[推荐学习]2017_2018高中物理第二章交变电流章末总结学案粤教版选修3_2

交变电流的教案一、教学目标1．了解交变电流是是怎样产生的．2．理解交变电流的变化规律．3．认识交变电流的最大值、有效值、周期、频率．二、重点、难点分析1．重点分析交变电流产生的物理过程．使同学了解线圈在磁场中旋转一周的时间内，电流的大小及方向是怎样变化的．2．交流电有效值的概念，既是重点又是难点，要使同学理解它的物理意义及在实际中的应用．3．分析交变电流的大小及方向时，线圈运动方向（v）与磁感强度（B）之间的角度关系，是得出交流电变化规律的关键，应注意．三、教具1．示波器，看交变电流图像．2．手摇式交流发电机模型．该发电机可使2.5V小灯泡发光，可使电流表指针摆动．3．可拆式发电机模型．转子可取出、放入，不能真发电，为讲电流方向用．4．挂图，交流发电机．四、主要教学过程（一）引入新课1831年法拉第发现了电磁感应现象，为人类进入电气化时代打开了大门．今天我们使用的电灯、微波炉等家用电器中的交流电是怎样产生并且怎样送到我们的家庭中来的呢？这就是这一章要学习的主要内容，先看“交变电流的产生”．（二）主要教学过程设计1．首先演示手摇发电机，操作时由快转到慢转，使同学看出一闪一闪的亮，快转时则不易看出闪亮．告诉同学：“这就是交变电流”．同时指出：我们点的电灯也是一闪一闪，只不过每秒闪50次看不出来．再将发电机模型中的灯泡取下，连接上电流表，慢慢旋转手摇发电机，使同学看出电流表指针忽大忽小、忽左忽右的摆动．演示目的：使同学对交变电流有一感性认识，即电流的强弱与方向都在随时间做周期性的变化．指出：这些都属交变电流直流．电流的强弱虽然变化，但方向没变．板书：“强度和方向都随时间做周期性变化的电流叫做交变电流”．提出问题：这种交变电流是怎样产生的呢？3．挂图或板图（1）首先对原理图1做一些说明．①线圈所在磁场为匀强磁场．②设线圈为矩形线圈，如图2．③图1中线圈abcd为图2中线圈abcd水平放置时的图景，线圈平面与磁感线垂直．图1中abcd所在位置为中性面．（2）规定t=0的时刻为图1中线圈所在的位置为起始时刻，即由中性面开始，逆时针方向转动．角速度为ω．4．分析交变电流产生的过程．（1）先看感应电流方向．根据右手定则引导同学判定线圈在磁场中由中性面开始逆时针方向转动一周的过程中，感应电流的方向改变两次．（2）再看感应电流的大小．全过程可将线圈在磁场中的位置分为如图3所示的0、1、2、3、4、5、6、7八个位置，引导同学讨论在各个位置时，感应电动势的大小．①位置0、4：由于B∥v所以e0=e4=0；线框abcd中无感应电动势．②位置2、6：此时B⊥v所以e2=2Blv，线框中感应电动势e2=e6=2BLv=Em，为感应电动势最大值．③位置1、5：见图4．e1＝Blv⊥=BLvsinθ＝BLvsinωt．e5=Blv⊥=BLvsin（180°＋θ）=-BLvsinωt，负号只表示电动势的方向，即线框中感应电动势由cd边流入，ab边流出，abcd中感应电动势的大小e1=e5=2BLvsinωt=Emsinωt．④位置3、7：e3=BLv⊥=BLvsinωt．e7=Blv⊥=Blvsin（360°-θ）=BLvsinωt．线框abcd中感应电动势大小后半周的讨论，同学会熟练一些．教师应引导同学注意后半周内电动势方向的变化．最后，总结出交变电流的变化规律：在线框旋转一周的时间内，感应电动势的方向变化两次，即每经过中性面变化一次．感应电动势的大小随时间按正弦规律变化，故称为正弦交变电流．5．画出交变电流图像，同时指出若电路闭合，则交变电流、电压的表达式都可写出．上述教学过程暂告一段落，同学可放松一下，教师则可简单介绍一下发电机的实际知识（转子、定子、电枢……）．然后，开始本节课的第二个高潮．6．介绍表征交变电流的几个物理量．由交变电流图像，指出最大值Em、周期T．板书： Em=2BLv．介绍民用及工业用电的频率为50Hz．周期为0.02s，民用交变电流的最大值为311V．提出问题：我们平时常说的220V又是什么值呢？引入有效值概念．7．有效值．板图：甲、乙图中电炉烧水，设壶材料同、水质量相等、水的初温相同．同时加热，若在相同时间内使两壶水烧开．即直流在电阻上产生的焦耳热与交流在相同电阻相同时间内产生的焦耳热相等时，称直流的电压（或电流）为交变电压（或电流）的有效值．板书： Q直=Q交．提问：交变电压的最大值Um=311V时，它的有效值U=？指出：通常所说交变电压的大小均指有效值，交流电压表或交流电流表的示数也均指有效值．8．巩固．试电笔上的氖管，起辉电压为86.6V．若将其接在电压为70.7V，频率为50Hz的交流电源上，氖管能发光吗？提问式启发：70.7V指的是电压的什么值？答：有效值．所以氖管可以发光．又问：频率为50Hz，氖管每秒闪光多少次？答：f=50HZ，则每秒有100次达峰值电压，所以每秒闪光100次．又问：这个交流电压的表达式怎样写？答：f=50HZ，ω=2πf=100rad/s．Um=100V，所以U=100sin100πt（V）．（三）课堂小结1．线圈在磁场中旋转，线圈所围面积中磁通量发生变化，产生感应电动势，外电路闭合时，有交变电流．线圈每旋转一周，两次经过中性面，电流方向改变两次；线圈两次与中性面垂直时达峰值．交变电流按正弦规律变化．2．正弦交变电流的瞬时值表达式为：3．交变电流有效值的概念必须清楚，即交流与直流在热效应相等的条件下，直流电压（电流）值为交变电压（电流）的有效值．五、教学说明1．本教案密度较大，对基础好的学生可一气呵成，将有关交变电流的基础知识一并托出，下节课可安排一定时间复习，如给出交变电流图像，要求能识别出周期、最大值，计算出频率、角频率、有效值等等，使知识落实．对基础差的学生则可将本节内容分成两节进行，将知识点落实的工作一步步完成．2．有条件的学校，可将Em=BSω及Em=NBSω的知识在习题课中补充给学生．。

第二章 交变电流章末总结一、交变电流“四值”的计算和应用1．峰值：线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴旋转时所产生的交变电流的最大值，E m ＝nBS ω. 2．瞬时值：线圈在匀强磁场中转动，从中性面开始计时，电动势的瞬时值表达式为e ＝nBS ωsin ωt .3．有效值：反映交变电流产生热效应的平均效果，正(或余)弦式交变电流的有效值与最大值之间的关系是E ＝E m2.4．平均值：指在一段时间内产生的电压(电流)的平均值，其数值由法拉第电磁感应定律求出，即E ＝n ΔΦΔt.例1 图1为一个小型旋转电枢式交流发电机结构示意图，其矩形线圈的长度为L 1，宽度为L 2，共有n 匝，总电阻为r ，与线圈两端相接触的集流环上接有一个阻值为R 的定值电阻，线圈以角速度ω在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴OO ′匀速运动，沿转轴OO ′方向看去，线圈沿逆时针方向转动，t ＝0时刻线圈平面与磁感线垂直．图1(1)求线圈经过图示位置时，通过电阻R 的感应电流的方向． (2)写出线圈转动过程中感应电动势的瞬时值表达式．(3)求线圈从t ＝0时所处的位置开始到转过90°的过程中的平均感应电动势． (4)求线圈从t ＝0时所处的位置开始转过60°时电路中的瞬时电流． (5)求线圈转动一个周期内电阻R 上产生的热量． 答案 (1)自下而上 (2)e ＝nBL 1L 2ωsin ωt (3)2nBL 1L 2ωπ (4)3nBL 1L 2ω2 R ＋r (5)n 2B 2L 21L 22ωR π R ＋r2解析 (1)根据右手定则可判断，线圈中的电流方向是d →c →b →a ，故通过电阻R 的电流是自下而上．(2)从中性面开始计时，感应电动势随时间按正弦规律变化，且最大感应电动势E m ＝nBL 1L 2ω，所以感应电动势的瞬时值表达式e ＝nBL 1L 2ωsin ωt . (3)由法拉第电磁感应定律有E ＝nΔΦΔt ＝nBL 1L 2π2ω＝2nBL 1L 2ωπ. (4)由欧姆定律有i ＝e R ＋r＝nBL 1L 2ωsinπ3R ＋r＝3nBL 1L 2ω2 R ＋r.(5)电动势的有效值E ＝2nBL 1L 2ω2， 电流的有效值I ＝2nBL 1L 2ω2 R ＋r，线圈转动一个周期内电阻R 上产生的热量Q ＝I 2RT ＝n 2B 2L 21L 22ωR πR ＋r2.二、含变压器电路的动态分析解答这类问题首先是分清变量和不变量，然后结合变压器的基本规律和欧姆定律分析相关量的变化情况．(1)理想变压器将电能由原线圈传给副线圈时总是“量出而入”即输出功率决定输入功率． (2)可以把理想变压器的副线圈看做给用户供电的无阻电源，可以参照直流电路动态分析的方法，分析负载电路的动态变化．例2 如图2所示，理想变压器原线圈接在交流电源上，图中各电表均为理想电表．下列说法正确的是( )图2A ．当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时，R 1消耗的功率变大B ．当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时，电压表V 示数变大C ．当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时，电流表A 1示数变大D ．若闭合开关S ，则电流表A 1示数变大，A 2示数变大 答案 B解析 当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时，接入电路的阻值变大，变压器副线圈两端电压不变，副线圈中的电流减小，则R 1消耗的功率及其两端电压均变小，故电压表的示数变大，选项A 错误，B 正确；当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时，副线圈中的电流减小，则原线圈中的电流也减小，电流表A 1示数变小，选项C 错误；若闭合开关S ，副线圈电路中总电阻减小，副线圈中的电流变大，R 1两端电压变大，R 2两端电压减小，电流表A 2示数减小，原线圈中的电流变大，电流表A 1示数变大，选项D 错误． 三、远距离输电线路的分析与计算 解决远距离输电问题要注意以下两点：(1)首先画出输电示意图，包括发电机、升压变压器、输电线、降压变压器、负载等，在图中标出相应物理符号，利用输电电流I ＝P U，输电线上损失电压U 损＝IR 线，输电线损失功率P损＝I 2R 线＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U2R 线及其相关知识解答．(2)分别在“三个回路”以及“两个变压器”上找各物理量之间的关系，特别注意以升压变压器的副线圈、输电线、降压变压器的原线圈组成的回路，在此回路中利用电路知识分析电压关系和功率关系．例3 交流发电机两端电压是220V ，输出功率为4400W ，输电导线总电阻为2Ω.试求： (1)用户得到的电压和功率各多大？输电损失功率多大？(2)若发电机输出端用1∶10的升压变压器升压后，经同样输电导线输送，再用10∶1的降压变压器降压后供给用户，则用户得到的电压和功率又是多大？ 答案 (1)180V 3600W 800W (2)219.6V 4392W解析 (1)如图，由P ＝IU 得：I ＝P U ＝4400220A ＝20A由U ＝U 用＋IR 得：用户得到的电压为U 用＝U －IR ＝220V －20×2V ＝180V由P ＝P 用＋I 2R 得：用户得到的功率为P 用＝P －I 2R ＝4400W －202×2W ＝3600W输电损失功率为P 损＝I 2R ＝202×2W ＝800W (2)输电线路示意图如图所示根据理想变压器原、副线圈两端的电压与匝数成正比可得：U 1U 2＝n 1n 2， 解得U 2＝U 1n 2n 1＝220×101V ＝2200V 因理想变压器不改变功率，即P 2＝P ，所以I 2＝PU 2＝2AU 3＝U 2－I 2R ＝2200V －2×2V ＝2196V由U 4U 3＝n 4n 3得：降压变压器副线圈两端电压U 4＝U 3n 4n 3＝2196×110V ＝219.6V用户得到的功率等于发电机的输出功率减去输电线上损失的功率，即P 4＝P 3＝P 2－I 22R ＝P －I 22R ＝4392W.。

