交变电流
交变电流知识点
第一单元 交流电的产生及变化规律一.交流电大小和方向都随时间作周期性变化的电流,叫做交变电流。
其中按正弦规律变化的交变电流叫正弦式电流,正弦式电流产生于在匀强电场中,绕垂直于磁场方向的轴匀速转动的线圈里,线圈每转动一周,感应电流的方向改变两次。
二.正弦交流电的变化规律线框在匀强磁场中匀速转动.1.当从图12—2即中性面...位置开始在匀强磁场中匀速转动时,线圈中产生的感应电动势随时间而变的函数是正弦函数:即 e=εm sin ωt , i =I m sin ωtωt 是从该位置经t 时间线框转过的角度;ωt 也是线速度V 及磁感应强度B 的夹角;。
是线框面及中性面的夹角2.当从图位置开始计时:则:e=εm cos ωt , i =I m cos ωtωt 是线框在时间t 转过的角度;是线框及磁感应强度B的夹角;此时V 、B 间夹角为(π/2一ωt ).3.对于单匝矩形线圈来说E m =2Blv =BS ω; 对于n 匝面积为S 的线圈来说E m =nBS ω。
对于总电阻为R 的闭合电路来说I m =m E R三.几个物理量 1.中性面:如图所示的位置为中性面,对它进行以下说明:(1)此位置过线框的磁通量最多.(2)此位置磁通量的变化率为零.所以 e=εm sin ωt=0, i =I m sinωt=0(3)此位置是电流方向发生变化的位置,具体对应图中的t 2,t 4时刻,因而交流电完成一次全变化中线框两次过中性面,电流的方向改变两次,频率为50Hz 的交流电每秒方向改变100次.2.交流电的最大值:εm =B ωS 当为N 匝时εm =NB ωS(1)ω是匀速转动的角速度,其单位一定为弧度/秒,nad/s (注意rad 是radian 的缩写,round/s 为每秒转数,单词round 是圆,回合).(2)最大值对应的位置及中性面垂直,即线框面及磁感应强度B 在同一直线上.(3)最大值对应图中的t 1、t 2时刻,每周中出现两次.3.瞬时值e=εm sin ωt , i =I m sin ωt 代入时间即可求出.不过写瞬时值时,不要忘记写单位,如εm =2202V ,ω=100π,则e=2202sin100πtV ,不可忘记写伏,电流同样如此.4.有效值:为了度量交流电做功情况人们引入有效值,它是根据电流的热效应而定的.就是分别用交流电,直流电通过相同阻值的电阻,在相同时间内产生的热量相同,则直流电的值为交流电的有效值.(1)有效值跟最大值的关系εm =2U 有效,I m =2I 有效(2)伏特表及安培表读数为有效值.(3)用电器铭牌上标明的电压、电流值是指有效值.5.周期及频率:交流电完成一次全变化的时间为周期;每秒钟完成全变化的次数叫交流电的频率.单位1/秒为赫兹(Hz).一、关于交流电的变化规律【例1】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直及磁感线的对称轴OO/匀速转动,角速度为ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω,求:(1)转动过程中感应电动势的最大值.(2)由图示位置(线圈平面及磁感线平行)转过600时的即时感应电动势.(3)由图示位置转过600角时的过程中产生的平均感应电动势.(4)交流电电表的示数.(5)转动一周外力做的功.(6)61周期内通过R的电量为多少?二、表征交流电的物理量【例1】. 交流发电机的转子由B∥S的位置开始匀速转动,及它并联的电压表的示数为14.1V,那么当线圈转过30°时交流电压的即时值为__V。
第1课 交变电流(课件)高二物理(人教版2019选择性必修第二册)
( √)
(6)当线圈位于中性面位置时,线圈中的感应电动势最大。
( ×)
不同形式的交流电:
正弦式电流是最简单、最基 本的交变电流。电力系统中应用 的大多是正弦式电流。在电子技 术中也常遇到其他形式的交流。
交流发电机的基本结构
五、交流发电机
1.基本组成
线圈(叫电枢) →产生感应电动势 磁极 →产生磁场
2.基本种类
旋转电枢式 →电枢动,磁极不动 旋转磁极式 →磁极动,电枢不动
无论哪种发电机,转动的部分叫转子,不动的部分叫定子。
五、交流发电机
3.两种发电机的比较 旋转电枢式的缺点: 旋转磁极式的优点:
电压高会火花放电、电枢无法做大 高电压、高功率输出
交流发电机
例1:一台发电机在产生正弦式电流。如果发电机电动势的峰值为Em=400V, 线圈匀速转动的角速度为ω=314rad/s,试写出电动势瞬时值的表达式? 如果这个发电机的外电路只有电阻元件,总电阻为2000Ω,内电阻不计。 电路中电流的峰值是多少?写出电流瞬时值的表达式。
时(CD )
A.线圈中感应电流的方向为abcda
特点:1.B⊥S,φ最大 2.没有切割,E=0,I=0
此时位置称之为--中性面
二、交变电流的产生 2.向左转过90度
B A
C D
B∥S,φ=0
A(B)
D(C)
乙 a(b)、d(c)边垂直切割磁感应线, E最大,I最大
特点:1.B∥S,φ=0,E最大,I最大,
2.感应电流方向DCBA
二、交变电流的产生
( ABD )
