轮复习课件:交变电流的产生和描述
通量的变化率最大,产生的感应电动势也最大,原因是 此时线圈的两边框垂直切割磁感线,产生的感应电动 势为最大值.
热点二 对交变电流有效值的理解 1.交变电流的“四值”的比较
物理量 瞬时值
物理 含义
重要 关系
交变电流 某一时刻 的值
e=Emsin ωt i=Imsin ωt
=0.02 s
线圈匀速转动一周,外力做功大小等于电功的大小,即
W=I2(R+r)T=( E )2(R+r)T Rr
代入数据得W=98.6 J
(4)从t=0起转过90°的过程中,Δt内流过R的电荷量 q= NΦtNBS N1 B l2 l
(Rr)t Rr Rr 代入数据得q=0.1 C.
答案 (1)adcba (2)e=314cos 100πt V
第十章 交变电流 传感器
第1课时 交变电流的产生和描述 变压器 考点自清
一、交变电流的产生和变化规律 1.交变电流
大小和 方向都随时间做 周期性 变化的电流,叫做 交变电流,简称交流(AC).
2.正弦式交变电流(如图1所示)
图1
(1)定义:按 正弦规律 变化的交变电流.
(2)产生:将闭合矩形线圈置于匀强 磁场中,并绕 垂
变化,且最大感应电动势Em=nBabω,所以感应电动势 的瞬时值表达式为e=nBabωsin ωt.
(3) En Φ t nπB2 / (a) b2nπBab
(4)i=
e
nBasbinπ
3
3nBab
Rr Rr
2(Rr)
答案 (1)自下而上 (2)e=nBabωsin ωt
(3) 2nBab
高考物理一轮复习 第十章 交变电流 传感器 第1讲 交变电流的产生及描述课件
2.两个特殊位置的特点
(1)线圈平面与中性面重合时,S⊥B,Φ最大,ΔΔΦt =0,
e=0,i=0,电流方向发生改变。
(2)线圈平面与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,ΔΔΦt 最大,
e 最大,i 最大,电流方向不改变。
[典题 1] 如图(a)所示,一矩形线圈 abcd 放置在匀强磁场 中,并绕过 ab、cd 中点的轴 OO′以角速度 ω 逆时针匀速转动。 若以线圈平面与磁场夹角 θ=45°时为计时起点,如图(b)所 示,并规定当电流自 a 流向 b 时电流方向为正。则下列选项中 正确的是( )
[交变电流的图象] 4.在小型交流发电机中,矩形金属线
圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电 动势与时间呈正弦函数关系,如图所示。 此线圈与一个 R=10 Ω的电阻构成闭合电路,电路中的其他电 阻不计。下列说法正确的是( ) A.交变电流的周期为 0.125 s B.交变电流的频率为 8 Hz C.交变电流的有效值为 2 A D.交变电流的最大值为 4 A
②频率(f):交变电流在 1 s 内完成周期性变化的 次数 。单
位是赫兹(Hz)。 ③周期和频率的关系:T=1f 或 f=T1。
(2)正弦式交变电流的函数表达式(线圈在中性面位置开始计 时)
①电动势 e 随时间变化的规律:e= Emsin ωt 。其中 ω 等 于线圈转动的 角速度 ,Em= nBSω 。
考点一
正弦交变电流的产生及变 化规律断
1.正弦式交变电流的变化规律及对应图象(线圈在中性面
位置开始计时)
函数
图象
磁通量 Φ=Φm·cos ωt= BScos ωt
电动势 e=Em·sin ωt= nBSωsin ωt
电压
u=Um·sin ωt=
高考物理一轮复习 第11章 交变电流 传感器 第1节 交变电流的产生及描述
取夺市安慰阳光实验学校第1节交变电流的产生及描述[高考指南]说明:(1)不要求讨论交变电流的相位和相位差的问题.(2)只限于单相理想变压器.第1节交变电流的产生及描述知识点1 正弦式交变电流的产生和变化规律1.产生如图1111所示,将闭合线圈置于匀强磁场中,并绕垂直于磁感线方向的轴做匀速转动.图11112.变化规律(线圈在中性面位置开始计时)(1)电动势e随时间变化的规律:e=E m sin_ωt.(2)电压u随时间变化的规律:u=U m sin_ωt.(3)电流i随时间变化的规律:i=I m sin_ωt.其中ω等于线圈转动的角速度,E m=nBl1l2ω=nBSω.3.正弦式交变电流的图象(如图1112所示)图1112知识点2 描述交变电流的物理量1.周期和频率(1)周期T:交变电流完成一次周期性变化(线圈转动一周)所需的时间,单位是秒(s).公式为T=2πω.(2)频率f:交变电流在1 s内完成周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz).(3)周期和频率的关系:T=1f或f=1T.2.交变电流的“四值”(1)瞬时值:交变电流某一时刻的值,是时间的函数.(2)峰值:交变电流的电流或电压所能达到的最大值.(3)有效值:让交变电流与恒定电流分别通过相同的电阻,如果它们在交变电流的一个周期内产生的热量相等,则这个恒定电流I、恒定电压U就是这个交变电流的有效值.(4)正弦式交变电流的有效值与峰值之间的关系:I=I m2,U=U m2,E=E m2.(5)平均值:交变电流图象中波形与横轴所围面积跟时间的比值,其数值可以用E=nΔΦΔt计算.1.正误判断(1)交变电流的主要特征是电流的方向随时间周期性变化.(√) (2)大小变化而方向不变的电流也叫交变电流.(×) (3)线圈经过中性面时产生的感应电动势最大.(×) (4)在一个周期内,正弦交流电的方向改变两次.(√)(5)最大值和有效值之间的2倍关系只适用于正弦(余弦)交流电.(√) (6)交流电压表及交流电流表的读数均为峰值.(×)2.[交变电流的瞬时值的理解](多选)某小型发电机产生的交变电动势为e =50sin 100πt (V).对此电动势,下列表述正确的有( )【:92492383】A .最大值是50 2 VB .频率是100 HzC .有效值是25 2 VD .周期是0.02 sCD [由e =50sin 100πt (V)知,E m =50 V ,E =502 V =25 2 V ,T =2πω=2π100π s =0.02 s ,f =1T =10.02Hz =50 Hz ,所以选项C 、D 正确.]3.[交变电流的图象](多选)图1113甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N 、S 间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,○A 为交流电流表.线圈绕垂直于磁场的水平轴OO ′沿逆时针方向匀速转动,从图甲所示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是( )图1113A .电流表的示数为10 AB .线圈转动的角速度为50π rad/sC .t =0.01 s 时,线圈平面与磁场方向平行D .t =0.02 s 时,电阻R 中电流的方向自右向左AC [电流表测量的是电路中电流的有效值I =10 A ,选项A 正确.由题图乙可知,T =0.02 s ,所以ω=2πT=100π rad/s,选项B 错误.t =0.01 s时,电流最大,线圈平面与磁场方向平行,选项C 正确.t =0.02 s 时,线圈所处的状态就是图示状况,此时R 中电流的方向自左向右,选项D 错误.]4.[交变电流有效值的计算]通过一阻值R =700 Ω的电阻的交变电流如图1114所示,其周期为1 s .电阻两端电压的有效值为( )图1114 A .12 V B .2810 V C .15 VD .8 5 VB [根据图象,周期T =1 s ,设该交变电流的电压有效值为U,0~0.4 s 的时间间隔为t 1=0.4 s,0.4~0.5 s 的时间间隔t 2=0.1 s ,根据电流的热效应,由2(I 21Rt 1+I 22Rt 2)=U 2T R,解得U =2810 V ,B 正确.]正弦交变电流的产生及变化规律1.正弦式交变电流的产生(1)线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动. (2)两个特殊位置的特点:①线圈平面与中性面重合时,S ⊥B ,Φ最大,ΔΦΔt =0,e =0,i =0,电流方向将发生改变.②线圈平面与中性面垂直时,S ∥B ,Φ=0,ΔΦΔt 最大,e 最大,i 最大,电流方向不改变.(3)电流方向的改变:线圈通过中性面时,电流方向发生改变,一个周期内线圈两次通过中性面,因此电流的方向改变两次.(4)交变电动势的最大值E m =nBSω,与转轴位置无关,与线圈形状无关. 2.