第五节 电容器对交变电流的作用容器的作用．一、电容器仅让交变电流通过 1．实验电路2．实验现象电路中串有电容器时，接通稳恒直流电源，灯泡不亮；接通交流电源，灯泡亮． 3．实验结论交变电流能够通过电容器，恒定电流不能通过电容器． 4．电容器导通交流电的实质两极板间的电压周期性变化，使电容器反复地充电和放电，在电路中形成交变电流． 预习交流1 使用220 V 交流电源的电气设备和电子仪器，金属外壳和电源之间都有良好的绝缘，但是有时用手触摸外壳时会有“麻手”的感觉，用测电笔测试时氖管也会发光，这是为什么呢？采取什么措施可解决这一问题？答案：与电源连接的机芯和金属外壳构成一个电容器，交变电流能够通过这个电容器，也就是说机芯、外壳间始终在进行着充放电，所以能感觉到“漏电”．解决方案就是金属外壳接地，其实现在生产的电气设备都增加了接地线．二、电容器对交变电流的作用 1．实验探究（1）实验电路：如图（2）探究过程：①闭合S和S′，改变交流电的频率、电压，观察两个灯泡D和D′的发光情况．②断开S′，使交流电的电压不变，频率变化时，观察灯泡D的亮度变化．③断开S′，交流电的电压、频率不变，改变电容器的电容，观察灯泡的亮度变化．（3）实验结论：电容器对交流电有阻碍作用，且其阻碍作用的大小与交流电的频率和电容器的电容有关．2．容抗电容器对交流电的阻碍作用．3．影响容抗大小的因素电容器的电容越小，容抗越大；交流电频率越低，容抗越大．预习交流2电容器对交流电的阻碍作用同电阻对电流的阻碍作用相同吗？电容器对交流电的阻碍作用与电容器对直流电的阻碍作用相同吗？答案：均不相同．电阻对电流的阻碍作用与电阻内的自由电荷或导电离子的热运动有关．电容器对直流电为完全的阻隔，不能通过；电容器对交流电的阻碍作用表现为容抗，电容器具有容抗是由于极板充电带有电荷后，会产生阻碍电流的反向电压，从而对继续充电过程产生阻碍作用．三、隔直电容器和高频旁路电容器1．隔直电容器只让交流信号通过而直流成分不能通过，如下图甲所示．2．旁路电容器低频信号不能通过而高频干扰信号可以通过，如下图乙所示．预习交流3隔直电容器和旁路电容器在电路中的作用是否相同？答案：不相同．隔直电容器让有用的交流信号通过；旁路电容器把无用的高频信号过滤掉．一、电容器对交流电的导通作用1．交变电流通过电容器时，自由电荷是否通过了两极板间的绝缘介质？答案：不是，之所以电路中有电流是因为交流电源对电容器不断地充、放电形成的．2．当把电容器单独或是与其他用电器串联接在稳恒直流电源两端时，其两极板间的电压相同吗？如果接在交流电源两端呢？答案：接直流电源时相同，接交流电源时不同．当导线电阻不能忽略，或电路中还串联有其他用电器时，电容器仍然周期性地充电和放电，只是这种情况下电路电压会被电阻或其他用电器分担掉一部分，电容器两极板间的交变电压不再等于电路两端的交变电压了．3．为什么交变电流能“通过”电容器而稳恒电流却不能？答案：（1）电容器的两极板之间是相互绝缘的，不论是恒定电流还是交变电流，自由电荷都不能通过两极板之间的绝缘介质．通常所说的交变电流“通过”电容器，并不是自由电荷穿过了电容器，而是在交流电源作用下，当电压升高时电容器充电，电容器极板上的电荷量增加，形成充电电流，如图甲；当电压降低时电容器放电，电容器极板上的电荷量减少，形成放电电流，如图乙．由于电容器反复不断地充电和放电，使电路中有持续的交变电流．（2）当电容器与稳恒直流电源的两极相连接时，除了接通的瞬间因电容器充电而有瞬时电流外，一旦充电完毕，电容器两极板间的电压与电源两极的电压相等，且保持不变，电路中就没有电流了．如图，将电灯与电容器串联接入通有交变电流的电路中，灯泡发光，则（）．A．自由电荷通过了电容器两极板间的绝缘电介质B．自由电荷没有通过电容器两极板间的绝缘电介质C．接入交变电源使电容器两极板间的绝缘电介质变成了导体D．电容器交替进行充放电，电路中就有电流，表现为交变电流“通过”了电容器答案：BD解析：与电容器串联的灯泡，接在交变电流的电路中．灯泡发光，说明有电流通过灯泡，但形成电流的电荷并没有通过电容器两极板间的电介质．使灯泡发光的电流只是随着电压变化而对电容器不断充电与放电的电流，就好像有电流通过电容器．电容器对交流电的导通作用，是一种等效导通．它的实质是电容器不停地充电、放电，其间没有电荷通过电容器，电容器没有被击穿．故在应用电容器时，要注意两端的交变电压最大值不能超过其击穿电压．二、电容器对交流电的阻碍作用1．试分析电容器的容抗与哪些因素有关．答案：电容器的电容越大，充放电显示的容抗越小；反之充放电显示的容抗越大．交变电流的频率越高，电容器充放电的速度越快，充放电显示的容抗越小，反之充放电显示的容抗越大．所以，电容器的容抗与电容和交变电流的频率有关．2．若要通高频、阻低频，应选用电容大些的电容器还是选用电容小些的电容器？ 答案：若要通高频、阻低频，电容的容抗在低频时应表现为很大，故应选用电容较小的电容器．3．为什么电容器的电容越小，容抗越大？交流电的效率越低，电容器的容抗也越大呢？ 答案：电容器具有容抗是由于极板充电带有电荷后，会产生阻碍电流的反向电压，从而对继续充电产生阻碍作用．电容越大，在充电过程中两极板间电压增长就越慢，对继续充电的阻碍作用就越小；交变电流的频率越高，即电流方向变化越快，电容器两极板间电压还来不及达到较高时，电流就已经反向，从而对继续充电的阻碍作用变小．因此，电容越大，频率越高，容抗越小．如图所示，平行板电容器与灯泡串联，接在交流电源上的灯泡正常发光，则（ ）．A ．把电介质插入电容器，灯泡一定变亮B ．把电容器两极板距离增大，灯泡一定变亮C ．使电容器两极板正对面积减小，灯泡一定变亮D ．使交流电频率增加，灯泡变亮思路点拨：解答本题应把握以下三点： （1）理解容抗的本质；（2）熟练掌握平行板电容器的电容公式4πr SC kdε=；（3）理解电容大小与容抗的关系． 答案：AD解析：由电容器电容的决定式C ＝εr S4πkd可知：插入电介质，电容C 增大；极板间距离d增大，C 减小；减小两极板正对面积，C 减小．因电容越大，容抗越小，对交变电流的阻碍作用越小，故A 正确，B 、C 错误；电容器具有“通高频、阻低频”的作用，交流电频率越高，对电流阻碍作用越小，故D 正确．电容器在电路中的作用可简单概括为“隔直流、通交流，频率越高，阻碍越小”．电容器的容抗大小的公式是X C ＝12πfC式中f 是交流电的频率，C 是电容器的电容． 三、电阻、容抗、感抗的对比分析通过近两节课的学习，我们知道电容器存在容抗，电感器存在感抗，它们都对交流电存在阻碍作用．你能结合近两节课的知识，简要说一下容抗、感抗与我们以前学习过的电阻的区别吗？答案：如图所示的电路中，a 、b 两端连接的交流电源既含高频交流，又含低频交流，L 是一个25 mH 高频扼流圈，C 是一个100 pF 的电容器，R 是负载电阻，下列说法不正确的是（ ）．A ．L 的作用是“通低频，阻高频”B ．C 的作用是“通交流，隔直流” C ．C 的作用是“通高频，阻低频”D ．通过R 的电流中，低频交流所占的百分比远大于高频交流所占的百分比 答案：B解析：L 是一个自感系数很小的高频扼流圈，其作用是“通低频，阻高频”，A 正确；C 是一个电容很小的电容器，在题图示电路中，对高频交流的容抗远小于对低频交流的容抗，其作用是“通高频、阻低频”，C 正确；因电路中无直流电流，B 错误；由于L 对高频交流的阻碍作用和C 对高频交流的旁路作用，使得通过R 的电流中，低频交流所占的百分比远大于高频交流的百分比，D 正确．电感、电容接到交流电源上时，电能与磁场能或电场能互相转化，而电流通过电阻时，必然会产生焦耳热，从而造 成电能的损耗．1．有关电容对交变电流的影响的以下说法中，正确的是（ ）． A ．交变电流能通过电容器B ．电容器具有通直流、阻交流的作用C ．对电容较小的电容器，它具有通高频、阻低频的功能D ．电容器的电容越大，交变电流的频率越高，电容器对交变电流的阻碍作用就越大 答案：AC解析：电容对交变电流有阻碍作用，阻碍作用的大小用容抗表示，电容器的电容越大，交流的频率越高，电容器的容抗越小．电容器在交变电路中的作用：通交流，隔直流；通高频，阻低频．所以A 、C 正确．2．如图所示的电路，F 为一交流发电机，C 为平行板电容器，为使电流表A 的示数增加，可行的办法是（ ）．A．使发电机F的转速增加B．使发电机F的转速减小C．在平行板电容器间换用介电常数较小的电介质D．使电容器两极板间的距离增大答案：A解析：本题考查电容对交变电流的阻碍作用．本题的关键是理解容抗与交变电流的频率和电容器的电容都成反比．当发电机转速增加时，交变电流的频率增大，容抗减小，电流表A的读数增大，A项正确，B项错误；在平行板电容器间换用介电常数较小的电介质时，电容器的电容减小，使电容器两极板间距离增大时电容也减小，当电容减小时，容抗增大，对交变电流的阻碍作用增大，电流表A示数减小，C、D两项均错误．故正确选项为A．3．有两个电容器的电容分别为C1＝5 μF，C2＝3 μF，分别加在峰值一定的交变电源上．在下列各种情况下，哪—种情况通过电容器的电流最大（）．A．在C1上所加交变电流的频率为50 HzB．在C2上所加交变电流的频率为50 HzC．在C1上所加交变电流的频率为100 HzD．在C2上所加交变电流的频率为100 Hz答案：C解析：当交变电源的频率增加时，电容器充放电的速度加快，电容器的容抗减小；当电容器的电容越大时，其对交流电的阻碍作用也越小，C对．4．下面的电路图是电子技术中的常用电路．a、b是电路的输入端，其中输入的高频电流用“”表示，低频电流用“～”表示，直流电流用“—”表示．对负载电阻R中通过的电流特征，以下说法不正确的是（）．A．图甲中通过R的是交变电流B．图乙中通过R的是高频电流C．图乙中通过R的是低频电流D．图丙中通过R的是直流电流答案：B解析：交流电可以通过电容器，而直流电不能通过，所以甲中通过R的是交变电流，A 对；由于乙图中的电容器的电容很小，容抗很大，能阻低频，通高频，通过R的是低频电流，B错，C对；丙图中的电容器的电容很大，能隔直流，通交流，通过R的是直流电流，D对．5．如图所示为某电器中电路的一部分，当输入有直流成分、交流低频成分和交流高频成分的电流后，在其输出端得到可调大小的交流低频成分，那么有关各元器件的作用的说法中，不正确的有（）．A．C1为高频旁路电容器，交流高频成分被该电容器短路B．R为滑动变阻器，它的滑动片上下移动可以改变输出端电压的大小C．C2为隔直电容器，交流低频成分通过该电容器输出D．C1的电容较大、C2的电容较小答案：D解析：因其输出端得到可调大小的交流低频成分，所以高频电流应被C1短路，C1应为高频旁路电容器，且电容较小；低频成分可以通过C2，直流电不能通过，应为隔直电容器．。