A.当线圈位于中性面时,线圈中感应电动势为零 B.当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中感应电动势最大 C.线圈在磁场中每转一周,产生的感应电动势和感应电流的方向改变一次 D.每当线圈越过中性面时,感应电动势和感应电流的方向就改变一次
交变电流的产生与描述
交变电流的产生与描述一、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作周期性变化的电流叫做交变电流,简称交流电。
2、 正弦式电流;随时间按正弦规律变化的电流叫做正弦式电流,正弦式电流的图象是正弦曲线,我国市用的交变电流都是正弦式电流3、中性面:中性面的特点是,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;线圈经过中性面时,内部的电流方向要发生改变。
4、正弦式交流电的产生和变化规律 (1)产生过程 (2)规律函数形式:N 匝面积为S 的线圈以角速率ω转动,从某次经过中性面开始计时,则e=NBSωsinωt ,用Em 表示峰值NBSω,则t E e m ωsin =,电流t i R E R em ωsin ==。
二、 描述交变电流的物理量1、周期和频率交变电流的周期和频率都是描述交变电流变化快慢的物理量。
(1)周期T :交变电流完成一次周期性变化所需的时间,单位是秒(S ),周期越大,交变电流变化越慢,在一个周期内,交变电流的方向变化2次。
(2)频率f:交变电流在1s 内完成周期性变化的次数,单位是赫兹,符号为Hz ,频率越大,交变电流变化越快。
(3)关系:πω21==T f2、瞬时值、最大值、有效值和平均值(1)感应电动势瞬时值表达式:(在计算通电导体或线圈所受的安培力时,应用瞬时值。
) 若从中性面开始,感应电动势的瞬时值表达式:t e e m ωsin =(伏)。
感应电流瞬时值表达式:tI i m ωsin ·=(安)若从线圈平面与磁力线平行开始计时,则感应电动势瞬时值表达式为:te m ωεcos ·=(伏)。
感应电流瞬时值表达式:tI i m ωcos ·=(安)(2)交变电流的最大值(以交变电动势为例)。
m ε——交变电动势最大值:当线圈转到穿过线圈的磁通量为0的位置时,取得此值。
应强调指出的是,m ε与线形状无关,与转轴位置无关,其表达式为ωεNBS m =。
新高考物理考试易错题易错点26交变电流的产生和描述
易错点26 交变电流的产生和描述易错总结一、交变电流的变化规律 1.中性面(1)中性面:与磁感线垂直的平面.(2)当线圈平面位于中性面时,线圈中的磁通量最大,线圈中的电流为零.2.从中性面开始计时,线圈中产生的电动势的瞬时值表达式:e =E m sin ωt ,E m 叫作电动势的峰值,E m =NωBS .3.正弦式交变电流:按正弦规律变化的交变电流叫作正弦式交变电流,简称正弦式电流. 4.正弦式交变电流和电压电流表达式i =I m sin_ωt ,电压表达式u =U m sin_ωt .其中I m 、U m 分别是电流和电压的最大值,也叫峰值. 二、周期和频率 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 ):周期的倒数叫作频率,数值等于交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数. 3.周期和频率的关系:T =1f 或f =1T .4.角速度与周期、频率的关系:ω=2πT =2πf .三、峰值和有效值1.峰值:交变电流的电压、电流能达到的最大数值叫峰值.电容器所能承受的电压要高于交流电压的峰值,否则电容器就可能被击穿.2.有效值:让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻,如果在交变电流的一个周期内它们产生的热量相等,则此恒定电流的数值叫作交变电流的有效值. 3.在正弦式交变电流中,最大值与有效值之间的关系 E =E m 2=0.707E m ,U =U m 2=0.707U m ,I =I m2=0.707I m 四、正弦式交变电流的公式和图像1.正弦式交变电流的公式和图像可以详细描述交变电流的情况.若线圈通过中性面时开始计时,交变电流的图像是正弦曲线.2.若已知电压、电流最大值分别是U m 、I m ,周期为T ,则正弦式交变电流电压、电流表达式分别为u =U m sin 2πΤt ,i =I m sin 2πTt . 解题方法一、交变电流图像的应用正弦交流电的图像是一条正弦曲线,从图像中可以得到以下信息:(1)周期(T )、频率(f )和角速度(ω):线圈转动的频率f =1T ,角速度ω=2πT =2πf .(2)峰值(E m 、I m ):图像上的最大值.可计算出有效值E =E m 2、I =I m2. (3)瞬时值:每个“点”表示某一时刻的瞬时值.(4)可确定线圈平面位于中性面的时刻,也可确定线圈平面平行于磁感线的时刻. (5)可判断线圈中磁通量Φ及磁通量变化率ΔΦΔt 的变化情况.二、交变电流“四值”的比较及应用易错类型1:对物理概念理解不透彻1.(2020·全国高三课时练习)下列关于家庭电路与安全用电的说法正确的是( ) A .家庭电路中控制用电器的开关应接在火线和用电器之间B.电冰箱使用三脚插头,是为了防止电流过大引起火灾C.在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越大D.