正弦式交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)物理量 函数表达式图象磁通量Φ=Φm cos ωt =BS cos ωt电动势 e =E m sin ωt =nBSωsin ωt端电压u =U m sin ωt =RE mR +rsin ωt电流 i =I m sin ωt =E mR +rsin ωt[1.如图1115所示,在水平向右的匀强磁场中,一线框绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线框通过电刷、圆环、导线等与定值电阻组成闭合回路.t 1、t 2时刻线框分别转到图甲、乙所示的位置,下列说法正确的是( )图1015A .t 1时刻穿过线框的磁通量最大B .t 1时刻电阻中的电流最大,方向从右向左C .t 2时刻穿过线框的磁通量变化最快D .t 2时刻电阻中的电流最大,方向从右向左B [t 1时刻,穿过线框的磁通量为零,线框产生的感应电动势最大,电阻中的电流最大,根据楞次定律,通过电阻的电流方向从右向左,A 错误,B 正确;t 2时刻,穿过线框的磁通量最大,线框产生的感应电动势为零,电阻中的电流为零,C 、D 错误.]2.为了研究交流电的产生过程,小张同学设计了如下实验构思方案:第一次将单匝矩形线圈放在匀强磁场中,线圈绕转轴OO 1按图1116甲所示方向匀速转动(ab 向纸外,cd 向纸内),并从图甲所示位置开始计时.此时产生的交变电流如图1116乙所示.第二次他仅将转轴移至ab 边上,第三次他仅将转轴右侧的磁场去掉,关于后两次的电流图象,下列说法正确的是( )图1116A.第二次是A图B.第二次是C图C.第三次是B图D.第三次是D图D[第二次他仅将转轴移到ab边上,产生的交流电的电动势E=BSωsin ωt,产生的交流电与乙图一样,故A、B错误;第三次仅将转轴右侧的磁场去掉,只有一个边切割磁感线,所以交流电的数值减半,故C错误,D项正确.]关于交变电流的产生及规律的三点注意1.只有当线圈从中性面位置开始计时,电流的瞬时值表达式才是正弦形式,其变化规律与线圈的形状及转动轴处于线圈平面内的位置无关.2.注意峰值公式E m=nBSω中的S为有效面积.3.在解决有关交变电流的图象问题时,应先把交变电流的图象与线圈的转动位置对应起来,再根据特殊位置特征求解.有效值的理解与计算1.利用E=E m2、U=U m2、I=I m2计算,只适用于正(余)弦式交变电流.2.利用有效值的定义计算(非正弦式电流)交变电流的有效值是根据电流的热效应(电流通过电阻生热)进行定义的,所以进行有效值计算时,要紧扣电流通过电阻生热(或热功率).注意“三同”:即“相同电阻”,“相同时间”内产生“相同热量”.计算时“相同时间”要取周期的整数倍,一般取一个周期.3.利用能量关系当有电能和其他形式的能转化时,可利用能的转化和守恒定律来求有效值.[多维探究]●考向1 电流有效值的计算1.(多选)如图1117所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波式的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,经过1 min的时间,则( )【:92492384】图1117A.图甲所示交变电流的有效值为33AB.图乙所示交变电流的有效值为22AC.两电阻消耗的电功之比为1∶3D.两电阻消耗的电功之比为3∶1AC[设题图甲、乙所示交变电流的有效值分别为I1、I2,则(12)2×R ×2×10-2+0+(12)2×R ×2×10-2=I 21R ×6×10-2,解得I 1=33 A ,而I 2=1 A ,故选项A 正确,B 错误;由W =I 2Rt 得W 1∶W 2=I 21∶I 22=1∶ 3,故选项C 正确,D 错误.]●考向2 电压有效值的计算2.(多选)如图1118所示,甲、乙为两种电压的波形,其中图甲所示的电压按正弦规律变化,图乙所示的电压波形是正弦函数图象的一部分.下列说法正确的是( )图1118A .图甲、图乙均表示交变电流B .图甲所示电压的瞬时值表达式为u =20sin 100πt (V)C .图乙所示电压的有效值为20 VD .图乙所示电压的有效值为10 VABD [根据交变电流的定义,图甲、图乙均表示交变电流,选项A 正确;图甲所示电压最大值为U m =20 V ,周期为0.02 s ,则电压的瞬时值表达式u =U m sin 2πT t =20sin 100πt (V),选项B 正确;根据有效值的定义有2022R·T2=U2RT ,解得图乙所示电压的有效值为U =10 V ,选项C 错误,D 正确.]3.如图1119所示为一个经双可控硅调节后加在电灯上的电压,正弦交流电的每一个二分之一周期中,前面四分之一周期被截去,则现在电灯上电压的有效值为( )图1119 A .U m B .U m2C.U m 3D.U m2D [由题给图象可知,交流电压的变化规律具有周期性,用电流热效应的等效法求解.设电灯的阻值为R ,正弦交流电压的有效值与峰值的关系是U =U m2,由于一个周期内半个周期有交流电压,一周期内交流电产生的热量为Q =⎝⎛⎭⎪⎪⎫U m 22Rt=U 2m 2R ·T 2,设交流电压的有效值为U ,由电流热效应得Q =U 2m2R ·T 2=U 2R·T ,所以该交流电压的有效值U =U m2,可见选项D 正确.]计算交变电流有效值的方法1.计算有效值时要根据电流的热效应,抓住“三同”:“相同时间”内“相同电阻”上产生“相同热量”列式求解.2.分段计算电热求和得出一个周期内产生的总热量.3.利用两个公式Q =I 2Rt 和Q =U 2Rt 可分别求得电流有效值和电压有效值.4.若图象部分是正弦(或余弦)式交变电流,其中的14(但必须是从零至最大值或从最大值至零)和12周期部分可直接应用正弦式交变电流有效值与最大值间的关系I =I m2、U =U m2求解. 交变电流“四值”的理解及应用物理量 含义 重要关系适用情况及说明瞬时值交变电流某一时刻的值e =E m sin ωt i =I m sin ωt 计算线圈某时刻的受力情况峰值 最大的瞬时值E m =nBSωI m =E mR +r讨论电容器的击穿电压有效值跟交变电流的热效应等效的恒定电流的值E =E m2U =U m2I =I m2(只适用于正弦 式交变电流)(1)计算与电流的热效应有关的量(如电功、电功率、电热等)(2)电气设备“铭牌”上所标的一般是指有效值(3)保险丝的熔断电流为有效值 (4)交流电压表和电流表的读数为有效值平均值某段时间内感应电动势或电流的平均值大小E =BL vE =nΔΦΔtI =E R +r计算通过电路截面的电荷量1.(2017·芜湖模拟)某正弦交流发电机产生的电动势波形如图11110所示,已知该发电机线圈匝数n =100匝,线圈面积为S =0.1 m 2,线圈内阻为r =1 Ω,用一理想交流电压表接在发电机的两个输出端.由此可知( )图11110A .线圈在匀强磁场中转动的角速度为50π rad/sB .线圈所在处的磁感应强度是B =1 TC .交流电压表的读数为220 VD .交变电动势的平均值为E =200 VD [由正弦交流发电机产生的电动势波形图可知,周期T =0.02 s ,而T=2πω,解得线圈在匀强磁场中转动的角速度为ω=100π rad/s,选项A 错误.由正弦交流发电机产生的电动势波形图可知,电动势最大值为E m =314 V ,而E m =nBSω,解得B =0.1 T ,选项B 错误.由于电压表是理想交流电压表,测量值等于交变电压的有效值,为314×22V =222 V ,选项C 错误.由法拉第电磁感应定律,交变电压的平均值为E =n ΔΦΔt ,取T4时间,磁通量变化量ΔΦ=BS ,所以E =nBST4=200 V ,选项D 正确.]2.如图11111甲所示的电路,已知电阻R 1=R 2=R ,和R 1并联的D 是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,U AB>0).由此可知( )【:92492385】甲乙图11111A.在A、B之间所加的交变电压的周期为2 sB.在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为u=202sin 100πt(V) C.在A、B之间所加的交变电压的最大值为20 VD.加在R2上电压的有效值为20 VB[由题图乙可知交变电压的周期T=0.02 s,选项A错误.A、B间所加交变电压的瞬时值表达式u=202sin 100πt(V),选项B正确.在A、B之间所加的交变电压的最大值为202V,有效值为20 V,选项C错误.由于电阻R1和R2串联,电压为正值的半个周期电阻R1被二极管短路,R2上电压的有效值为20 V,电压为负值的半个周期,二极管中无电流通过,电阻R1和R2串联,R2上电压的有效值为10 V,根据有效值的定义可得20 V2R·T2+10 V2R·T2=U2R·T,解得加在R2上电压的有效值为U=510 V,选项D错误.]分析交变电流“四值”时应注意的问题1.计算有效值时,一般选取交变电流的一个周期进行计算.非正弦交变电流的有效值要根据电流的热效应进行计算.2.交变电流的有效值和电流的方向无关;交变电流的平均值是根据法拉第电磁感应定律E=nΔΦΔt计算的,与交变电流的方向、所选取的时间段有关.。