章末检测(时间：90分钟 满分：100分)一、单项选择题(本题共5小题，每小题6分，共30分)1．如图1所示为交变电流的电流随时间而变化的图象，此交变电流的有效值是( )．图1A ．5 2 AB ．5 A C.722 A D ．3.5 A解析 题图所示图象中的交变电流在一个周期内产生的热量：Q ＝I 21R T 2＋I 22R T 2＝(42)2R T 2＋(32)2R T 2＝25RT . 令此交变电流的有效值为I ，应有Q ＝I 2RT ，故I 2RT ＝25RT ，解得I ＝5 A ．B 项正确．答案 B2．(2010·三亚模拟)如图2所示，有一理想变压器，原、副线圈的匝数比为n ，原线圈接正弦交流电压U ，输出端接有一个交流电流表和一个电动机．电动机线圈电阻为R ，当输入端接通电源后，电流表读数为I ，电动机带动一重物匀速上升，下列判断正确的是( )．图2A ．原线圈中的电流为nIB．变压器的输入功率为UI nC．电动机输出的总功率为I2R D．电动机两端电压为IR解析电流表的读数为副线圈电流，所以原线圈电流为In，故A错误；原线圈的输入功率则为U In，故B对；电动机上的热功率为I2R，电动机消耗功率为U In，两端电压为Un，故C、D错误．答案 B3．一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动，穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图3甲所示，则下列说法正确的是()．图3A．t＝0时刻，线圈平面位于中性面位置B．t＝0.01 s时刻，Φ的变化率最小C．t＝0.02 s时刻，交流电动势达到最大D．该线圈相应产生的交流电动势的图象如图4乙所示解析由Φ-t图知，t＝0时，Φ最大，即线圈处于中性面位置，此时e＝0，故A项正确、D项错误；由图知T＝0.04 s，在t＝0.01 s时，Φ＝0，ΔΦΔt最大，e最大，则B项错误；在t＝0.02 s时，Φ最大，ΔΦΔt＝0，e＝0，则C项错误．答案 A4．某中学的学生食堂新安装了磁卡就餐系统，使用不到一周，便出现了电源总开关总是无法接通的问题．经检查，电源总开关中漏电保护器动作切断了电源．漏电保护器电路如图4所示，变压器A处用火线与零线双股平行绕制成线圈，然后接到磁卡机上，B处有一个输出线圈，一旦线圈B中的电流经放大器放大后便推动断电器切断电源．造成漏电保护器动作切断电源的原因判断为磁卡机用电端()．图4A．零线与火线之间漏电B．火线与地之间漏电或零线直接接地C．只有火线与地之间漏电才会产生D．刷卡机装得过多，造成电流太大解析由题意知，火线和零线均绕在铁芯上，故只有火线与零线中电流大小不等时，才会引起漏电保护器切断电源，故可能是火线与地之间漏电，也可能是零线与地之间漏电．答案 B5．图5甲、乙分别表示两种电压的波形，其中图甲所示电压按正弦规律变化，下列说法正确的是()．图5A．图甲表示交流电，图乙表示直流电B．两种电压的有效值相等C．图甲所示电压的瞬时值表达式为U＝311sin(100πt) VD．图甲所示电压经匝数比为10∶1的变压器变压后，频率变为原来的1 10解析因图象的纵坐标上电压的正负表示电压的方向，因此两图均为交流电，A项错；对于正弦交流电才有U有效＝U m2，虽然两图的峰值相同，但图乙非正弦(余弦)交流电不适用上式有效值的求法，故B错；正弦交流电电压瞬时值的表达式为U＝U m sin ωt，由图象可知U m＝311 V，T＝2×10－2s，可得ω＝2πT＝100π，代入上式得U＝311sin(100πt)，故C项对；由变压器原理可知变压器只能根据匝数比改变电压和电流，它不会改变周期和频率，故D错．答案 C二、双项选择题(本题共5小题，每小题8分，共40分)6．一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速度转动，产生交变电动势的瞬时值表达式为e＝102sin(4πt ) V，则()．A．该交变电动势的频率为2 HzB．零时刻线圈平面与磁场垂直C．t＝0.25 s时，e达到最大值D．在1 s时间内，线圈中电流方向改变100次解析由题中给出的电动势的表达式可以得到该交变电动势的角速度是4π，由角速度和周期、频率的关系ω＝2πT＝2πf得到此交变电动势的频率为2 Hz，周期是0.5 s，所以选项A正确．周期是0.5 s，所以1 s内线圈中的电流方向改变4次，选项D错误．代入表达式t＝0.25 s，得到e＝0，选项C错误．零时刻，电动势为零，此时穿过线圈的磁通量最大，选项B正确．综上所述，本题的正确选项为A、B.答案AB7．如图6所示，2008年1月10日开始的低温雨雪冰冻造成我国部分地区严重灾害，其中高压输电线因结冰而损毁严重．此次灾害牵动亿万人的心．为消除高压输电线上的凌冰，有人设计了这样的融冰思路：利用电流的热效应除冰．若在正常供电时，高压线上送电电压为U ，电流为I ，热耗功率为ΔP ；除冰时，输电线上的热耗功率需变为9ΔP ，则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )．图6A ．输电电流为3IB ．输电电流为9IC ．输电电压为3UD ．输电电压为13U解析 高压线上的热耗功率ΔP ＝I 2·R 线①若热耗功率变为9ΔP ，则9ΔP ＝I ′2·R 线②由①②得I ′＝3I ，A 对．又输送功率不变，由P ＝UI ＝U ′I ′得U ′＝13U ，所以D 对．答案 AD8．如图7所示，T 为理想变压器，副线圈回路中的输电线ab 和cd 的电阻不可忽略，其余输电线电阻可不计，则当电键S 闭合时( )．图7A ．交流电压表V 1和V 2的示数一定都变小B ．交流电压表只有V 2的示数变小C ．交流电流表A 1、A 2和A 3的示数一定都变大D．电流表A1、A2的示数变大解析闭合S时，输出电路电阻减小，副线圈中电流增大，V1示数不变，V2示数变小，A2示数变大，则A1示数也变大，由于V1示数不变，A2示数变大，V2示数变小，则A3示数变小．B、D项正确．答案BD9．汽车消耗的主要燃料是柴油和汽油．柴油机是靠压缩汽缸内的空气点火的；而汽油机做功冲程开始时，汽缸中汽油和空气的混合气是靠火花塞点燃的．但是汽车蓄电池的电压只有12 V，不能在火花塞中产生火花，因此，要使用如图8所示的点火装置，此装置的核心是一个变压器，该变压器的原线圈通过开关连到蓄电池上，副线圈接到火花塞的两端，开关由机械控制，做功冲程开始时，开关由闭合变为断开，从而在副线圈中产生10 000 V以上的电压，这样就能在火花塞中产生火花了．下列说法中正确的是()．图8A．柴油机的压缩点火过程是通过做功使空气的内能增加的B．汽油机点火装置的开关始终闭合，副线圈的两端也会有高压C．接该变压器的原线圈的电源必须是交流电源，否则就不能在副线圈中产生高压D．汽油机的点火装置中变压器的副线圈匝数必须远大于原线圈的匝数解析汽车柴油机压缩汽缸内空气，实际上是活塞对气体做功使其内能增加，当温度升高到一定温度时，柴油着火燃烧．汽油机是借助于变压器在通入原线圈中电压12 V断电时产生变化的磁通量从而在副线圈中产生瞬时高压10 000 V，而达到产生火花的目的，所以电源可以是直流，且副线圈匝数要远大于原线圈匝数，故A、D正确．答案AD10．(2010·徐州模拟)我国“西电东送”采用高压输电，继三峡至常州500 k V直流输电工程后，又实现了三峡至广东的500 k V直流输电工程．采用高压直流输电有利于不同发电机为同一电网供电和不同电网的互联．关于高压直流输电，下列说法正确的是()．A．高压输电可以减小输电电流，从而减少输电导线的能量损失B．恒定的直流输电可以有效消除交流高压输电中感抗和容抗的影响C．可以加快输电的速度D．为实现高压直流输电，可以用变压器直接改变恒定电流的电压解析在功率一定时，采用高压输电，根据P＝UI，可以通过减小电流，从而减少输电导线的能量损失，A项正确；交流电由于感抗和容抗的作用，不能无限升压，而利用直流输电可以有效弥补这个缺陷，B项正确；两种输电方式都不能改变输电的速度，C项错误；变压器只能改变交变电流的电压，D项错误．答案AB三、非选择题(本题共2小题，共30分．计算题要求有必要的文字叙述，列出必要的方程和演算步骤)11．(15分)如图9甲所示，在两根水平放置的平行金属导轨两端各接一只R＝1 Ω的电阻，导轨间距L＝0.2 m，导轨的电阻忽略不计，整个装置处于竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度B＝0.8 T．一根电阻r＝0.3 Ω的导体棒ab置于导轨上，且始终与导轨良好接触，若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动，其速度图象如图9乙所示(正弦曲线)．求：图9(1)导体棒产生的感应电动势的瞬时值表达式；(2)整个电路在1分钟内产生的热量．解析(1)由速度图象得，某时刻导体棒运动速度表达式v＝10sin(10πt) m/s导体棒产生的感应电动势的瞬时值表达式为e＝BL v＝10BL sin(10πt)＝1.6sin(10πt) V (2)感应电动势的最大值为E m＝10BL＝1.6 V感应电动势的有效值为E＝E m2＝452V回路中的总电阻为R′＝r＋R2＝0.8 Ω电流I＝ER′＝ 2 A整个电路在1分钟内产生的热量为Q＝I2R′t＝96 J.答案(1)e＝1.6sin(10πt) V(2)96 J12．(15分)三峡水利枢纽工程是长江流域治理开发的关键工程，是中国规模最大的水利工程．枢纽控制流域面积为1.0×106 km2，占长江流域面积的56%，坝址处年平均流量为Q＝4.51×1011 m3.水利枢纽的主要任务包括防洪、发电、航运三方面．在发电方面，三峡电站安装水轮发电机组26台，总装机容量(指26台发电机组同时工作的总发电功率)为P＝1.82×107 kW，年平均发电量约为W＝8.40×1010 kW·h.该工程已全部竣工，电站主要向华中、华东电网供电，以缓解这两个地区的供电紧张局面．阅读上述资料，解答下列问题(水的密度ρ＝1.0×103 kg/m3，g取10 m/s2)：(1)若三峡电站上、下游水位差按h＝100 m计算，试推导三峡电站将水流的势能转化为电能的效率η的公式，并计算出效率η的数值．(2)若26台发电机组全部建成并发电，要达到年发电量的要求，每台发电机组平均年发电时间t为多少天？(3)将该电站的电能输送到华中地区，送电功率为P1＝4.5×105 kW，采用超高压输电，输电电压为U＝500 kV，而发电机输出的电压约为U0＝18 kV.若输电线上损耗的功率为输电功率的5%，求发电站的升压变压器原、副线圈的匝数比和输电线路的总电阻．解析(1)一年水流做功(即减少的势能)W′＝Qρg h.水流的势能转化为电能的效率η＝WW′＝WQρgh，将数据代入上式得η≈67%.(2)设每台发电机组平均年发电n天，则W＝Pt，即P×n×24＝W.所以n＝W24P＝8.40×10101.82×107×24天≈192.3天．(3)升压变压器原、副线圈的匝数比n1n2＝U0U＝18500＝9250，输电线上的电流I＝P1U＝900 A.损失功率P损＝5%P1＝I2r，所以r≈27.8 Ω.答案(1)η＝WQρgh67%(2)192.3天(3)925027．8 Ω。