使用测电笔时,手不能接触笔尾的金属体,防止电流通过人体,造成触电事故2.(2019·浙江高三月考)矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO 匀速转动,产生交变电流.在如图所示位置时,下列关于穿过线框的磁通量与线框中产生的感应电动势的大小的说法正确的是()A.磁通量最大,感应电动势最小B.磁通量最大,感应电动势最大C.磁通量最小,感应电动势最大D.磁通量最小,感应电动势最小3.(2020·浙江高三)如图所示为教学演示用交流发电机.以不太快的速度摇动发电机,与发电机相连的小灯泡将一闪一闪发光.现将摇动速度加倍,下列分析正确的是:A.小灯泡闪光周期将加倍,亮度增大B.小灯泡闪光频率将加倍,亮度增大C.小灯泡闪光频率将不变,亮度增大D.小灯泡闪光频率将加倍,亮度不变4.(2021·福建)在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。
2024高考物理一轮复习--交变电流的产生和描述
交变电流一、交变电流的产生规律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 ①B ,Φ最大,ΔΦΔt =0,e =0,i =0,电流方向将发生改变。
①线圈平面与中性面垂直时,S ①B ,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.产生正弦交流电的四种其他方式 (1)线圈不动,匀强磁场匀速转动。
(2)导体棒在匀强磁场中做简谐运动。
(3)线圈不动,磁场按正弦规律变化。
(4)在匀强磁场中导体棒的长度与时间成正弦规律变化。
3.交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)4.书写交变电流瞬时值表达式的步骤(1)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图像读出或由公式E m =nωBS 求出相应峰值。
(2)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计时,则i -t 图像为正弦函数图像,函数表达式为i =I m sin ωt 。
①线圈从垂直于中性面的位置开始计时,则i -t 图像为余弦函数图像,函数表达式为i =I m cos ωt 。
二、交变电流有效值的求解方法1.有效值的规定交变电流、恒定电流I 直分别通过同一电阻R ,在交流电的一个周期内产生的焦耳热分别为Q 交、Q 直,若Q 交=Q 直,则交变电流的有效值I =I 直(直流有效值也可以这样算). 2.有效值的理解(1)交流电流表、交流电压表的示数是指有效值;(2)用电器铭牌上标的值(如额定电压、额定功率等)指的均是有效值; (3)计算热量、电功率及保险丝的熔断电流指的是有效值; (4)没有特别加以说明的,是指有效值;(5)“交流的最大值是有效值的2倍”仅适用于正(余)弦式交变电流. 3.有效值的计算(1)计算有效值时要根据电流的热效应,抓住“三同”:“相同时间(周期整数倍)”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周期(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 m 2、U =U m2求解.4.几种典型交变电流的有效值三、交变电流“四值”的理解和计算交变电流“四值”的比较四、针对练习1、如图所示,一矩形线圈的面积为S ,匝数为N ,电阻为r ,处于磁感应强度大小为B 的水平匀强磁场中,绕垂直磁场的水平轴OO ′以角速度ω匀速运动。
高中物理第五章1交变电流课件新人教版选修3
[学习目标]
1.会观察电流(或电压)的波形图,理解交变电流和直流的概念.
2.理解交变电流的产生过程,会分析电动势和电流方向的变化规律. 3.知道交变电流的变化规律及表示方法,知道交变电流的瞬时值、峰值的 物理含义.知道中性面的物理特点.
课前预习 掌握新知
知识梳理
一、交变电流 1.交变电流: 大小 和 方向 随时间做周期性变化的电流叫交变电
学霸笔记
搞清两个特殊位置的特点 (1)线框平面与磁场垂直时:e 为 0,i 为 0,Φ为最大, 为 0.
t (2)线框平面与磁场平行时:e 为最大,i 为最大,Φ为 0, 为最大.
t
(教师备用)
例1-1:(多选)如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方
向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时
(4)交变电流的瞬时值表达式与开始计时的位置无关.( (5)交流电源没有正负极之分.( √ )
×)
×)
(1)如图所示,当线圈在磁场中绕OO′轴转动时,哪些边切割磁感线?线圈 转到哪些位置时没有感应电流?
答案:当线圈在磁场中绕OO′轴转动时,AB,CD边切割磁感线产生感应电 流.线圈转到(甲)和(丙)位置时没有感应电流,我们称之为中性面. (2)正弦式交变电流的图象一定是正弦函数曲线吗? 答案:不一定,根据计时起点不同,也可能是余弦函数曲线.