高三物理一轮复习《11-1交变电流的产生和描述》
高考总复习·物理
第十一章 交变电流 传感器 2.[图象问题](多选)图甲是小型交流发电机的示意图,
交变电流产生条件:一个周期内电流方向改变两次
e
Em
T/4
2T/4
3T/4
T
t
o
π/2
π
3π/2
2
π
ωt
矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动
高考总复习·物理
第十一章 交变电流 传感器
用公式描述: 瞬时值表达式:从中性面开始计时
电动势: e Em sin t
在纯电阻电路中: Em NBS
第十一章 交变电流 传感器
转动切割:E 1 Bl2
2
A.两导线框中均会产生正弦交流电
E
1 2
BR2
E恒定,I恒定
B.两导线框中感应电流的周期都等于T
C.在t= T 时,两导线框中产生的感应电动势相等
8
D.两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的
有效值也相等
高考总复习·物理
第十一章 交变电流 传感器
D.从图示位置开始计时,则感应电动势随时间变化的规律
为 e=NBSωsin ω t
高考总复习·物理
第十一章 交变电流 传感器
高考总复习·物理
第十一章 交变电流 传感器 有效值不变
U有
Um 2
220V
U m 200 2V 311V
【答案】 B
2023年高考物理热点复习:交变电流的产生和描述(附答案解析)
第1页(共21页)2023年高考物理热点复习:交变电流的产生和描述
【2023高考课标解读】
1.掌握交变电流、交变电流的图象
2.掌握正弦交变电流的函数表达式,峰值和有效值
【2023高考热点解读】
一、交变电流的产生
1.产生
如图所示,将闭合线圈置于匀强磁场中,并绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
2.交变电流
(1)定义:大小和方向都随时间做周期性变化的电流。
(2)按正弦规律变化的交变电流叫正弦式交变电流。
3.正弦式交变电流
(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
(2)函数表达式(线圈在中性面位置开始计时)
①电动势e 随时间变化的规律:e =E m sin ωt 。
②负载两端电压u 随时间变化的规律:u =U m sin_ωt 。
③电流i 随时间变化的规律:i =I m sin_ωt 。
其中ω等于线圈转动的角速度,E m =nBl 1l 2ω=nBSω。
(3)图象(如图所示
)
甲乙
丙。
【最新】高考物理一轮复习考点归纳:专题《交变电流》
最新高考物理一轮复习知识考点专题一《交变电流》第一节交变电流的产生和描述【基本概念、规律】一、交变电流的产生和变化规律1.交变电流大小和方向随时间做周期性变化的电流.2.正弦交流电(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动.(2)中性面①定义:与磁场方向垂直的平面.②特点:线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,感应电动势为零.线圈每经过中性面一次,电流的方向就改变一次.(3)图象:用以描述交变电流随时间变化的规律,如果线圈从中性面位置开始计时,其图象为正弦曲线.二、描述交变电流的物理量1.交变电流的周期和频率的关系:T=1 f.2.峰值和有效值(1)峰值:交变电流的峰值是它能达到的最大值.(2)有效值:让交流与恒定电流分别通过大小相同的电阻,如果在交流的一个周期内它们产生的热量相等,则这个恒定电流I、恒定电压U就是这个交变电流的有效值.(3)正弦式交变电流的有效值与峰值之间的关系I=I m2,U=U m2,E=E m2.3.平均值:E=n ΔΦΔt=BL v.【重要考点归纳】考点一交变电流的变化规律1.正弦式交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)函数图象磁通量Φ=Φm cos ωt =BS cos ωt电动势e=E m sin ωt =nBSωsin ωt电压u=U m sin ωt =RE mR+rsin ωt电流i=I m sin ωt =E mR+rsin ωt2.(1)线圈平面与中性面重合时,S⊥B,Φ最大,ΔΦΔt=0,e=0,i=0,电流方向将发生改变.(2)线圈平面与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,ΔΦΔt最大,e最大,i最大,电流方向不改变.3.解决交变电流图象问题的三点注意(1)只有当线圈从中性面位置开始计时,电流的瞬时值表达式才是正弦形式,其变化规律与线圈的形状及转动轴处于线圈平面内的位置无关.(2)注意峰值公式E m=nBSω中的S为有效面积.(3)在解决有关交变电流的图象问题时,应先把交变电流的图象与线圈的转动位置对应起来,再根据特殊位置求特征解.考点二交流电有效值的求解1.正弦式交流电有效值的求解利用I=I m2,U=U m2,E=E m2计算.2.非正弦式交流电有效值的求解交变电流的有效值是根据电流的热效应(电流通过电阻生热)进行定义的,所以进行有效值计算时,要紧扣电流通过电阻生热(或热功率)进行计算.注意“三同”:即“相同电阻”,“相同时间”内产生“相同热量”.计算时“相同时间”要取周期的整数倍,一般取一个周期.考点三交变电流的“四值”的比较物理含义重要关系适用情况瞬时值交变电流某一时刻的值e=E m sin ωt计算线圈某一时刻的受力情况峰值最大的瞬时值E m=nBSωI m=E mR+r确定用电器的耐压值,电容器的击穿电压有效值跟交变电流的热效应等效的恒定电流值E=E m2U=U m2I=I m2(1)计算与电流热效应相关的量(如功率、热量)(2)交流电表的测量值(3)电器设备标注的额定电压、额定电流(4)保险丝的熔断电流平均值交变电流图象中图线与时间轴所夹面积与时间的比值E=ΔΦΔtI=ER+r计算通过电路截面的电荷量1.书写交变电流瞬时值表达式的基本思路(1)求出角速度ω,ω=2πT=2πf.(2)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图象读出或由公式E m=nBSω求出相应峰值.(3)明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式.①线圈从中性面位置开始转动,则i-t图象为正弦函数图象,函数式为i=I m sin ωt.②线圈从垂直中性面位置开始转动,则i-t图象为余弦函数图象,函数式为i=I m cos ωt第二节变压器远距离输电【基本概念、规律】一、变压器原理1.工作原理:电磁感应的互感现象.2.理想变压器的基本关系式(1)功率关系:P入=P出.(2)电压关系:U1U2=n1n2,若n1>n2,为降压变压器;若n1<n2,为升压变压器.(3)电流关系:只有一个副线圈时,I1I2=n2n1;有多个副线圈时,U1I1=U2I2+U3I3+…+U n I n.二、远距离输电1.输电线路(如图所示)2.输送电流(1)I =P U .(2)I =U -U ′R .3.电压损失 (1)ΔU =U -U ′. (2)ΔU =IR . 4.功率损失 (1)ΔP =P -P ′.(2)ΔP =I 2R =⎝⎛⎭⎫P U 2R =ΔU2R. 【重要考点归纳】考点一 理想变压器原、副线圈关系的应用 1.基本关系(1)P 入=P 出,(有多个副线圈时,P 1=P 2+P 3+……) (2)U 1U 2=n 1n 2,有多个副线圈时,仍然成立. (3)I 1I 2=n 2n 1,电流与匝数成反比(只适合一个副线圈) n 1I 1=n 2I 2+n 3I 3+……(多个副线圈)(4)原、副线圈的每一匝的磁通量都相同,磁通量变化率也相同,频率也就相同. 2.制约关系(1)电压:副线圈电压U 2由原线圈电压U 1和匝数比决定. (2)功率:原线圈的输入功率P 1由副线圈的输出功率P 2决定. (3)电流:原线圈电流I 1由副线圈电流I 2和匝数比决定. 3.关于理想变压器的四点说明: (1)变压器不能改变直流电压.(2)变压器只能改变交变电流的电压和电流,不能改变交变电流的频率. (3)理想变压器本身不消耗能量.(4)理想变压器基本关系中的U 1、U 2、I 1、I 2均为有效值. 考点二 理想变压器的动态分析 1.匝数比不变的情况(如图所示) (1)U 1不变,根据U 1U 2=n 1n 2可以得出不论负载电阻R 如何变化,U 2不变.