第2节交变电流的描述本节教材分析三维目标一、知识与技能1.使学生理解交变电流的产生原理。

2.掌握交变电流的变化规律及表示方法。

3.理解交变电流的瞬时值和最大值及中性面的准确含义。

二、过程与方法1.掌握描述物理量的三种基本方法（文字法、公式法、图象法）2.培养学生观察能力，空间想象能力以及将立体图转化为平面图的能力。

3.培养学生运用数学知识解决问题的能力。

三、情感态度和价值观培养学生理论联系实际的思想教学重点会用函数表达式研究交变电流,会用图像表示交变电流。

教学难点函数表达式的推导教学建议①要注意让学生观察教材图所示线圈通过五个特殊位置时,电流表指针变化的情况,分析电动势和电流方向的变化,这样学生就会对电动势和电流的变化情况有个大致的了解.然后让学生用右手定则独立分析线圈中电动势和电流的方向.并运用前章学过的感应电动势的大小跟磁通量变化快慢的关系,来说明电动势和电流大小变化的情况.这样能充分调动学生的积极性,培养学生的观察和分析能力.②在学生观察示波器荧光屏上交流电压的图象时,启发学生用学过的三角函数知识分析曲线的特点,认识这是正弦函数曲线.引导学生写出正弦函数的表达式,明确式中各量的含义.然后再联系线圈的转动,引导学生写出感应电动势瞬时值e的表达式,培养学生运用数学知识解决物理问题的能力.新课导入设计导入一复习交变电流的产生①线圈平面与磁感线垂直时，磁通量最大，感应电动势为零，感应电流为零．②线圈平面与磁感线平行时，磁通量为零，感应电动势最大，感应电流也最大．提出问题：当线圈平面与磁感线为任意夹角θ时,线圈中的感应电动势的大小是多少呢？导入二[演示]：出示手摇发电机模型，并连接演示电流表。

当线圈在磁场中转动时，电流表的指针随着线圈的转动而摆动，线圈每转动一周指针左右摆动一次。

表明：电流强度的大小和方向都做周期性的变化，这种电流叫交流电。

我们应该如何描述交流电呢？。

第1节认识交变电流本节教材分析三维目标(一) 知识与技能1.了解交变电流的波形图。

2.了解交流发电机的基本结构和发电原理。

3.了解交变电流的产生原理。

(二) 过程与方法1.通过对交变电流波形图及模型发电机的观察与思考，了解直观表达物理量的方法。

2.通过对交变电流原理的分析，了解模型在物理研究中的作用，理解分段研究的方法。

(三)情感态度和价值观通过对交变电流的认识，培养学生对科学的好奇心与求知欲，激发学生学习物理的兴趣和参与科技活动的热情。

教学重点交变电流产生的物理过程分析及中性面的特点。

教学难点交变电流产生的物理过程的分析。

教学建议建议教师上课时利用演示实验、多媒体课件播放、立体图结合侧视图分析、特殊位置结合任一位置分析等方法，使学生了解交变电流产生过程及其中性面特点。

新课导入设计导入一请同学们欣赏屏幕上的美丽图片。

从法拉第发现电磁感应现象后，人们对电的研究和应用进入了一个新的里程。

在法拉第发现电磁感应现象之前，人们使用伏打电池供电，这种电池提供的是强弱和方向都不变的电流，叫做恒定电流，简称直流。

我们日常生产和生活中使用的大多是强弱和方向都随时间周期性变化的电流，叫做交变电流，简称交流。

交变电流是怎样产生的？交变电流有什么特点呢？这就是这一章要学习的主要内容，我们一起先来“认识交变电流”．导入二引入新课出示单相交流发电机，引导学生首先观察它的主要构造。