[要点归纳]
1.峰值表达式
Em=nBSω,Im= Em = nBS ,Um=ImR= nBSR .
Rr Rr
Rr
2.峰值决定因素:由线圈匝数n、磁感应强度B、转动角速度ω和线圈面积
S决定,与线圈的形状无关,与转轴的位置无关.
2022-2023年人教版(2019)新教材高中物理选择性必修2 第3章交变电流第1节交变电流(1)
1.判断正误:
(1)只要线圈在磁场中转动,就可以产生交变电流。( × )
(2)当线圈中的磁通量最大时,产生的电流也最大。( × )
(3)当线圈平面与磁场垂直时,线圈中没有电流。( √ )
(4)按正弦规律变化的交变电流称为正弦式交变电流。( √ )
(5)电子技术中所用到的交变电流全都是正弦式交变电流。( × )
环L上,导体做的两个电刷E、F分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑
环和电刷保持与外电路的连接。关于其工作原理,下列分析正确的是( AC )
A.当线圈平面转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最大
B.当线圈平面转到中性面的瞬间,线圈中的感应电流最大
C.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量最小
三、交变电流的变化规律
=
=
=
思考:磁通量变化规律?
三、交变电流的变化规律
正弦式交变电流
=
=
=
m
三、交变电流的变化规律
交变电流的种类
正弦交流电
示波器中的
锯齿波扫描电压
(C )
A.线圈每转动一周,指针左右摆动两次
B.图示位置为中性面,线圈中无感应电流
C.图示位置ab边的感应电流方向为a→b
D.线圈平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零
5.有一个10匝正方形线框,边长为20cm,线框总电阻为1Ω,线框绕OO′轴以
10πrad/s的角速度匀速转动,如图所示,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应
交变电流
一、交变电流
1. 直流电流(DC)
方向不随时间变化的电流称为直流。
电池供给的电流,大小和方向都不随时间变化,所以属于直流。
交变电流
5. 如图所示,矩形线圈 abcd 在磁感强度 B=2 T 的匀 强磁场中绕轴 OO′,以角速度ω=10π rad/s 匀速转动, 线圈共 10 匝, ab=0.3 m,bc=0.6 m,线圈电阻 r=5 Ω,负载电阻 R= 45 Ω.求: (1)电阻R在 0.05 s内所发出的热量; (2)0.05s内流过的电量 (设线圈从垂直中性面开始转动) 解析(1)最大电动势: Em nBS 10 2 0.3 0.6 10 113V 电流有效值: I I m Em 1.6 A
2 2( R r )
Q I 2 Rt 1.62 45 0.05J 5.76 J _ _ _ E (2)平均电动势:E n 平均电流: I t Rr _ BS n 0.072C 0.05s内流过的电量:q I t n Rr Rr
7.(2011年济南高三模拟)一个边长为6 cm的正方形金 属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,电阻 为0.36 Ω。磁感应强度B 随时间 t 的变化关系如图所示, 则线框中感应电流的有效值为( ) B
⑶电压u 随时间变化规律: u=Umsinωt [Um=EmR/(R+r)]
⑷电流i 随时间变化规律: i=Imsinωt [Im=Em/(R+r)]
⑴线圈平面与中性面重合时,磁通量最大,磁通量的变 化率为零,e = 0, i = 0,电流方向将发生改变。 ⑵线圈平面与中性面垂直时,磁通量为零.磁通量的变 化率最大,e 最大,i 最大,电流方向不改变。 ⑶线圈从中性面开始计时,函数表达式e=Emsin ωt,从 垂直中性面开始计时,函数表达式e=Emcos ωt. ⑷只要线圈在匀强磁场中绕线圈平面内垂直于磁场的轴 匀速转动,就产生正弦式交流电,其变化规律与线圈的 形状、与转动轴处于线圈平面内哪个位置无关.
3-1交变电流(教学课件)高中物理人教版(2019)选择性必修第二册
(2)线圈转过300,流过R的电荷量为多少?
(3)线圈转过300时,磁通量的变化率为多少?
解析:(1)感应电动势最大值Em=NBSω=NBL1L2·2πn=50 V.
整个线圈中的感应电动势的瞬时值表达式为e=Emcosωt=50cos100t(V).
③交流电压的大小可以通过变压器随意转换。
二、交变电流的产生
2.交流电的产生原理
ABCD——线圈 K、L——圆环
•
×
E=0、I=0
磁通量为最大 电流:B→A→D→C→B
中性面 :线圈与磁场方向垂直的平面
E、 F——电刷
•
×
1.交流发电机示意图
电流:C→D→A→B→C
二、交变电流的产生
•
×
•
磁通量为最大 电流:B→A→D→C→B
D.线框产生的交变电动势频率为100Hz
6.如图为电动机模型图,左侧为N极,右侧为S极。电动机线
框通过换向器连入电路中,线框abcd的面积为S,匝数为n,匀
强磁场磁感应强度为B,线框平面与磁场平行。若此时闭合开
关,则下列说法正确的是( C )
A.从正前方看去,该线框将会逆时针转动
B.若同时调转电极和磁极方向,则线圈的转动方向改变
①线圈与中性面的夹角是多少? t
② AB边的速度多大? v =
2 v= 2
③ AB边速度方向与磁场方向夹角是多大?