(2)当负载电阻发生变化时,I 2变化,根据I 1I 2=n 2n 1可以判断I 1的变化情况.(3)I 2变化引起P 2变化,根据P 1=P 2,可以判断P 1的变化.2.负载电阻不变的情况(如图所示) (1)U 1不变,n 1n 2发生变化,U 2变化.(2)R 不变,U 2变化,I 2发生变化.(3)根据P 2=U 22R 和P 1=P 2,可以判断P 2变化时,P 1发生变化,U 1不变时,I 1发生变化.3.变压器动态分析的思路流程考点三 关于远距离输电问题的分析 1.远距离输电的处理思路对高压输电问题,应按“发电机→升压变压器→远距离输电线→降压变压器→用电器”这样的顺序,或从“用电器”倒推到“发电机”一步一步进行分析.2.远距离高压输电的几个基本关系(以下图为例):(1)功率关系:P 1=P 2,P 3=P 4,P 2=P 损+P 3. (2)电压、电流关系:U 1U 2=n 1n 2=I 2I 1,U 3U 4=n 3n 4=I 4I 3U 2=ΔU +U 3,I 2=I 3=I 线. (3)输电电流:I 线=P 2U 2=P 3U 3=U 2-U 3R 线. (4)输电线上损耗的电功率: P 损=I 线ΔU =I 2线R 线=⎝⎛⎭⎫P 2U 22R 线.3.解决远距离输电问题应注意下列几点 (1)画出输电电路图.(2)注意升压变压器副线圈中的电流与降压变压器原线圈中的电流相等. (3)输电线长度等于距离的2倍. (4)计算线路功率损失一般用P 损=I 2R 线.【思想方法与技巧】特殊变压器问题的求解一、自耦变压器高中物理中研究的变压器本身就是一种忽略了能量损失的理想模型,自耦变压器(又称调压器),它只有一个线圈,其中的一部分作为另一个线圈,当交流电源接不同的端点时,它可以升压也可以降压,变压器的基本关系对自耦变压器均适用.二、互感器分为:电压互感器和电流互感器,比较如下:电压互感器电流互感器原理图原线圈的连接并联在高压电路中串联在大电流电路中副线圈的连接连接电压表连接电流表互感器的作用将高电压变为低电压将大电流变为小电流利用的公式U1U2=n1n2I1n1=I2n2对于副线圈有两个及以上的理想变压器,电压与匝数成正比是成立的,而电流与匝数成反比的规律不成立.但在任何情况下,电流关系都可以根据原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率即P入=P出进行求解.实验十一传感器的简单使用一、实验目的1.了解传感器的工作过程,探究敏感元件的特性.2.学会传感器的简单使用.二、实验原理闭合电路欧姆定律,用欧姆表进行测量和观察.三、实验器材热敏电阻、光敏电阻、多用电表、铁架台、温度计、烧杯、冷水、热水、小灯泡、学生电源、继电器、滑动变阻器、开关、导线等.四、实验步骤1.研究热敏电阻的热敏特性(1)将热敏电阻放入烧杯中的水中,测量水温和热敏电阻的阻值(如实验原理图甲所示).(2)改变水的温度,多次测量水的温度和热敏电阻的阻值,记录在表格中.2.研究光敏电阻的光敏特性(1)将光敏电阻、多用电表、灯泡、滑动变阻器连接好(如实验原理图乙所示),其中多用电表置于“×100”挡.(2)先测出在室内自然光的照射下光敏电阻的阻值,并记录数据.(3)打开电源,让小灯泡发光,调节小灯泡的亮度使之逐渐变亮,观察表盘指针显示电阻阻值的情况,并记录.(4)用手掌(或黑纸)遮光时,观察表盘指针显示电阻阻值的情况,并记录.一、数据处理1.热敏电阻的热敏特性(1)画图象在右图坐标系中,粗略画出热敏电阻的阻值随温度变化的图线.(2)得结论热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大.2.光敏电阻的光敏特性(1)探规律根据记录数据定性分析光敏电阻的阻值与光照强度的关系.(2)得结论①光敏电阻在暗环境下电阻值很大,强光照射下电阻值很小;②光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量.二、误差分析本实验误差主要来源于温度计和欧姆表的读数.三、注意事项1.在做热敏实验时,加开水后要等一会儿再测其阻值,以使电阻温度与水的温度相同,并同时读出水温.2.光敏实验中,如果效果不明显,可将电阻部分电路放入带盖的纸盒中,并通过盖上小孔改变射到光敏电阻上的光的多少.3.欧姆表每次换挡后都要重新调零.专题二《静电场》第一节电场力的性质【基本概念、规律】一、电荷和电荷守恒定律1.点电荷:形状和大小对研究问题的影响可忽略不计的带电体称为点电荷.2.电荷守恒定律(1)电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变.(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电.二、库仑定律1.内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.2.公式:F=k q1q2r2,式中的k=9.0×109 N·m2/C2,叫做静电力常量.3.适用条件:(1)点电荷;(2)真空.三、电场强度1.意义:描述电场强弱和方向的物理量.2.公式(1)定义式:E=Fq,是矢量,单位:N/C或V/m.(2)点电荷的场强:E=k Qr2,Q为场源电荷,r为某点到Q的距离.(3)匀强电场的场强:E=U d.3.方向:规定为正电荷在电场中某点所受电场力的方向.四、电场线及特点1.电场线:电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度方向.2.电场线的特点(1)电场线从正电荷或无限远处出发,终止于负电荷或无限远处.(2)电场线不相交.(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越大.(4)沿电场线方向电势降低.(5)电场线和等势面在相交处互相垂直.3.几种典型电场的电场线(如图所示)【重要考点归纳】考点一对库仑定律的理解和应用1.对库仑定律的理解(1)F=k q1q2r2,r指两点电荷间的距离.对可视为点电荷的两个均匀带电球,r为两球心间距.(2)当两个电荷间的距离r→0时,电荷不能视为点电荷,它们之间的静电力不能认为趋于无限大.2.电荷的分配规律(1)两个带同种电荷的相同金属球接触,则其电荷量平分.(2)两个带异种电荷的相同金属球接触,则其电荷量先中和再平分.考点二电场线与带电粒子的运动轨迹分析1.电荷运动的轨迹与电场线一般不重合.若电荷只受电场力的作用,在以下条件均满足的情况下两者重合:(1)电场线是直线.(2)电荷由静止释放或有初速度,且初速度方向与电场线方向平行.2.由粒子运动轨迹判断粒子运动情况:(1)粒子受力方向指向曲线的内侧,且与电场线相切.(2)由电场线的疏密判断加速度大小.(3)由电场力做功的正负判断粒子动能的变化.3.求解这类问题的方法:(1)“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在初始位置的切线)与“力线”(在初始位置电场线的切线方向),从二者的夹角情况来分析曲线运动的情景.(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、场强的方向(或等势面电势的高低)、电荷运动的方向,是题意中相互制约的三个方面.若已知其中的任一个,可顺次向下分析判定各待求量;若三个都不知(三不知),则要用“假设法”分别讨论各种情况.考点三静电力作用下的平衡问题1.解决这类问题与解决力学中的平衡问题的方法步骤相同,只不过是多了静电力而已.2.(1)解决静电力作用下的平衡问题,首先应确定研究对象,如果有几个物体相互作用时,要依据题意,适当选取“整体法”或“隔离法”.(2)电荷在匀强电场中所受电场力与位置无关;库仑力大小随距离变化而变化.考点四带电体的力电综合问题解决该类问题的一般思路【思想方法与技巧】用对称法处理场强叠加问题对称现象普遍存在于各种物理现象和物理规律中,应用对称性不仅能帮助我们认识和探索某些基本规律,而且也能帮助我们去求解某些具体的物理问题.利用对称法分析解决物理问题,可以避免复杂的数学演算和推导,直接抓住问题的特点,出奇制胜,快速简便地求解问题.第二节电场能的性质【基本概念、规律】一、电场力做功和电势能1.电场力做功(1)特点:静电力做功与实际路径无关,只与初末位置有关.(2)计算方法①W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为沿电场方向的距离.②W AB=qU AB,适用于任何电场.2.电势能(1)定义:电荷在电场中具有的势能,数值上等于将电荷从该点移到零势能位置时静电力所做的功.(2)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的减少量,即W AB=E p A-E p B=-ΔE p.