好先生整理学习资料汇编1演示：将手摇发电机模型与小灯泡组成闭合电路。

当线框快速转动时，观察到什么现象? 这种大小和方向都随时间做周期性变化电流，叫做交变电流。

交变电流是怎样产生的？交变电流有什么特点呢？这就是这一章要学习的主要内容，我们一起先来“认识交变电流”．敬请批评指正好先生整理学习资料汇编2。

第一节 认识交变电流[先填空]1．恒定电流：强弱和方向都不随时间改变的电流，简称直流． 2．交变电流：强弱和方向都随时间作周期性变化的电流，简称交流． 3．波形图：电流或电压随时间变化的图象．4．日常生活和生产中所使用的交变电流是按正弦规律变化的交变电流． [再判断]1．交变电流是方向随时间作周期性变化的电流．(√) 2．只有按正弦规律变化的电流才是交变电流．(×) 3．交流电源没有正、负极之分．(√) [后思考]如图2­1­1所示，大小随时间周期性变化的电流就是交变电流吗？图2­1­1【提示】 不是，只有方向随时间周期性变化的电流才为交流电．[合作探讨]如图2­1­2所示，两二极管(单向导电性)按图示结构连入电路．图2­1­2探讨1：把图中电路接在干电池的两端时，可以观察到的现象是什么？【提示】当接在干电池两端时，只有一个发光二极管会亮．探讨2：把图中电路接在手摇式发电机两端时，又会观察到怎样的现象？【提示】当接在手摇式发电机两端时两个发光二极管交替闪亮，原因是发电机产生与直流不同的电流，两个发光二极管一会儿接通这一个，一会儿再接通另外一个，电流方向不停地改变．[核心点击]1．交变电流与直流电的区别不同的交变电流的变化规律不同，常见的有以下几种情况，如图2­1­3所示．图2­1­3无论大小是否变化，但都有一个共同的特点，就是电流的方向一定随时间做周期性变化．1．下列选项所示的各图象中表示交变电流的是( )【解析】B、C两图象中，虽然电流大小随时间做周期性变化，但方向从图上看在t 轴一侧方向不变，故不是交变电流．A图中电流的方向没发生变化，不是交变电流．D图中，从图上看电流分布在t轴两则，电流的大小、方向均做周期性变化，是交变电流．故选D.【答案】 D2．如选项图所示，其中不表示交变电流的是( )【导学号：97192055】【解析】A、B、D中电流i的方向发生了周期性变化，是交变电流；C中电流方向不变，是直流电，故选C.【答案】 C交变电流理解的两点注意1．只要电流的方向发生变化，即为交变电流，若方向不变，尽管大小变化亦为直流电．2．在i­t或u­t图中，正负表示方向，若题中给出了i­t或u­t图象，一定要注意图象的坐标原点是否为0，图中i或u值有无正负变化．[先填空]1．交流发电机的基本结构：线圈、磁极、滑环及电刷．2．过程分析(如图2­1­4所示)图2­1­43．中性面(1)定义：线圈平面垂直磁感线时的位置．(2)特点：①感应电流为零；②线圈平面每经过一次中性面，感应电流方向就改变一次．[再判断]1．只要闭合线圈在磁场中转动就会产生交变电流．(×)2．交变电流是矩形线圈绕平行于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动产生的电流．(×) 3．矩形闭合线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速运动，当线圈与磁感线平行时，磁通量最小，电流最大．(√)[后思考]线圈在中性面时，磁通量、感应电动势、感应电流具有怎样的特点？【提示】线圈平面与磁场垂直的位置，即为中性面位置，在此位置磁通量最大，线圈的感应电动势和感应电流为零．[合作探讨]如图2­1­5所示是交流发电机的示意图，假定线圈沿逆时针方向转动，请思考讨论以下问题：图2­1­5探讨1：线圈在由甲转到乙的过程中，AB边中电流向哪个方向流动？【提示】磁感线的方向由N指向S，当线圈由甲转到乙的过程中，向右穿过线圈ABCD 的磁通量减少，根据楞次定律和安培定则可判断AB中的电流方向为由B流向A.探讨2：线圈在由丙转到丁的过程中，AB边中电流向哪个方向流动？【提示】磁感线的方向由N指向S，当线圈由丙转到丁的过程中，向右穿过线圈DABC 的磁通量减少，根据楞次定律和安培定则可判断AB中的电流方向为由A流向B.探讨3：当线圈转到什么位置时线圈中没有电流？【提示】当线圈转到甲和丙位置(中性面位置)时，AB、CD的速度方向都与磁感线方向平行，不切割磁感线，故线圈中没有感应电动势，没有感应电流．[核心点击]两特殊位置的比较3．如图2­1­6所示为演示交流电产生的装置图，关于这个实验，正确的说法是( )图2­1­6A．线圈每转动一周，电流方向改变一次B．图示位置为中性面，线圈中无感应电流C．图示位置，ab边的感应电流方向由a→bD．线圈平面与磁场方向平行时，磁通量变化率为零【解析】线圈在磁场中匀速转动时，在电路中产生周期性变化的交变电流，线圈经过中性面时电流改变方向，线圈每转动一周，有两次通过中性面，电流方向改变两次，故A 项错；线圈平面垂直于磁感线的位置称为中性面，显然图示位置不是中性面，所以B项错；线圈处于图示位置时，ab边向右运动，由右手定则知，ab边的感应电流方向由a→b，C项对；线圈平面与磁场方向平行时，ab 、cd 边垂直切割磁感线，线圈产生的电动势最大，也可以这样认为，线圈处于竖直位置时，磁通量为零，但磁通量的变化率最大，D 项错．【答案】 C4．矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO ′匀速转动，在图2­1­7所示位置( )【导学号：97192056】图2­1­7A ．穿过线圈的磁通量最大，磁通量的变化率最小B ．穿过线圈的磁通量最大，磁通量的变化率最大C ．穿过线圈的磁通量最小，磁通量的变化率最大D ．穿过线圈的磁通量最小，磁通量的变化率最小【解析】 当线圈平面平行于磁感线时，穿过线圈的磁通量最小，但磁通量的变化率ΔΦΔt 最大．故选项C 正确．【答案】 C5．一闭合矩形线圈abcd 绕垂直于磁感线的固定轴OO ′匀速转动，线圈平面位于如图2­1­8甲所示的匀强磁场中．通过线圈的磁通量Φ随时间t 的变化规律如图乙所示，下列说法正确的是( )图2­1­8A ．t 1、t 3时刻通过线圈的磁通量变化率最大B ．t 1、t 3时刻线圈中感应电流方向改变C ．t 2、t 4时刻线圈中磁通量最大D ．t 2、t 4时刻线圈中感应电动势最小【解析】 从题图乙可以看出，t 1、t 3时刻通过线圈的磁通量最大，线圈经过中性面位置时线圈中感应电流方向改变，A 错误，B 正确；t 2、t 4时刻通过线圈的磁通量为零，线圈处于与中性面垂直的位置，此时感应电动势和感应电流均为最大，故C 、D 均错误．【答案】 B线圈在匀强磁场中转动问题的三点注意1．矩形线框在匀强磁场中匀速转动，仅是产生交变电流的一种方式，但不是唯一方式． 2．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．3．线圈平面与中性面垂直时，S ∥B ，Φ＝0，ΔΦΔt 最大，e 最大，i 最大，电流方向不变．。