④ AB边中的感应电动势多大?
1 = vsinθ =
2
sin t
⑤线圈中的感应电动势多大?
= 21 = sin t= BSsin t
②直流电:
高中物理交变电流知识详解
高中物理交变电流知识详解一、 交流电的产生及变化规律基础知识一.交流电大小和方向都随时间作周期性变化的电流,叫做交变电流。
其中按正弦规律变化的交变电流叫正弦式电流,正弦式电流产生于在匀强电场中,绕垂直于磁场方向的轴匀速转动的线圈里,线圈每转动一周,感应电流的方向改变两次。
二.正弦交流电的变化规律线框在匀强磁场中匀速转动.1.当从图12—2即中性面...位置开始在匀强磁场中匀速转动时,线圈中产生的感应电动势随时间而变的函数是正弦函数:即 e=εm sin ωt , i =I m sin ωtωt 是从该位置经t 时间线框转过的角度;ωt 也是线速度V 与磁感应强度B 的夹角;。
是线框面与中性面的夹角2.当从图位置开始计时:则:e=εm cos ωt , i =I m cos ωtωt 是线框在时间t 转过的角度;是线框与磁感应强度B 的夹角;此时V 、B 间夹角为(π/2一ωt ).3.对于单匝矩形线圈来说E m =2Blv =BS ω; 对于n匝面积为S 的线圈来说E m =nBS ω。
对于总电阻为R的闭合电路来说I m =m E R三.几个物理量1.中性面:如图所示的位置为中性面,对它进行以下说明:(1)此位置过线框的磁通量最多.(2)此位置磁通量的变化率为零.所以 e=εm sin ωt=0, i =I m sin ωt=0(3)此位置是电流方向发生变化的位置,具体对应图中的t 2,t 4时刻,因而交流电完成一次全变化中线框两次过中性面,电流的方向改变两次,频率为50Hz 的交流电每秒方向改变100次.2.交流电的最大值:εm =B ωS 当为N 匝时εm =NB ωS(1)ω是匀速转动的角速度,其单位一定为弧度/秒,nad/s(注意rad 是radian 的缩写,round/s 为每秒转数,单词round 是圆,回合).(2)最大值对应的位置与中性面垂直,即线框面与磁感应强度B 在同一直线上.(3)最大值对应图中的t 1、t 2时刻,每周中出现两次.3.瞬时值e=εm sin ωt , i =I m sin ωt 代入时间即可求出.不过写瞬时值时,不要忘记写单位,如εm =2202V ,ω=100π,则e=2202sin100πtV ,不可忘记写伏,电流同样如此.4.有效值:为了度量交流电做功情况人们引入有效值,它是根据电流的热效应而定的.就是分别用交流电,直流电通过相同阻值的电阻,在相同时间内产生的热量相同,则直流电的值为交流电的有效值.(1)有效值跟最大值的关系εm =2U 有效,I m =2I 有效(2)伏特表与安培表读数为有效值.(3)用电器铭牌上标明的电压、电流值是指有效值.5.周期与频率:交流电完成一次全变化的时间为周期;每秒钟完成全变化的次数叫交流电的频率.单位1/秒为赫兹(Hz ).规律方法一、关于交流电的变化规律【例1】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T ,边长L=10cm 的正方形线圈abcd 共100匝,线圈电阻r =1Ω,线圈绕垂直与磁感线的对称轴OO /匀速转动,角速度为ω=2πrad /s ,外电路电阻R =4Ω,求:(1)转动过程中感应电动势的最大值.(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过600时的即时感应电动势.(3)由图示位置转过600角时的过程中产生的平均感应电动势.(4)交流电电表的示数.(5)转动一周外力做的功.(6)61周期内通过R 的电量为多少? 解析:(1)感应电动势的最大值,εm =NB ωS =100×0.5×0.12×2πV=3.14V(2)转过600时的瞬时感应电动势:e =εm cos600=3.14×0.5 V =1.57 V(3)通过600角过程中产生的平均感应电动势:ε=N ΔΦ/Δt=2.6V(4)电压表示数为外电路电压的有效值: U=r R +ε·R =2143⋅×54=1.78 V (5)转动一周所做的功等于电流产生的热量 W =Q =(2m ε)2(R十r )·T =0.99J(6)61周期内通过电阻R 的电量Q =I ·61T =R ε61T =()6/60sin 0r R T NBS +=0.0866 C【例2】磁铁在电器中有广泛的应用,如发电机,如图所示。
高中物理:交变电流知识点