(3)电势能具有相对性.二、电势、等势面1.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值.(2)定义式:φ=E p q.(3)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因零电势点的选取不同而不同.2.等势面(1)定义:电场中电势相同的各点构成的面.(2)特点①在等势面上移动电荷,电场力不做功.②等势面一定与电场线垂直,即与场强方向垂直.③电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.④等差等势面的疏密表示电场的强弱(等差等势面越密的地方,电场线越密).三、电势差1.定义:电荷在电场中,由一点A移到另一点B时,电场力所做的功W AB与移动的电荷的电量q的比值.2.定义式:U AB=W AB q.3.电势差与电势的关系:U AB=φA-φB,U AB=-U BA.4.电势差与电场强度的关系匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积,即U AB=Ed.特别提示:电势和电势差都是由电场本身决定的,与检验电荷无关,但电场中各点的电势与零电势点的选取有关,而电势差与零电势点的选取无关.【重要考点归纳】考点一电势高低及电势能大小的比较1.比较电势高低的方法(1)根据电场线方向:沿电场线方向电势越来越低.(2)根据U AB=φA-φB:若U AB>0,则φA>φB,若U AB<0,则φA<φB.(3)根据场源电荷:取无穷远处电势为零,则正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低.2.电势能大小的比较方法(1)做功判断法电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增加(与其他力做功无关).(2)电荷电势法正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大.考点二等势面与粒子运动轨迹的分析1.几种常见的典型电场的等势面比较电场等势面(实线)图样重要描述匀强电场垂直于电场线的一簇平面点电荷的电场以点电荷为球心的一簇球面等量异种点电荷的电场连线的中垂线上的电势为零等量同种正点电荷的电场连线上,中点电势最低,而在中垂线上,中点电势最高2.带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法(1)从轨迹的弯曲方向判断受力方向(轨迹向合外力方向弯曲),从而分析电场方向或电荷的正负;(2)结合轨迹、速度方向与静电力的方向,确定静电力做功的正负,从而确定电势能、电势和电势差的变化等;(3)根据动能定理或能量守恒定律判断动能的变化情况.考点三公式U=Ed的拓展应用1.在匀强电场中U=Ed,即在沿电场线方向上,U∝d.推论如下:(1)如图甲,C点为线段AB的中点,则有φC=φA+φB2.(2)如图乙,AB∥CD,且AB=CD,则U AB=U CD.2.在非匀强电场中U=Ed虽不能直接应用,但可以用作定性判断.考点四电场中的功能关系1.求电场力做功的几种方法(1)由公式W=Fl cos α计算,此公式只适用于匀强电场,可变形为W=Eql cos α.(2)由W AB=qU AB计算,此公式适用于任何电场.(3)由电势能的变化计算:W AB=E p A-E p B.(4)由动能定理计算:W电场力+W其他力=ΔE k.注意:电荷沿等势面移动电场力不做功.2.电场中的功能关系(1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变.(2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变.(3)除重力、弹簧弹力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化.(4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化.3.在解决电场中的能量问题时常用到的基本规律有动能定理、能量守恒定律和功能关系.(1)应用动能定理解决问题需研究合外力的功(或总功).(2)应用能量守恒定律解决问题需注意电势能和其他形式能之间的转化.(3)应用功能关系解决该类问题需明确电场力做功与电势能改变之间的对应关系.(4)有电场力做功的过程机械能不守恒,但机械能与电势能的总和可以守恒.【思想方法与技巧】E-x和φ-x图象的处理方法1.E-x图象(1)反映了电场强度随位移变化的规律.(2)E>0表示场强沿x轴正方向;E<0表示场强沿x轴负方向.(3)图线与x轴围成的“面积”表示电势差,“面积”大小表示电势差大小,两点的电势高低根据电场方向判定.2.φ-x图象(1)描述了电势随位移变化的规律.(2)根据电势的高低可以判断电场强度的方向是沿x轴正方向还是负方向.(3)斜率的大小表示场强的大小,斜率为零处场强为零.3.看懂图象是解题的前提,解答此题的关键是明确图象的斜率、面积的物理意义.第三节电容器与电容带电粒子在电场中的运动【基本概念、规律】一、电容器、电容1.电容器(1)组成:由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成.(2)带电量:一个极板所带电量的绝对值.(3)电容器的充、放电充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能.放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能.2.电容(1)定义式:C=Q U.(2)单位:法拉(F),1 F=106μF=1012pF.3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与正对面积成正比,与介质的介电常数成正比,与两极板间距离成反比.(2)决定式:C=εr S4πkd,k为静电力常量.特别提醒:C=QU⎝⎛⎭⎫或C=ΔQΔU适用于任何电容器,但C=εr S4πkd仅适用于平行板电容器.二、带电粒子在电场中的运动1.加速问题(1)在匀强电场中:W=qEd=qU=12mv2-12mv2;(2)在非匀强电场中:W=qU=12mv2-12mv2.2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入匀强电场.(2)运动性质:匀变速曲线运动.(3)处理方法:利用运动的合成与分解.①沿初速度方向:做匀速运动.②沿电场方向:做初速度为零的匀加速运动.特别提示:带电粒子在电场中的重力问题(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.【重要考点归纳】考点一平行板电容器的动态分析运用电容的定义式和决定式分析电容器相关量变化的思路1.确定不变量,分析是电压不变还是所带电荷量不变.(1)保持两极板与电源相连,则电容器两极板间电压不变.(2)充电后断开电源,则电容器所带的电荷量不变.2.用决定式C =εr S 4πkd 分析平行板电容器电容的变化. 3.用定义式C =Q U分析电容器所带电荷量或两极板间电压的变化. 4.用E =U d分析电容器两极板间电场强度的变化. 5.在分析平行板电容器的动态变化问题时,必须抓住两个关键点:(1)确定不变量:首先要明确动态变化过程中的哪些量不变,一般情况下是保持电量不变或板间电压不变.(2)恰当选择公式:要灵活选取电容的两个公式分析电容的变化,还要应用E =U d,分析板间电场强度的变化情况.考点二 带电粒子在电场中的直线运动1.运动类型(1)带电粒子在匀强电场中做匀变速直线运动.(2)带电粒子在不同的匀强电场或交变电场中做匀加速、匀减速的往返运动.2.分析思路(1)根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的运动情况.(2)根据电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解.此方法既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场.(3)对带电粒子的往返运动,可采取分段处理.考点三 带电粒子在电场中的偏转1.基本规律设粒子带电荷量为q ,质量为m ,两平行金属板间的电压为U ,板长为l ,板间距离为d (忽略重力影响),则有(1)加速度:a =F m =qE m =qU md. (2)在电场中的运动时间:t =l v 0. (3)位移⎩⎪⎨⎪⎧ v x t =v 0t =l 12at 2=y , y =12at 2=qUl 22mv 20d. (4)速度⎩⎪⎨⎪⎧v x =v 0v y =at ,v y =qUt md , v =v 2x +v 2y ,tan θ=v y v x =qUl mv 20d.2.