第三节 表征交变电流的物理量[学习目标]1.掌握交变电流的周期、频率、线圈转动角速度三者之间的关系.2.能理解电流的有效值是与热效应有关的量，而平均值不是简单意义的平均.3.掌握交变电流有效值与峰值的关系，会进行有效值的计算．一、交变电流的周期和频率[导学探究] 如图1所示，交变电流完成一次周期性变化需要多长时间？在1s 内完成多少次周期性变化？图1答案 完成一次周期性变化需要0.02s ；在1s 内完成50次周期性变化． [知识梳理] 周期、频率及它们之间的关系：(1)周期(T )：交变电流完成一次周期性变化所需的时间． (2)频率(f )：交变电流在1s 内完成周期性变化的次数． (3)T ＝1f 或f ＝1T.[即学即用] 我国电网中交流电的频率为50Hz ，则我国提供市电的发电机转子的转速为________r/min. 答案 3000二、交变电流的峰值和有效值[导学探究] 某交流电压的瞬时值表达式u ＝62sin (100πt ) V ，把标有“6V 2W ”的小灯泡接在此电源上会不会被烧坏？把标有6V 的电容器接在此电源上会不会被击穿？答案 小灯泡不会被烧坏，交流电压的瞬时值表达式u ＝62sin (100πt ) V 中62V 是最大值，其有效值为6V ，而标有“6V 2W ”的小灯泡中的6V 是有效值．电容器会被击穿． [知识梳理] 交变电流的峰值和有效值：(1)峰值：①交变电流的电压、电流能达到的最大数值叫峰值，若交流电接入纯电阻电路中，电流及外电阻两端的电压的最大值分别为I m ＝E mR ＋r，U m ＝I m R .②使用交变电流的用电器，其最大耐压值应大于其使用的交流电压的最大值． (2)有效值：确定交变电流有效值的依据是电流的热效应．让交流与恒定电流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同，则此恒定电流值叫做交流电的有效值．(3)在正弦式交变电流中，最大值与有效值之间的关系为：E ＝E m2＝0.707E m ，U ＝U m2＝0.707U m ，I ＝I m2＝0.707I m .[即学即用] 判断下列说法的正误．(1)正弦式交变电流的正负两部分是对称的，所以有效值为零．( ) (2)交变电流的有效值就是一个周期内的平均值．( )(3)一个正弦式交变电流的峰值同周期频率一样是不变的，但有效值是随时间不断变化的．( )(4)交流电路中，电压表、电流表的测量值都是有效值．( ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√一、周期和频率的理解交变电流的周期和频率跟发电机转子的角速度ω或转速n 有关．ω(n )越大，周期越短，频率越高，其关系为T ＝2πω，ω＝2πf ＝2πn .例1 (多选)矩形金属线圈共10匝，绕垂直于磁场方向的转动轴在匀强磁场中匀速转动，线圈中产生的交流电动势e 随时间t 变化的情况如图2所示．下列说法中正确的是( )图2A ．此交变电流的频率为0.2HzB ．1s 内电流方向变化10次C ．t ＝0.1s 时，线圈平面与磁场方向平行D ．1s 内线圈转5圈答案 BD解析 由图象知T ＝0.2s ，故f ＝1T ＝10.2Hz ＝5Hz ，即1s 内完成5个周期，线圈转5圈，每转1圈电流方向改变2次，故A 错，B 、D 对；在t ＝0.1s 时，e ＝0，所以线圈平面与磁场方向垂直，故C 错．二、非正弦式交变电流有效值的计算利用有效值的定义，根据电流的热效应计算，计算时注意取一个完整周期的时间，而不是简单地对电压求平均值．例2 如图3所示的交变电流由正弦式交变电流的一半和反向脉冲电流组合而成，则这种交变电流的有效值为( )图3A.12I 0B.22I 0 C.32I 0 D ．I 0答案 C解析 由i －t 图象知交变电流的周期T ＝2s ．一个周期内：前半个周期电流的有效值：I 1＝I 02，后半个周期电流的有效值：I 2＝I 0.设交变电流的有效值为I ，根据交变电流有效值的定义有I 2RT ＝I 21R T2＋I 22R T 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫I 022R T 2＋I 20R T 2，解得I ＝32I 0.故选项C 正确．计算时要注意三个相同：“相同电阻”上“相同时间”内产生“相同热量”．“相同时间”一般取一个周期，半周期对称的可取半个周期． 三、正弦式交流电有效值、最大值、平均值的对比例3 如图4所示，矩形线圈面积为S ，匝数为n ，线圈电阻为r ，在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕OO ′轴以角速度ω匀速转动，外电路电阻为R .当线圈由图示位置转过90°的过程中，求：图4(1)通过电阻R 的电荷量q ； (2)电阻R 上所产生的热量Q .答案 (1)nBS R ＋r (2)πn 2B 2S 2ωR4R ＋r2解析 (1)依题意磁通量的变化量ΔΦ＝BS ，线圈转过90°的时间为Δt ＝T 4＝2π4ω＝π2ω，平均感应电动势为E ＝n ΔΦΔt ＝2nBS ωπ，平均感应电流为I ＝E R ＋r ＝2nBS ωπR ＋r，通过电阻R的电荷量为q ＝I ·Δt ＝nBSR ＋r. (2)线圈中感应电动势的有效值E 和最大值E m 的关系是E ＝E m2＝nBS ω2，电路中电流的有效值为I ＝ER ＋r＝nBS ω2R ＋r.电阻R 上产生的焦耳热为Q ＝I 2R ·Δt ＝πn 2B 2S 2ωR4R ＋r.1．有效值(1)只有正(或余)弦式交流电的有效值根据E ＝E m2计算．(2)计算与电流热效应有关的量(如电功、电功率、热量)要用有效值．(3)交流电表的测量值，电气设备标注的额定电压、额定电流，通常提到的交流电的数值都是指有效值． 2．平均值(1)求某一过程中的电动势是平均值，E ＝n ΔΦΔt.(2)计算通过线圈横截面的电荷量时用电动势的平均值，即q ＝I ·Δt ＝ER 总Δt ＝n ΔΦR 总.1．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5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( )图5A ．峰值是e 0B ．峰值是2e 0C ．有效值是22Ne 0 D ．有效值是2Ne 0答案 D解析 由题意可知，线圈ab 边和cd 边产生的感应电动势的最大值都为e 0，因此对单匝矩形线圈总电动势最大值为2e 0，又因为发电机线圈共N 匝，所以发电机线圈中总电动势最大值为2Ne 0，根据闭合电路欧姆定律可知，在不计线圈内阻时，输出电压等于感应电动势的大小，即其峰值为2Ne 0，故A 、B 错误；又由题意可知，若从图示位置开始计时，发电机线圈中产生的感应电流为正弦式交变电流，由其有效值与峰值的关系可知，U ＝U m2，即U ＝2Ne 0，故C 错误，D 正确．2．一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图6甲所示．已知发电机线圈内阻为5Ω，外接一只电阻为95Ω的灯泡，如图乙所示，则 ( )图6A ．电压表的示数为220VB ．电路中的电流方向每秒钟改变50次C ．灯泡实际消耗的功率为484WD ．发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J 答案 D解析 电压表示数为灯泡两端电压的有效值，由题图知电动势的最大值E m ＝220 2 V ，有效值E ＝220 V ，灯泡两端电压U ＝RER ＋r＝209 V ，A 错； 由题图甲知T ＝0.02 s ，一个周期内电流方向改变两次，可知1 s 内电流方向变化100次，B 错；灯泡的实际功率P ＝U 2R ＝209295W ＝459.8 W ，C 错；电流的有效值I ＝ER ＋r＝2.2 A ，发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为Q r ＝I 2rt ＝2.22×5×1J ＝24.2 J ，D 对．3．通过一阻值R ＝100Ω的电阻的交变电流如图7所示，其周期为1s ．该电阻两端电压的有效值为 ( )图7A ．12VB ．410VC ．15VD ．85V答案 B解析 根据电流的热效应计算电流的有效值，由(0.1 A)2R ×0.4 s ×2＋(0.2 A)2R ×0.1 s ×2＝I 2R ×1 s 可得，流过电阻的电流的有效值I ＝1025A ，该电阻两端电压的有效值为U ＝IR ＝410 V ，B 正确．4.如图8所示，单匝矩形闭合导线框abcd 全部处于磁感应强度为B 的水平匀强磁场中，线框面积为S ，电阻为R .线框绕与cd 边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动，线框中感应电流的有效值I ＝________.线框从中性面开始转过π2的过程中，通过导线横截面的电荷量q＝________.图8答案2BS ω2R BSR解析 感应电动势的最大值E m ＝BS ω，有效值E ＝E m2，感应电流的有效值I ＝ER ＝2BS ω2R，电荷量q ＝I ·Δt ＝ER·Δt ＝ΔΦR ·Δt ·Δt ＝ΔΦR ＝BSR.一、选择题(1～7题为单选题，8～10题为多选题) 1．下列选项中提到的交流电，不是指有效值的是( ) A ．交流电压表的读数 B ．保险丝熔断电流 C ．电容器击穿电压 D ．220V 交流电压 答案 C解析 电容器击穿电压指电容器两端允许加的电压的最大值．2．一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图1所示，由图可知( )图1A ．该交流电的电压的有效值为100VB ．该交流电的频率为25HzC ．该交流电压瞬时值的表达式为u ＝100sin (25t ) VD ．并联在该电压两端的电压表指针不停摆动 答案 B解析 根据题图可知该交变电流电压的最大值为100V ，周期为4×10－2s ，所以频率为25Hz ，A 错，B 对；而ω＝2πf ＝50πrad/s ，所以u ＝100sin (50πt ) V ，C 错；交流电压表的示数为交流电的有效值而不是瞬时值，不随时间变化，D 错．3．一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动，周期为T .从中性面开始计时，当t ＝112T 时，线圈中感应电动势的瞬时值为2V ，则此交变电压的有效值为( )A ．22VB ．2V C.2V D.22V 答案 A解析 先用代入法求出感应电动势的最大值，由e ＝E m sin ωt ，得2V ＝E m sin (2πT ×T12)，由此得E m ＝4V ，因此此交变电压的有效值为22V ，选项A 正确．4．一个小型电热器若接在输出电压为10V 的直流电源上，消耗电功率为P ；若把它接在某个正弦交流电源上，其消耗的电功率为P2.如果电热器电阻不变，则此交流电源输出电压的最大值为( ) A ．5V B ．52V C ．10V D ．102V答案 C解析 设电热器电阻为R ，正弦交流电源的电压有效值为U 有效，接10V 直流电源时，P ＝U 2R ＝102R ；接交流电源时P 2＝U 2有效R，联立得U 有效＝52V ，故电压的最大值U m ＝2U 有效＝10V ，选项C 正确．5．阻值为1Ω的电阻上通一交变电流，其i －t 关系图象如图2所示，则在0～1s 内电阻上产生的热量为( )图2A ．1JB ．1.5JC ．2JD ．2.8J答案 D解析 因为所加的电流为交变电流，大小在变化，所以只能分时间段来求热量．在0～1s 内电流的瞬时值大小为1A 和2A 的时间段分别为t 1＝0.4s ，t 2＝0.6s ，所以Q ＝I 21Rt 1＋I 22Rt 2＝2.8J. 6.在图3所示电路中，A 是熔断电流为I 0＝2A 的保险丝，电阻可不计，R 是可变电阻，是交流电源．交流电源的内电阻不计，其电动势随时间变化的规律是e ＝2202sin (314t ) V ．为了不使保险丝熔断，可变电阻的阻值应该大于( )图3A ．1102ΩB ．110ΩC ．220ΩD ．2202Ω答案 B解析 电源电动势的有效值为U ＝220V ，R min ＝U I 0＝2202Ω＝110Ω，故B 项正确．7．电阻R 1、R 2与交流电源按照如图4甲所示方式连接，R 1＝10Ω、R 2＝20Ω.合上开关S 后，通过电阻R 2的正弦式交变电流i 随时间t 变化的情况如图乙所示．则( )图4A ．通过R 1的电流的有效值是65AB ．R 1两端的电压有效值是6VC ．通过R 2的电流的最大值是625A D ．R 2两端的电压最大值是62V 答案 B解析 由题图乙可得，正弦式交变电流的最大值I m ＝325A ，所以电流的有效值I ＝I m 2＝35A ，电阻R 1、R 2串联，所以电流的最大值均为325A ，有效值均为35A ，故A 、C 项错误．由欧姆定律U ＝IR 得，U 1＝IR 1＝6V ，故B 项正确．U 2＝IR 2＝12V ，所以U 2m ＝2U 2＝122V ，故D 项错误．8．如图5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，为交流电流表．线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO ′沿逆时针方向匀速转动，从图示位置开始计时，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5A ．电流表的示数为10AB ．线圈转动的角速度为50πrad/sC ．t ＝0.01s 时线圈平面与磁场方向平行D ．t ＝0.02s 时电阻R 中电流的方向自右向左 答案 AC9．图6甲、乙分别表示两种电压的波形，其中图甲所示电压按正弦规律变化，下列说法正确的是( )图6A ．图甲表示交流电，图乙表示直流电B ．两种电压的有效值相等C ．图甲所示电压的瞬时值表达式为u ＝311sin (100πt ) VD ．两种电压的周期相同 答案 CD解析 图甲、乙都表示交流电，图甲中有效值U ＝3112V ≈220V ，而图乙中的有效值不存在这一关系，所以它们的有效值不相同．由图甲看出T ＝2×10－2s ，ω＝2πT＝100πrad/s ，所以u＝311sin (100πt ) V ．由图象可知两种电压的周期都是2×10－2s.10．如图7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( )图7A．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25HzD．曲线b表示的交变电动势有效值为10V答案AC解析线圈位于中性面时，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；正弦式交变电流的电动势的有效值为E＝E m2＝NBSω2，已知E a＝152V，且ωb＝23ωa，故可知E b＝23×152V＝52V，D错误．二、非选择题11.如图8所示，线圈abcd的面积是0.05m2，共100匝，线圈电阻为1Ω，外接电阻R＝9Ω，匀强磁场的磁感应强度为B＝1πT，当线圈以300r/min的转速匀速转动时，求：图8(1)电路中交流电压表和交流电流表的示数；(2)线圈从图示位置转过90°的过程中通过电阻R的电荷量．答案(1)31.86V 3.54A (2)0.16C解析(1)E m＝nBSω＝100×1π×0.05×2π×30060V ＝50 VE ＝E m2＝25 2 V ≈35.4 V.电流表的示数I ＝ER ＋r ＝3.54 A ，电压表的示数U ＝IR ＝3.54×9 V ＝31.86 V.(2)从图示位置转过90°的过程中，E ＝n ΔΦΔt， 又因为I ＝ER ＋r ，q ＝I Δt ， 联立得q ＝n ΔΦR ＋r ＝nBS R ＋r≈0.16 C. 12.如图9所示，在匀强磁场中有一个内阻r ＝3Ω、面积S ＝0.02m 2的半圆形导线框可绕OO ′轴旋转．已知匀强磁场的磁感应强度B ＝52πT ．若线框以ω＝100πrad/s 的角速度匀速转动，图9且通过电刷给“6V,12W ”的小灯泡供电，则：(1)若从图示位置开始计时，求线框中感应电动势的瞬时值表达式；(2)由题中所给已知条件，外电路所接小灯泡能否正常发光？如不能，则小灯泡实际功率为多大？答案 (1)e ＝102cos (100πt ) V (2)不能 253W 解析 (1)线框转动时产生感应电动势的最大值E m ＝BS ω＝52π×0.02×100πV ＝102V 因线框转动从平行于磁感线位置开始计时，则感应电动势的瞬时值表达式为e ＝E m cos ωt ＝102cos (100πt )V.(2)由题意知灯泡的电阻R ＝3Ω线框产生的电动势的有效值E ＝E m2＝10V ，灯泡两端电压U ＝ER ＋r R ＝5V<6V ，故灯泡不能正常U2 R ＝523W＝253W.发光，其实际功率P＝。