高中物理:交变电流知识点一、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叫做交变电流,简称交流(AC).2.变化规律:如图甲、乙、丙、丁所示都属于交变电流的图象.其中按正弦规律变化的交变电流叫正弦交流电,如图甲所示.二、正弦交变电流的产生及变化规律1. 产生:当闭合线圈由中性面位置(O1O2位置)开始在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生的感应电动势随时间而变化的函数是正弦函数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)3. 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,,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,最大,e最大,i最大,电流方向不改变.三、交变电流的周期和频率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:四、交流电“四值”的比较和理解五、电阻、电感、电容在交流电路中的作用1. 对电流的阻碍作用叫电抗,电抗有3种类型:导体本身对电流的阻碍作用—电阻(阻抗);线圈对电流的阻碍作用—感抗;电容对电流的阻碍作用—容抗2.电阻、感抗、容抗的比较:六、变压器的结构和原理1.主要构造:是由原线圈、副线圈和闭合铁芯组成的.变压器构造如图所示.(1)原线圈:与交流电源连接的线圈.(2)副线圈:与负载连接的线圈.2.工作原理:电流通过原线圈时在铁芯中激发磁场,由于电流的大小、方向在不断变化,铁芯中的磁场也在不断变化.变化的磁场在原副线圈中产生感应电动势,所以尽管两个线圈之间没有导线相连,副线圈也能够输出电流.互感现象是变压器工作的基础.由于理想变压器没有磁通量损失,在如图所示的铁芯中各处磁通量Φ相同,且磁通量变化相同,即变压常数相同.又理想变压器无内阻,故无内压降,因此有七、理想变压器的原、副线圈中物理量之间的关系八、电压互感器和电流互感器九、电能输送中减少损耗的方法发电机的输出功率为一定值,P=UI,在远距离输电的过程中,有相当一部分能量损耗在输电线上,设输电线的电阻为r,则损耗的电能,即转化为热能的部分为Q=I2Rt,热功率为P热=P损=I2R,要减少线路上电能的损耗,有两种方法:(1) 减小电阻:①减小电阻率,现有的导线多为铝导线,可改为铜,但价格太高;②减小距离,但可行性不大;③增大面积,有局限性,并且耗费材料.(2)减小电流:在输出功率不变的情况下,要减小电流,必须提高 U,即需采用高压输电.十、远距离输电系统远距离高压输电的几个基本关系(以图为例)当输送的电功率一定时,输电电压增大到原来的n倍,输电线上损耗的功率就减少到原来的。
第1节交变电流
第1节交变电流一、交变电流1.交变电流大小和方向都随时间做周期性变化的电流,简称交流。
2.直流方向不随时间变化的电流。
二、交变电流的产生1.过程分析2.中性面线圈在磁场中转动的过程中,线圈平面与磁场垂直时所在的平面。
三、交变电流的变化规律1() A.线圈平面与磁感线方向平行B.通过线圈的磁通量达到最大值C.通过线圈的磁通量的变化率达到最大值D.线圈中的感应电动势达到最大值2、(多选)下图中哪些情况,线圈中产生了正弦交变电流(均匀速转动)()3、线框在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动(由上向下看是逆时针方向),当转到如图1所示位置时,磁通量和感应电动势大小的变化情况是()A.磁通量和感应电动势都在变大B.磁通量和感应电动势都在变小C.磁通量在变小,感应电动势在变大D.磁通量在变大,感应电动势在变小1.有一个正方形线框的线圈匝数为10匝,边长为20 cm ,线框总电阻为1 Ω,线框绕OO ′轴以10π rad s 的角速度匀速转动,如图5-1-5所示,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5 T ,求:(1)该线框产生的交变电流电动势最大值、电流最大值分别是多少?(2)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多大?(3)写出感应电动势随时间变化的表达式。
2.如图5-1-6所示,一半径为r =10 cm 的圆形线圈共100匝,在磁感应强度B =5π2T 的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的中心轴线OO ′以n =600 r min 的转速匀速转动,当线圈转至中性面位置(图中位置)时开始计时。
(1)写出线圈内所产生的交变电动势的瞬时值表达式;(2)求线圈从图示位置开始在160s 时的电动势的瞬时值; (3)求线圈从图示位置开始在1 s 时间内的电动势的平均值。
1向平行于纸面并与ab 边垂直,在t =0时刻,线圈平面与纸面重合(如图5-1-8),线圈的cd 边离开纸面向外运动,若规定由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 变化的图像是( )2.一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴匀速转动,线圈中的感应电动势e 随时间t 变化的规律如图5-1-9所示,则下列说法正确的是( )A .图像是从线圈平面位于中性面开始计时的B .t 2时刻穿过线圈的磁通量为零C .t 2时刻穿过线圈的磁通量的变化率为零D .感应电动势e 的方向变化时,穿过线圈的磁通量的方向也变化3.(多选)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,所产生的交变电流的波形如图5-1-10 所示,可知( )A .