两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的.证明:由qU 0=12mv 20及tan θ=qUl mdv 20得tan θ=Ul 2U 0d. (2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O 为粒子水平位移的中点,即O 到电场边缘的距离为l 2. 3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系:当讨论带电粒子的末速度v 时也可以从能量的角度进行求解:qU y =12mv 2-12mv 20,其中U y =U dy ,指初、末位置间的电势差. 【思想方法与技巧】带电粒子在交变电场中的偏转1.注重全面分析(分析受力特点和运动特点),找到满足题目要求所需要的条件.2.比较通过电场的时间t 与交变电场的周期T 的关系:(1)若t ≪T ,可认为粒子通过电场的时间内电场强度不变,等于刚进入电场时刻的场强.(2)若不满足上述关系,应注意分析粒子在电场方向上运动的周期性.对称思想、等效思想在电场问题中的应用一、割补法求解电场强度由于带电体不规则,直接求解产生的电场强度较困难,若采取割或补的方法,使之具有某种对称性,从而使问题得到简化.二、等效法求解电场中的圆周运动1.带电粒子在匀强电场和重力场组成的复合场中做圆周运动的问题是一类重要而典型的题型.对于这类问题,若采用常规方法求解,过程复杂,运算量大.若采用“等效法”求解,则过程往往比较简捷.2.等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路:(1)求出重力与电场力的合力F 合,将这个合力视为一个“等效重力”.(2)将a =F 合m视为“等效重力加速度”. (3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解.。
高考物理一轮复习 第十章 交变电流 传感器 第1节 交变电流的产生及描述 新人教版
第1节 交变电流的产生及描述
3.(2015·连云港摸底)如图 10-1-6 甲所示为一台小型发电机的示 意图,单匝线圈逆时针转动。若从中性面开始计时,产生的 电动势随时间的变化规律如图乙所示。已知发电机线圈内阻 为 1.0 Ω,外接灯泡的电阻为 9.0 Ω。求:
图 10-1-6 (1)写出流经灯泡的瞬时电流的表达式; (2)转动过程中穿过线圈的最大磁通量; (3)线圈匀速转动一周的过程中,外力所做的功。
(√ )
(4)交流电气设备上所标的电压和电流值是交变电流的有效值。
(5)交流电压表和电流表测量的是交流电的峰值。
(6)交变电流的峰值总是有效值的 2倍。
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(√) (× )
(×)
第1节 交变电流的产生及描述
要点一 正弦式交变电流的产生及变化规律 1.正弦式交变电流的产生 (1)线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。 (2)两个特殊位置的特点: ①线圈平面与中性面重合时,S ⊥B,Φ 最大,ΔΔΦt =0, e=0,i=0,电流方向将发生改变。 ②线圈平面与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,ΔΔΦt 最大, e最大,i最大,电流方向不改变。
S产生,磁极以OO′为轴匀速转动。在t=0时 图10-1-3 刻,磁场的方向与线圈平行,磁极N开始离开纸面向外转
动,规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则能反映
线圈中感应电流I随时间t变化的图线是
()
图10-1-4
精品课件
第1节 交变电流的产生及描述
解析:磁极以OO′为轴匀速转动可等效为磁场不动线圈向相 反方向转动,在t=0时刻,由右手定则可知,产生的感应电流 方向为a→b→c→d→a,磁场的方向与线圈平行,感应电流最 大,故选项C正确。 答案:C
高三物理一轮复习第十一章交变电流传感器第1讲交变电流的产生和描述课件
【强化训练】
(2017·临汾模拟)一矩形线框在匀强磁场内绕垂直于
磁场的轴匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间
变化的图象如图所示,下列说法中正确的是
(
与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如
图乙中曲线a、b所示,则 42722235( ) 世纪金榜导学号
A.两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合
B.曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3 C.曲线a表示的交变电动势频率为25Hz D.曲线b表示的交变电动势有效值为10V
【解析】选A、C。线圈位于中性面时,磁通量最大、电 动势为零,A正确;转速之比等于周期的反比,故该比值 为3∶2,B错误;频率为周期的倒数,a的周期为0.04s,频 率为25Hz,C正确;正弦交变电流的电动势的有效值为E=
)
A.t=0时刻线框平面与磁场方向平行 B.交流电压的频率为4Hz
C.1s末线框平面垂直于磁场方向,通过线框的磁通量变
化最快
D.2s末线框平面垂直于磁场方向,通过线框的磁通量最
大
【解析】选D。由u-t图象可知,t=0时刻瞬时电压为零,
1 1 线框处于中性面,与磁场方向垂直。频率f= Hz T 4
1 1 T。 (3)周期和频率的关系:T=__ f 或f=__
2.交变电流的瞬时值、峰值、有效值和平均值: 瞬时值 峰值 时刻 的值,是时间的函数 交变电流某一_____ 最大 值 交变电流的电流或电压所能达到的_____
让交流和直流通过相同阻值的电阻,如果它 热量 相等,就把这 有效值 们在相同的时间内产生的_____ 一直流的数值叫作这一交流的有效值 所围面积 与时 交变电流图象中波形与横轴_________ 平均值 间的比值
高考物理一轮复习课件交变电流传感器交变电流的产生及描述
述
汇报人:XX
20XX-01-21
目
CONTENCT
录
• 交变电流基本概念 • 传感器在交变电流中应用 • 交变电流产生与描述方法 • 电阻、电感和电容对交变电流影响 • 实际生活中应用举例与问题分析 • 总结回顾与拓展延伸
01
交变电流基本概念
实验室环境下模拟实验设计与操作过程
2. 调节电源
调节交流电源的电压和 频率,以产生所需的交
变电流。
3. 观察现象
观察电流表和电压表的 读数变化,同时使用示 波器观察交变电流的波
形。
4. 分析数据
根据实验数据,分析交 变电流的性质和应用。
5. 总结归纳
总结实验结果,加深对 交变电流产生原理和应
用的理解。
洗衣机
洗衣机的电动机需要使用交流电驱 动,同时洗衣机的控制系统中也应 用了交流电信号处理技术。
工业领域中传感器监测技术应用实例
温度传感器
在工业生产过程中,温度传感器 被广泛应用于监测环境温度、设 备温度等参数,以保障生产安全
和提高产品质量。
压力传感器
压力传感器被应用于监测管道压 力、气缸压力等参数,以实现自
交变电流定义与特点
定义
大小和方向都随时间作周期性变 化的电流叫做交变电流,简称交 流(AC)。
特点
交变电流的大小和方向都随时间 变化,具有周期性。
正弦式交变电流波形图
正弦式交变电流的波形图呈正弦曲线形状,反映了电流随时间的 变化规律。
在波形图中,横轴表示时间,纵轴表示电流强度,波形曲线表示 电流随时间的变化。
02
传感器在交变电流中应用
传感器类型及工作原理
物理学案 人教版高考一轮复习第11章交变电流传感器学案及实验教学
第1讲交变电流的产生和描述[目标要求]核心知识素养要求1.交变电流及其描述通过实验认识交变电流。
能用公式和图象描述正弦交变电流。
2.变压器电能的输送通过实验探究并了解变压器原、副线圈电压与匝数的关系。
了解从变电站到用户的输电过程,知道远距离输电时用高电压的道理。
了解发电机和电动机工作过程中的能量转化。
认识电磁学在人类生活和社会发展中的作用。
3.传感器知道非电学量转化成电学量的技术意义。
4.常见传感器的工作原理及应用通过实验,了解常见传感器的工作原理。
能列举传感器在生产生活中的应用。
5.实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系通过实验,了解变压器结构,知道列表处理数据的方法。
6.实验:利用传感器制作简单的自动控制装置通过实验,了解自动控制装置的电路设计及元件特性。