第七节 远距离输电[学习目标 ] 1.理解输电线上电能的损失与哪些要素相关.2.理解减小电能损失的两个门路以及高压输电的原理 .3.知道远距离输电的典型电路， 并能利用变压器和电路的规律解决实质问题．一、降低输电消耗的两个门路[导学研究 ] 如图 1 所示，假设发电厂输出的电压为 U ，输送功率为 P ，输电线路中的电流是 I ，两条导线的总电阻是 r .那么：图 1(1)用户获得的电能与发电厂输出的电能相等吗？(2) 输电线上功率损失的原由是什么？功率损失的表达式是什么？降低功率消耗有哪些门路？答案 (1) 不相等，由能量守恒知，发电厂输出的电能等于用户获得的电能与输电线上损失的电能之和．(2)因为输电线有电阻，当有电流流过输电线时，有一部分电能转变成电热而损失去了，这是输电线上功率损失的主要原由．2功率损失的表达式：P ＝ I 2r ＝ P2r ，所以降低功率消耗的两个门路为：①减小输电线的电阻U r ；②减小输电电流I ，即提升输送电压 U .[知识梳理 ] 减小输电线消耗的方法：(1)电压损失：输电线始端电压U 与尾端电压 U ′的差值U ＝ U －U ′＝ IR.(2)功率损失：电流的热效应惹起功率损失P ＝ I 2R.(3)减少电压、功率损失的方法：l①减小电阻：由R ＝ ρ可知，距离l 一准时，使用电阻率小的资料，增大导体横截面积可减S小电阻．②提升输送电压：由 P ＝UI 可知，当输送功率一准时，高升电压能够减小电流，即采纳高压输电．[即学即用 ] 判断以下说法的正误．(1) 输电线上电功率的损失，与输电线的电阻成正比，与输电电流的平方成正比．()(2) U2 可知，输电电压越小，输电线上的损失就越小．( )由 P＝r(3) 由 P＝I 2r 可知，减小输电线的电阻和降低输电电流可减小输电损失．( )(4) 高压输电是经过提升电压，减小输电电流来减少电路发热消耗的．( )答案 (1) √(2)× (3)√ (4) √二、远距离输电电路中的各样关系[导学研究 ]某发电站向远处送电的表示图如图 2 所示，此中各部分的物理量已在图上标明，在这个电路中包含三个回路．图 2(1)联合闭合电路的知识，分别剖析三个回路中各物理量之间的关系(发电机内阻、 n1、n2、n3、n4线圈的电阻均忽视不计)．(2)若两个变压器均为理想变压器，则每个变压器中的电流、电压、功率有什么关系？答案(1) 第一个回路： P1＝ U1I 1第二个回路：U2＝ U＋U 3， P2＝2P＋ P3＝I线R＋ P3第三个回路：P4＝U4I4U 1 n1 I 1 n2 U3 n3 I3 n4(2)U2 ＝n2、I 2 ＝n1、 P1＝P 2；U4＝n4、I4＝n3 、 P3＝ P4.[知识梳理 ]远距离输电过程的几个基本关系：(1)功率关系： P1＝ P2， P2＝ P 线＋ P3， P3＝ P4，P 线＝ I2U＝ I22R.U 1n1U3n3(2)电压关系：＝，＝，U2＝U3＋U .P2P3U(3)电流关系： n1I1＝ n2I2， n3I3＝ n4I 4， I2＝U2＝U3＝R .[即学即用 ]判断以下说法的正误．(1)使用变压器进行远距离输电，用户获得的电压能够高于发电机输出的电压．()(2)远距离输电时，若升压变压器匝数比为1∶n，降压变压器匝数比为n∶ 1，则升压变压器的输入电压和降压变压器的输出电压相等．()(3) 电厂与用户离得越远，用户获得的沟通电的频次与电厂发出的沟通电的频次小得越多．()(4)远距离输电时，输送电压越高越好．( )答案(1) √ (2)× (3)×(4) ×一、输电线上功率损失的计算输电线路上的功率损失，主假如输电线电阻发热造成的损失．常用计算公式：(1) P ＝ I 2R ，此中 I 为输电线路上的电流．(2) P ＝ U ·I 或 U 2 ，此中 U 为输电线上的电压损失．P ＝ R例 1 三峡水电站某机组输出的电功率为50 万千瓦．(1)若输出的电压为20 万伏，则输电线上的电流为多少？(2)某处与电站间每根输电线的电阻为 10 欧，则输电线上损失的功率为多少？它占输出功率的几分之几？(3)若将电压高升至50 万伏，输电线上的电流为多少？输电线上损失的功率又为多少？它占输出功率的几分之几？答案 (1)2 500 A (2)1.25× 108W14(3)1 000 A 2× 107 W1 25P 5×108 W分析 (1) 由 P ＝ UI 得 I ＝ U ＝ 2× 105 V ＝2 500 A(2)输电线上损失的功率P ＝ I 2·2r ＝ 2 5002× 2× 10 W ＝ 1.25× 108 WP 1.25× 108W 1 损失功率与输出功率之比为P ＝ 5×108W ＝4P ＝5×1085W ＝1 000 A(3)将电压高升至 50 万伏时， I ′ ＝U ′ 5× 10 V输电线上损失的功率P ′＝ I ′ 2·2r ＝1 0002× 2×10 W ＝2× 107 WP ′ 2× 107 W1 损失功率与输出功率之比为 P ＝ 5× 108W ＝ 25. 二、高压输电线路的剖析与计算解决远距离输电问题时，需要画输电的电路图，理清三个回路，抓住两个联系，掌握一个定律．1．绘图、理清三个回路(如图 3 所示 )图32．抓住两个联系(1)理想升压变压器联系回路 1 和回路 2U1n1即 U2＝ n2， I1n1＝I 2n2， P1＝ P2.(2)理想降压变压器联系回路 2 和回路 3U3n3即 U4＝ n4， I3n3＝I 4n4， P3＝ P43．掌握一个定律依据能量守恒定律得P2＝P＋ P3.例 2 如图 4 所示，发电站经过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户(升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器)，若发电机的输出功率是100 kW ，输出电压是250 V ，升压变压器的原、副线圈的匝数比为1∶ 25.图 4(1)求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流；(2)若输电导线中的电功率损失为输入功率的4%，求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两头的电压．答案(1)6 250 V 16 A (2)15.625 Ω 6 000 V分析(1) 对升压变压器，据公式U 1 n1U 2＝n2 ，有U2＝n2U 1＝25× 250 V ＝ 6 250 V n1 1I2＝P2＝P1＝100 000 A＝16 A U2 U2 6 250(2)P 损＝ I2 2R 线，P 损＝0.04P10.04P1所以 R 线＝I22＝15.625Ω因为U＝U2－U3＝I2R 线所以 U3＝ U2－I 2R 线＝ 6 000 V.1．夏季因为用电器的增加，每年夏季都会出现“用电荒”，只能拉闸限电．若某发电站在供电过程中，用电顶峰时输电的功率是正常供电时的 2 倍，输电线电阻不变，以下说法正确的是 ( )A ．若输送电压不变，则用电顶峰时输电电流为正常供电时的 2 倍B ．若输送电压不变，则用电顶峰时输电线上损失的功率为正常供电时的 2 倍C．若用电顶峰时的输送电压变成正常供电的 2 倍，则此时输电电流为正常供电时的 4 倍D．若用电顶峰时的输送电压变成正常供电的 2 倍，则此时输电线损失的功率为正常供电时的 4 倍答案 A分析高压输电时 P＝UI ，I 是输送电路上的电流．用电顶峰时，若输送电压不变，则I 为正常时的 2 倍， A 正确；输电线上的热耗功率P＝ I 2R 线，则热耗功率变成正常时的 4 倍，B 错误；用电顶峰时，若输送电压加倍，则I 不变，与正常时同样， C 错误；由 P＝I2R 线，知热耗功率不变， D 错误．2． (多项选择 )如图 5 为远距离输电表示图，发电机的输出电压U1和输电线的电阻、理想变压器匝数均不变，且n1∶ n2＝ n4∶ n3.当用户用电器的总电阻减少时( )图 5A．U1∶U2＝U4∶U3B ．用户的电压U4增添C ．输电线上损失的功率增大D ．用户耗费的功率等于发电机的输出功率答案 AC分析 依据U 1＝n 1，U 3＝n 3以及 n 1∶ n 2＝ n 4∶n 3，知 U 1∶ U 2＝U 4∶ U 3，故 A 正确．用户用电U 2 n 2 U 4 n 4器总电阻减小，则电流增大，所以输电线上的电流增大，依据2P 损 ＝I r 知，输电线上消耗的功率增大，依据U ＝ Ir 知，输电线上的电压损失变大，发电机的输出电压不变，则升压变压器的输出电压不变，降压变压器的输入电压变小，用户的电压U 4 减小，故 C 正确， B 错误．用户耗费的功率等于发电机的输出功率与输电线上损失的功率之差，故 D 错误．3． (多项选择 ) 在如图6 所示的远距离输电电路图中，升压变压器和降压变压器均为理想变压器，发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变，跟着发电厂输出功率的增大，以下说法中正确的有 ()图 6A ．升压变压器的输出电压增大B ．降压变压器的输出电压增大C ．输电线上消耗的功率增大D ．输电线上消耗的功率占总功率的比率增大答案CD分析发电厂的输出电压不变，升压变压器的输入电压不变，输出电压不变，选项A 错误；跟着发电厂输出功率的增大，输电线中电流增大，输电线上损失的电压( U ＝ IR)增大，降压变压器的输入电压减小，降压变压器的输出电压减小，选项 B 错误；跟着发电厂输出功率的增大，输电线中电流增大，输电线上消耗的功率( P ＝ I 2R)增大，选项 C 正确；输电线上消耗PP ＝ R的功率 P ＝ I 2R ＝输2R ，输电线上消耗的功率占总功率的比率2P 输 ，选项 D 正确．U 输P 输 U 输4．如图 7 所示为远距离沟通输电的简化电路图．发电厂的输出电压是U ，用等效总电阻是 r的两条输电线输电， 输电线路中的电流是I 1，其尾端间的电压为 U 1.在输电线与用户间连有一理想变压器，流入用户端的电流是I 2.则()图 7I 1U 1 A ．用户端的电压为I 2B ．输电线上的电压降为UC ．理想变压器的输入功率为 I 21rD ．输电线路上损失的电功率为 I 1 U答案 A分析 依据理想变压器的工作原理，得I 1 U 1＝ I 2U 2，所以用户端的电压 U 2＝I 1U 1，选项 A 正I 2确；输电线上的电压降 U ′＝ I 1 r ＝ U － U 1，选项 B 错误；变压器的输入功率 P 1＝I 1 21 1， 1U － I r ＝ I U 选项 C 错误；输电线路上损失的电功率P ′ ＝ I 12r ＝ I 1( U － U 1 )，选项 D 错误．一、选择题 (1～ 5 题为单项选择题， 6～ 10 题为多项选择题 )1．乡村进行电网改造，为减少远距离输电的消耗而降低电费价钱可采纳的举措有 ()A ．提升输送功率B ．增大输送电流C ．提升输电电压D ．减小输电导线的横截面积答案 C分析电费高低与线路消耗相关，消耗越大，电费越高，减少消耗的门路：一、减小输电导线中的电流，即提升输电电压；二、减小输电线的电阻，即增大输电导线的横截面积，故C正确．2．输电线路的总电阻为R ，发电站输出功率为P ，输电电压为U ，则用户获得的功率为()A ． PP 2B ． P － (U) ·RU 2P 2C ．P － RD ．(U ) ·R答案 B分析2P 2用户获得的功率 P 得＝ P － I R ＝ P － (U ) ·R ，所以 B 正确．3．某水电站，用总电阻为 2.5 Ω的输电线输电给 500 km 外的用户，其输出电功率是 3× 106kW.现用 500 kV 电压输电，则以下说法正确的选项是()5A ．输电线上输送的电流大小为2.0× 10 AB ．输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC ．若改用 5 kV 电压输电，则输电线上损失的功率为89× 10 kW2UD ．输电线上损失的功率为P ＝ R ，U 为输电电压， R 为输电线的电阻答案 B分析 输电线上输送的电流为I ＝ P＝ 3× 106× 1033A ，A 项错误； 输电线上损失的500× 10 3A ＝6×10U电压为 U 损＝ IR ＝6× 103× 2.5 V ＝ 1.5× 104 V ＝ 15 kV ，B 项正确；当用 5 kV 电压输电时，输2电线上损失的功率超出 3× 10 6UkW ，与实质状况相矛盾，故 C 项错误；当用公式 P ＝ R 计算损失的功率时， U 为输电线上损失的电压而不是输电电压，D 项错误．4．图 1 为远距离输电表示图，两变压器均为理想变压器，升压变压器 T 的原、副线圈匝数分别为 n 1、 n 2，在 T 的原线圈两头接入一电压u ＝ U m sin ωt 的沟通电源，若输送电功率为P ，输电线的总电阻为 2r ，不考虑其余要素的影响，则输电线上损失的电功率为()图 1A ． ( n 1 U m 2B ． ( n 2 U m 2))4rn 2 4r n 1n 1 2 P 2n 2 2 P 2 C ．4r(n 2 ) (U m ) D ． 4r(n 1 ) (U m )答案 C分析 原线圈电压的有效值： U 1＝ U m ，依据 U 1＝ n 1可得 U 2＝ n 2U m，又因为是理想变压器， 2 U 2 n 2 n 1 2所以 T 的副线圈的输出功率等于原线圈的输入功率P ，所以输电线上的电流I ＝ P，输电线U 2P ′＝ I 2n 12P2，所以 C 正确， A 、B 、D上损失的电功率为 2r ＝4r n 2 U m 错误．5．远距离输电的原理图如图 2 所示，升压变压器原、副线圈的匝数分别为n 1、n 2，电压分别为 U 1、 U 2，电流分别为 I 1、 I 2，输电线上的总电阻为 R.变压器为理想变压器，则以下关系式中正确的选项是 ()图 2 I 1n 1U 2A. I 2 ＝ n 2B ．I 2＝ R2D ．I 1U 1＝I 2U 2C ．I 1U 1＝ I 2 R答案 D分析 依据理想变压器的工作原理得I 1 n 2 不是加在 R 两头的电压，故 I 2≠ U 2. I 1U 1＝ I 2U 2、 ＝.U 2RI 2 n 1而 I 1 1 等于 R 上耗费的功率 I 22与下一级变压器的输入功率之和．选项 D 正确．UR6．如图 3 所示为远距离高压输电的表示图．对于远距离输电，以下表述正确的选项是 ()图 3A ．增添输电导线的横截面积有益于减少输电过程中的电能损失B ．高压输电是经过减小输电电流来减少电路的发热消耗C ．在输送电压一准时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D ．高压输电一定综合考虑各样要素，不必定是电压越高越好答案 ABD分析 依照输电原理， 电路中的功率消耗P ＝I 2R 线，而 R 线＝ ρlS，增大输电导线的横截面积，可减小输电线的电阻，进而能够减小输电过程中的电能损失，选项A 正确；由 P 输＝ UI 知，在输送功率P 输必定的状况下，输送电压U 越大，则输电电流I 越小，则电路中的功率消耗越小，选项 B 正确；若输送电压必定，输送功率P 输越大，则电流I 越大，电路中消耗的电功率越大，选项 C 错误；因为输电电压越高，对于安全和技术的要求也越高，所以其实不是输电电压越高越好，高压输电一定综合考虑各样要素，选项 D 正确．7．以下对于远距离高压直流输电的说法中，正确的选项是()A．直流输电系统只在输电环节是直流，而在发电环节和用电环节是沟通B．直流输电系统只在发电环节和用电环节是直流，而在输电环节是沟通C．整流器将沟通变直流，逆变器将直流变沟通D．逆变器将沟通变直流，整流器将直流变沟通答案AC分析直流输电系统由整流站、直流线路和逆变站三部分构成，在整流站经过整流器将沟通电变换为直流电，在逆变站利用逆变器将直流电变换为沟通电．所以选项A、C 正确．8．输送功率为 P，输送电压为 U，输电线电阻为R，用户获得的电压为U′ .则以下说法中正确的是()P 2A ．输电线损失功率为(U) RB ．输电线损失功率为U－U′2RC．用户获得的功率为U 2 RD．用户获得的功率为PU ′U答案ABD分析送电电流为 I＝P，损失电压为 U － U′，则损失功率可表示为以下几种形式：P 损＝I2 R UP 2 U－U′2 PU ′＝(U) R，A 正确； P 损＝R ， B 正确；用户功率为P 用＝IU ′，P 用＝U ，D 正确，C错误．9．某小型水电站的电能输送表示图如图 4 所示，发电机经过升压变压器T 1和降压变压器T 2 向用户供电．已知输电线的总电阻为R，降压变压器T 2的原、副线圈匝数之比为4∶ 1，降压变压器副线圈两头交变电压u＝ 220 2sin(100πt) V ，降压变压器的副线圈与阻值R0＝ 11 Ω的电阻构成闭合电路．若将变压器视为理想变压器，则以下说法中正确的选项是()图 4A ．经过 R0的电流有效值是20 AB ．降压变压器T 2原、副线圈的电压比为4∶ 1C．升压变压器 T 1的输出电压等于降压变压器T 2的输入电压D．升压变压器 T1的输出功率大于降压变压器T 2的输入功率答案ABD分析降压变压器副线圈两头交变电压有效值为220 2＝ 220 V ，负载电阻为 11 Ω，所以经过2R0的电流的有效值是20 A，故 A 正确；因为降压变压器T 2的原、副线圈匝数之比为4∶1，所以原、副线圈的电压之比为4∶1，故 B 正确；因为输电线有电阻致使降压变压器T2的输入电压低于升压变压器T 1的输出电压，故 C 错误；升压变压器 T 1的输入与输出功率相等，降压变压器 T2的输入与输出功率也相等，但升压变压器T 1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率，原由是输电线上电阻耗费功率，故 D 正确．10. 某小型水电站的电能输送表示图如图 5 所示，发电机的输出电压为 200 V ，输电线总电阻为 r ，升压变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2，降压变压器原、副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器)．要使额定电压为220 V 的用电器正常工作，则()图 5n2 n3A.n1> n4n2 n3B.<n1 n4C．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率答案AD分析因为输电线上的电压损失，故升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压，故选项 C 错误；因为输电线上的功率消耗，故升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率，应选项 D 正确 .U2＝ n2，U 3＝n3，因为U1n1U 4n4U 1＝200 V< U 4＝ 220 V，U 2>U3＝ U2－Un2线，故 n1>n3，n4选项 A 正确．二、非选择题11. 风力发电作为新式环保能源，最近几年来获得了迅速发展，如图6 所示的风车阵中发电机输出功率为100 kW ，输出电压是250 V ，用户需要的电压是220 V ，输电线总电阻为10 Ω.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%，试求：图 6(1)画出此输电线路的表示图；(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比；(3)用户获得的电功率．答案(1) 看法析图(2)1∶ 20 240∶11 (3)96 kW分析(1) 如下图(2)输电线损失的功率P 损＝ P× 4%＝ 100 kW × 4%＝ 4 kW.输电线电流P 4× 10 3I2＝损A＝ 20 A.＝10R线升压变压器输出电压U2＝P＝100× 103 320V＝5×10 V.I 2升压变压器原、副线圈匝数比：n 2＝ U 2＝ 5000V ＝20.电压损失 U 损 ＝ I 2R 线＝ 20×10 V ＝ 200 V.降压变压器原线圈两头电压U 3＝U 2－ U 损 ＝4 800 V. 降压变压器原、副线圈匝数比n 3 U 3 4800V 240 n 4＝ U 4＝ 220 V ＝ 11 . (3)用户获得的电功率P 用＝ P － P 损＝ 96 kW.12. 某发电站经过焚烧煤来发电．发电站经过升压变压器、输电线和降压变压器把电能输送给工厂和照明用户，发电机输出功率是 120 kW ，输出电压是 240 V ，升压变压器原、副线圈的匝数比为 1∶25，输电线的总电阻为 10 Ω，用户需要的电压为 220 V ．则：(1)输电线上损失的电功率为多少？(2)降压变压器原、副线圈的匝数比为多少？答案 (1)4 000 W (2)290 ∶ 11分析 (1) 依据理想变压器的变压规律 U 1＝ n 1U 2 n 2 得输电电压U 2＝ n 2U 1＝ 25× 240 V ＝ 6 000 Vn 1 1输电电流 I 2 ＝ P ＝120× 103A ＝ 20 AU 2 6 000输电线上损失的电功率P ＝ I 2 2r ＝ 202× 10 W ＝ 4 000 W.(2)输电线上损失的电压ΔU＝I 2r ＝ 20× 10 V ＝ 200 V降压变压器原线圈两头的电压U 3＝ U 2－ U ＝ 6 000 V － 200 V ＝ 5 800 V依据理想变压器的变压规律得＝ U4＝220 V ＝11.n4。