在t 1时刻穿过线圈的磁通量达到峰值B .在t 2时刻穿过线圈的磁通量达到峰值C .在t 3时刻穿过线圈的磁通量的变化率达到峰值D .在t 4时刻穿过线圈的磁通量的变化率达到峰值(2)其他几种不同类型的交变电流达标练习1、如图所示的各图像中表示交变电流的是( )2、(多选)某线圈在匀强磁场中匀速转动,穿过它的磁通量Φ随时间变化的规律如图1所示,则( )A .t 1时刻,穿过线圈的磁通量的变化率最大B .t 2时刻,穿过线圈的磁通量的变化率为零C .t 3时刻,线圈中的感应电动势为零D .t 4时刻,线圈中的感应电动势最大3、一交流发电机的感应电动势e =E m sin ωt ,如将线圈的匝数增加一倍,电枢的转速也增加一倍,其他条件不变,感应电动势的表达式将变为( )A .e ′=2E m sin 2ωtB .e ′=2E m sin 4ωtC .e ′=4E m sin 2ωtD .e ′=4E m sin 4ωt4、(多选)在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图5-1-11甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则( )A .t =0.005 s 时穿过线框的磁通量的变化率为零B .t =0.01 s 时线框平面与中性面重合C .感应电动势的最大值为311 VD .线框转动是从中性面开始计时的5、如图4甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO ′以恒定的角速度ω转动。
人教版高中物理选择性必修第2册 第三章 交变电流 第1节 交变电流
交变电流的变化规律及书写技巧 [学透用活]
1.交变电流的峰值 (1)由交变电动势的表达式 e=NBSωsin ωt 可知,电动势的峰值 Em=NBSω。 (2)交变电动势的最大值,由线圈匝数 N、磁感应强度 B、转动角速度 ω 及线
圈面积 S 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,因此如图所示几种情况,若 N、B、S、ω 相同,则电动势的最大 值相同。
二、交变电流的产生和变化规律 1.填一填 (1)交变电流的产生
①产生条件:在匀强磁场中,矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴转动。 ②过程分析(如图所示)
③感应电流随时间变化的曲线
(2)交变电流的变化规律 ①中性面:线圈转到与磁场 垂直 的平面。 ②电动势瞬时变化规律推导
设线圈 t=0 时刚好转到中性面位置,设线圈转动的角速度为 ω,AB 和
[解析] t1、t3 时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零, 线圈中感应电流方向改变,A 正确 B 错误;t2、t4 时刻磁通量为零,线圈与磁 场平行,磁通量变化率最大,产生的感应电动势最大,线圈中感应电流方向 没有改变,C、D 错误。
[答案] A
[规律方法] 分析图像问题的两个关键点
[规律方法] 交变电流瞬时值表达式的书写技巧
(1)确定正弦式交变电流的峰值,根据已知图像读出或由公式 Em=NBSω 求出相应峰值。
(2)确定线圈的角速度:可根据线圈的转速或周期由 ω=2Tπ=2πf 求出,f 表示线圈的频率也可表示每秒的转数。
(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 e-t、i-t、u-t 图像为正弦函数图像,函 数式为正弦函数。 ②线圈从垂直中性面位置开始转动,则 e-t、i-t、u-t 图像为余弦函数图像, 函数式为余弦函数。
交变电流课件
二、交变电流的产生
图2 假定线圈沿逆时针方向匀速转动,如图 2 甲至丁所示.请分析判断: (1)图中,在线圈由甲转到乙的过程中,AB 边中电流向哪个方向流动? (2)在线圈由丙转到丁的过程中,AB 边中电流向哪个方向流动? (3)当线圈转到什么位置时线圈中没有电流,转到什么位置时线圈中的电流最大? (4)大致画出通过电流表的电流随时间变化的曲线,从 E 经过负载流向 F 的电流记为正, 反之为负.在横坐标上标出线圈到达甲、乙、丙、丁几个位置时对应的时刻.
解析
(1)交变电流电动势的峰值为 Em=2nBLv=nBSω=10×0.5×0.22×10 π V≈6.28 V 图4 电流的峰值为 Im=ERm≈6.28 A.
(2)从中性面位置开始计时,感应电动势的瞬时值表达式为 e=Emsin ωt≈6.28 sin(10πt)V.
(3)线圈从中性面位置开始转过 30°,感应电动势 e=Emsin 30°≈3.14 V.
1.交变电流
方向随时间做 周期性 变化的电流,简称 交流 .
2.直流
方向 不随时间变化的电流.
对直流电流和交变电流的区分主要是看电流
方向 是否变化.
3.图象特点
(1)恒定电流的图象是一条与时间轴 平行的直线 . (2)交变电流的图象有时在时间轴的上方,有时在时间轴的下方,随时间做 周期性 变化.