第1讲交变电流的产生和描述授课提示:对应学生用书第210页一、交变电流、交变电流的图象1.交变电流(1)定义:大小和方向都随时间做周期性变化的电流。
(2)按正弦规律变化的交变电流叫正弦式交变电流。
2.正弦式交变电流的产生和图象(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
(2)图象:用以描述交变电流随时间变化的规律,如果线圈从中性面位置开始计时,其图象为正弦曲线。
如图甲、乙、丙所示。
二、正弦式交变电流的函数表达式、峰值和有效值 1.周期和频率(1)周期(T):交变电流完成一次周期性变化(线圈转一周)所需的时间,单位是秒(s),公式T =2πω。
(2)频率(f):交变电流在1 s 内完成周期性变化的次数。
单位是赫兹(Hz)。
(3)周期和频率的关系:T =1f 或f =1T。
2.正弦式交变电流的函数表达式(线圈在中性面位置开始计时) (1)电动势e 随时间变化的规律:e =E m sin_ωt。
(2)负载两端的电压u 随时间变化的规律:u =U m sin_ωt。
(3)电流i 随时间变化的规律:i =I m sin_ωt。
高考物理一轮复习第十四单元交变电流第1讲交变电流的产生和描述课件新人教版
关。
1 电荷及电荷守恒定律
③正弦式交变电流产生过程中的两个特殊位置。
图示
概念 特点
中性面位置
B⊥S Φ=BS,最大
e=n������Φ=0,最小
������t
感应电流为零,方向改变
1 电荷及电荷守恒定律
规律 物理量
函数表达式
电压
u=Umsin
ωt=RE������ sin
R +r
ωt
图象
电流
i=Imsin
ωt= E������ sin
R +r
ωt
1 电荷及电荷守恒定律
1.1 (2018 宜昌质检)关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列
c 说法中正确的是( )。
A.线圈平面每经过中性面一次,感应电流的方向就改变一次,感应电动势的方 向不变 B.线圈每转动一周,感应电流的方向改变一次 C.线圈平面每经过中性面一次,感应电动势和感应电流的方向都改变一次 D.线圈每转动一周,感应电动势和感应电流的方向都改变一次
确定用电器的耐压值,如电容器、晶体管 等的击穿电压
对正弦式交流电:
E=E������ ,U=U������ ,
2
2
I=I������
2
①计算与电流热效应相关的量,如功、功 率、热量等;②交流电表的测量值;③电 气设备所标注的额定电压、额定电流;④ 保险丝的熔断电流
E=n������Φ I= E������t
中性面,穿过线圈的磁通量最大,这个时刻线圈各边都不切割磁感线,线圈中
电动势为零,说明磁通量变化率为零,因此 A、C 两项错误。t2 时刻线圈中的感
2022年高考物理总复习第一部分常考考点复习第十二章第1讲交变电流的产生和描述
第十二章交变电流、电磁振荡与电磁波、传感器第1讲交变电流的产生和描述【课程标准】通过实验,认识交变电流。
能用公式和图像描述正弦交变电流,并能测算交变电流的峰值和有效值【素养目标】物理观念:知道交变电流的产生过程,能正确书写交变电流的函数表达式,理解掌握交变电流图像的意义科学思维:掌握交变电流有效值的计算方法,会区别交变电流的“四值”,明确其在具体情况中的应用技巧一、交变电流、交变电流的图像1.交变电流(AC):电流、电压大小和方向都随时间做周期性变化。
正弦式电流是最简单、最基本的交变电流,如图所示。
2.正弦交流电的产生及图像:(1)产生如图所示,在匀强磁场里,线圈绕垂直磁场方向的轴匀速转动。
(2)中性面(3)图像公式(从中性面位置开始计时)图像感应电动势e=Emsinωt电压u=U m sinωt电流i=I m sinωt注意:电动势的峰值(最大值)E m=NBSω,由线圈匝数N、磁感应强度B、转动角速度ω及线圈面积S(S为有效面积)决定,与线圈的形状无关,与转轴的位置无关,但转轴必须垂直于磁场。
若线圈给外电阻R供电,设线圈本身电阻为r,由闭合电路欧姆定律得I m=EmR+r,U m=EmR+rR。
命题·生活情境如图所示,几位同学在北京某学校的操场上做“摇绳发电”实验,其中两位同学分别站在地面上的东西方向,像跳绳一样手摇导线。
(1)摇绳发电,产生的电流是直流电还是交流电?提示:交流电。
(2)当导线从上向下运动时,通过灵敏电流计的电流方向是“A→B”还是“B→A”?提示:B→A。
二、描述交变电流的物理量1.周期和频率:(1)周期:交变电流完成一次周期性变化所需的时间,用T表示,单位是秒(s)。
(2)频率:交变电流完成周期性变化的次数与所用时间之比。
用f表示,单位是赫兹(Hz)。
(3)ω、T、f的关系:ω=2πT=2πf,T=1f或f=1T。
注意:我国民用交变电流的周期T=0.02 s,频率f=50 Hz,ω=100π rad/s,电流方向每秒钟改变100次。
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人教版高三一轮复习:交变电流和传感器第1节交变电流的产生和描述学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图所示,一交流电的电流随时间而变化的图象。
此交流电流的有效值是( )A . AB .3.5AC .5AD . A 2.图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内阻为10 Ω,外接一只电阻为90 Ω 的灯泡,不计电路的其他电阻,则A .t =0时刻线圈平面与中性面垂直B .每秒钟内电流方向改变100次C .灯泡两端的电压为22 VD .0~0.01 s 时间内通过灯泡的电荷量为03.如图甲所示,标有“220 V 40 W”的灯泡和标有“20 μF 300 V”的电容器并联到交流电源上,V 为交流电压表,交流电源的输出电压如图乙所示,闭合开关.下列判断正确的是( )A .t =2T 时刻,V 的示数为零 B .灯泡恰好正常发光C .电容器不可能被击穿D .V 的示数保持V 不变4.一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 方;若该电阻接到正弦交流电源上,在个周期内产生的热量为Q 正,该电阻上电压的峰值均为0u ,周期均为T ,如图甲、乙所示。
则:Q Q 正方等于( )A B .C .2∶1 D .1∶2 5.现在的调光灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调控的。
如图所示为经过一个双向可控硅调节后加在电灯上的电压,即在正弦交流电的每一个二分之一周期中,前面四分之一周期被截去。
调节台灯上的旋钮可以控制截去的多少,从而改变电灯上的电压,那么现在电灯上的电压为( )A .U mB .2m UC .2mD U m 6.如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B .电阻为R 、半径为L 、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O 轴以角速度ω匀速转动(O 轴位于磁场边界).则线框内产生的感应电流的有效值为A .22BL R ωBCD .24BL Rω 7.一单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,在转动过程中,线框中的最大磁通量为Φm ,最大感应电动势为E m ,下列说法中正确的是( )A .当磁通量为零时,感应电动势也为零B .当磁通量减小时,感应电动势也减小C .当磁通量等于0.5Φm 时,感应电动势等于0.5E mD .角速度ω等于E m /Φm8.如图甲所示,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO ′匀速转动,从图示位置开始计时,产生的感应电动势e 随时间t 的变化曲线如图乙所示。
若线圈的转速变为原来的2倍,而其他条件保持不变,从图示位置转过90°开始计时,则能正确反映线圈中产生的电动势e 随时间t 的变化规律的图象是( )A .B .C .D .9.小型手摇发电机线圈共N 匝,每匝可简化为矩形线圈abcd ,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴'OO ,线圈绕'OO 匀速转动,如图所示,矩形线圈ab 边和cd 边产生的感应电动势的最大值都为e 0,不计线圈电阻,则发电机输出电压A .峰值是0eB .峰值为20eC .有效值为02NeD 010.如图a所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角时(如图b)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.则下列四幅图中正确的是A.B.C.D.11.如图所示为一交流电压随时间变化的图象.每个周期的前三分之一周期内电压按正弦规律变化,后三分之二周期电压恒定.根据图中数据可得,此交流电压的有效值为()A.7.5VB.8VC.D.12.如图所示,在xOy直角坐标系中的第二象限有垂直坐标平面向里的匀强磁场,第四象限有垂直坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,直角扇形导线框半径为l、总电阻为R,在坐标平面内绕坐标原点O以角速度ω匀速转动。