学案2表征交变电流的物理量［学习目标定位］1。

掌握交变电流的周期、频率、线圈转动角速度三者之间的关系。

2。

能理解电流的有效值是与热效应有关的量,而平均值只是简单意义的平均。

3.掌握交变电流有效值与峰值的关系，会进行有关有效值的计算．1．线圈在某一段时间内从一个位置转动到另一个位置的过程中产生的平均电动势为E ＝n错误!。

2．恒定电流产生电热的计算遵循焦耳定律，Q＝I2Rt.一、交变电流的周期和频率1．周期：交变电流完成一次周期性变化的时间称为交变电流的周期，通常用T表示，单位是s.2．频率：交变电流在1 s内完成周期性变化的次数,叫做它的频率,通常用f表示,单位是赫兹,简称赫,符号是Hz.3．周期和频率都是描述交变电流变化快慢的物理量,关系为T＝错误!或f＝错误!.二、交变电流的峰值和有效值1．峰值：交变电流的峰值是指在一个周期内所能达到的最大数值．交变电流的电动势、电流和电压的峰值分别用E m、I m和U m表示．2．有效值：交变电流的有效值是根据电流的热效应来规定的．让交变电流和恒定电流分别通过相同阻值的电阻，如果它们在相同时间内产生的热量相等,这一恒定电流的数值就是相应交变电流的有效值．3．我们平时所说的交变电流的大小、各种使用交变电流的电气设备所标注的额定电压和额定电流的数值，以及一般交流电流表和交流电压表测出的数值,指的都是有效值．一、交变电流的周期和频率[问题设计]如图1所示，这个交变电流的周期是多少？频率是多少？图1答案周期T＝0.02 s；频率f＝50 Hz.[要点提炼]1．交流电变化越快,则周期越短，频率越大．2．角速度与周期的关系:ω＝错误!.3．转速(n)：线圈单位时间（1 s或1 min）转过的圈数,单位是r/s或r/min.角速度与转速的关系：ω＝2πn（n单位为r/s)或ω＝错误!（n单位为r/min)．4．我国电网中交变电流的周期是0。

02 s，频率是50 Hz。

二、交变电流的峰值和有效值[问题设计]1．图2是通过一个R＝1 Ω的电阻的电流i随时间变化的曲线．这个电流不是恒定电流．（1)怎样计算1 s内电阻R中产生的热量？（2)如果有一个大小、方向都不变的恒定电流通过这个电阻R，也能在1 s内产生同样的热，这个电流是多大？图2答案(1）Q＝I错误!Rt1＋I错误!Rt2＝42×1×0。