线框从图中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流的有效值是()A .22BL I R ω=B .2BL I Rω= C .0I = D .2BL I Rω= 13.有一种自行车,它有能向自行车车头灯泡供电的小型发电机,其原理示意图如图甲所示,图中N ,S 是一对固定的磁极,磁极间有一固定的绝缘轴上的矩形线圈,转轴的一端有一个与自行车后轮边缘结束的摩擦轮.如图乙所示,当车轮转动时,因摩擦而带动摩擦轮转动,从而使线圈在磁场中转动而产生电流给车头灯泡供电.关于此装置,下列说法正确的是( )A .自行车匀速行驶时线圈中产生的是直流电B .小灯泡亮度与自行车的行驶速度无关C .知道摩擦轮与后轮的半径,就可以知道后轮转一周的时间里摩擦轮转动的圈数D .线圈匝数越多,穿过线圈的磁通量的变化率越大14.如图所示的正方形线框abcd 边长为L ,每边电阻均为r ,在垂直于纸面向里,磁感应强度为B 的匀强磁场中绕cd 轴以角速度ω匀速转动,c 、d 两点与一阻值为r 的电阻相连,各表均可视为理想表,导线电阻不计,则下列说法中不正确的是( )A .线框abcd 产生的电流为交变电流B .当S 断开时,电压表的示数为零C .当SD.当S闭合时,电流表的示数为2 14L r二、解答题15.图1是交流发电机模型示意图.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴转动,由线圈引起的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路.图2是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示.已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动.(只考虑单匝线圈)(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e1的表达式;(2)线圈平面处于与中性面成φ0夹角位置时开始计时,如图3所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势e2的表达式;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热.(其它电阻均不计)16.如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B.M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,求:(1)感应电动势的最大值;(2)从图示位置起转过14周的时间内负载电阻R上产生的热量;(3)从图示位置起转过14周的时间内通过负载电阻R的电荷量;(4)电流表的示数.17.如图甲所示,边长为L的正方形金属线框位于竖直平面内,线框的匝数为n,总电阻为r ,可绕其竖直中心轴O 1O 2转动.线框的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环C 、D (集流环)焊接在一起,并通过电刷和定值电阻R 相连.线框所在空间有方向水平向右的匀强磁场,磁感应强度B 的大小随时间t 的变化关系如图乙所示,其中B 0、B 1和t 1均为已知.在0~t 1的时间内,线框保持静止,且线框平面和磁场垂直;t 1时刻后线框在外力的驱动下开始绕其竖直中心轴O 1O 2以角速度ω匀速转动.(1)求0~t 1时间内电阻R 两端的电压大小.(2)线框匀速转动后,在转动一周的过程中,求电流通过电阻R 产生的热量.(3)线框匀速转动后,从图甲所示位置转过90°的过程中,求通过电阻R 的电荷量.甲乙18.把电压u =120sin ωt V 、频率为50 Hz 的交变电流加在激发电压和熄灭电压均为u 0=60V 的霓虹灯的两端.(1)求在一个小时内,霓虹灯发光时间有多长.(2)试分析为什么人眼不能感到这种忽明忽暗的现象?(已知人眼的视觉暂留时间约为s)三、多选题19.一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势e =sin(100πt )V ,那么( )A .该交变电流的频率是50 HzB .当t =0时,线圈平面恰好位于中性面C .当t =1100s 时,e 有最大值 D .该交变电流电动势的有效值为 V20.在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化.设线圈总电阻为2 ,则A .0t =时,线圈平面平行于磁感线B .1t s =时,线圈中的电流改变方向C . 1.5t s =时,线圈中的感应电动势最大D .一个周期内,线圈产生的热量为28J π 21.如图,M 为半圆形导线框,圆心为O M ;N 是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为O N ;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线O M O N 的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M 、N 在t =0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面且过O M 和O N 的轴,以相同的周期T 逆时针匀速转动,则( )A .两导线框中均会产生正弦交流电B .两导线框中感应电流的周期都等于TC .在t =8T 时,两导线框中产生的感应电动势相等 D .两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等22.如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.则A .两种形式的交变电流最大值相同B .两种形式的交变电流有效值之比为1C .两种形式的交变电流周期之比为2∶3D .若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min 的时间,两电阻消耗的电能之比为1∶323.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a ,b 所示,则( )A .两次t =0时刻线圈平面均与中性面重合B .曲线a ,b 对应的线圈转速之比为2∶3C .曲线a 表示的交变电动势频率为25 HzD .曲线b 表示的交变电动势有效值为10 V24.如图所示,边长为L 的正方形单匝线圈abcd ,其电阻为r ,外电路的电阻为R ,ab 的中点和cd 的中点的连线O ′O 恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B .若线圈从图示位置开始以角速度ω绕轴O ′O 匀速转动,则以下判断正确的是A .图示位置线圈中的感应电动势最大,为E m =BL 2ωB .闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e =12BL 2ωsin ωt C .线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R 的电荷量为q =22BL R r+ D .线圈转动一周的过程中,电阻R 上产生的热量为Q =2424()B L R R r πω+ 25.面积为S 、阻值为R 的金属框放置在匀强磁场中,磁场方向与金属框平面垂直,磁感应强度随时间的变化规律B =B 0sin ωt ,则A .金属框中产生的电动势的最大值为B 0SωB .金属框中电流的有效值为0B S RωC.在一个周期内金属框产生的焦耳热为22 B S RD.在第一个14周期内流过某截面的电荷量为0B SR参考答案1.C【详解】交流电流的有效值的定义有2220.020.010.01I R R R⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯解得5AI=,选项C正确,ABD错误。