二、交变电流的产生
一、交变电流的判断 例 1 如下图所示图象中属于交流电的有
(ABC)
交变电流
电流方向 变化
×
图象有正 负变化
二、交变电流的产生
例 2 矩形线框绕垂直于匀强磁场且在线框平面的轴匀速转动时产生了交变电流,下列说
法正确的是
× A.当线框位于中性面时,线框中感应电动势最大 × B.当穿过线框的磁通量为零时,线框中的感应电动势也为零
交流电的描述
电流和电压关系的除了电阻,还有电感和电容.通过电感和电容对交变电流
影响的分析讨论,我们可以进一步认识到交流与直流的区别.
二、电感对交变电流的阻碍作用
1.实验表明电感对交变电流有阻碍作用.
2.感抗:电感对交变电流阻碍作用的大小叫做感抗,用XL表示.
3.成因:由于交变电流是不断变化的,所以在电感上产生自感电动势,自感电
峰值,否则电容器可能被击穿。
例如:将e=400 sin 314 t加在电容器两端,那么电容器的耐压值不得低于
400V
一、描述交变电流大小的物理量
情景:
甲、乙图中电炉烧水,设壶材料相同、水质量相等、水的初温相
同.若直流电源用10分钟把水烧开, 而第二次用交流电时也用10分
钟把水烧开.
交流电的热效果和直流电的热效果相同
描述某一时刻的
情况
描述电压高低
和电流强弱
牛刀小试
1、下列说法正确的是(AB )
A.电流在一个周期内电流方向改变两次
B.正弦交流电的有效值是最大值的
倍
C.因为有效值表示交流产生的平均效果,所以有效值与平均值相同
D.若正弦交变电流的最大值是10A,则它的最小值是-10A
牛刀小试
2 、 一 个 电 阻 接 在 10V 的 直 流 电 源 上 , 它 的 发 热 功 率 是 p , 当 接 到 电 压 为
交流电的热量
i/A
2
1
0.8
0
-1
-2
0.2
0.5
1.0
t/s
解析: 1 图象反映的交变电流可以分为4段.前半个周期中,0---0.2S内,
可看成电流大小为1A的恒定电流,0.2S---0.5S内,可看成电流大小为
高中物理交变电流
高中物理:交变电流一、正弦式电流的产生和变化规律1、交流电产生的条件:矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,在线圈中将产生按正弦规律变化的交变电流。
2、交流电的变化规律(1)感应电动势瞬时值的表达式:如果线圈从中性面开始时,在匀强磁场中以角速度绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生感应电动势的最大值为,则在时刻,线圈中产生的感应电动势的瞬时值是;由于电流与电动势的同步性,若感应电流的最大值为,感应电流的瞬时值的表达式为(2)感应电动势的最大值是;式中N为线圈匝数,S为线圈面积。
(3)从感应电动势的表达式可以看出,当时,即线圈平面垂直于中性面时,感应电动势最大;而当线圈平面与中性面平行时,即或时,感应电动势为零。
要注意的是线圈平面垂直于中性面时,即时,穿过线圈的磁通量为零,但这时其变化率却最大。
3、交变电流的图象:交变电流、电压、电动势的图象都是正弦函数图象。
二、表征交流电的物理量1、表征交流电的物理量主要有:瞬时值、最大值和有效值;周期、频率和角频率。
2、交流电的有效值:(1)根据电流的热效应规定的,即交流电和直流电通过同样阻值的两个电阻,如果它们在相同的时间内产生的热量相等,则这个直流电的数值为交流电的有效值;(2)对正弦式电流而言,其最大值是有效值的倍,即:,,(3)通常所说的交流电的电流、电压;交流电表的读数;交流电器的额定电压、额定电流;保险丝的熔断电流等都是指有效值;电容器的耐压值是交流电的最大值;计算通过电路某一截面的电量,需用交流电的平均值。
3、交流电的周期、频率和角频率都是用来表征交流电的物理量,三者之间的关系是:我国工农业生产和生活用的交流电,频率50Hz,周期0.02s,电流方向每秒钟改变100次。
注意问题:1、交变电流的产生过程及电动势和磁通量的变化情况以上反映线圈上感应电动势瞬时值的图象都是当线圈平面恰通过中性面时开始计时作出的。
线圈通过中性面的瞬时,线圈导体不切割磁感线,感应电动势为零,磁通量的变化率为零,但穿过线圈平面的磁通量最大。
交变电流
专题一、交变电流的产生及描述一.交变电流大小和方向都随时间变化的电流,叫做交变电流。
交变电流的主要特征是电流的方向发生变化。
二.交变电流产生及规律1.中性面:线圈平面垂直于磁感线时,各边都不切割磁感线,线圈中的感应电流为零,这一位置叫做中性面。
2.正(余)弦交流电的规律:①从中性面位置开始计时,任意时刻t ,感应电动势大小为:sin e NBS t ωω=②从与中性面垂直的面位置开始计时,任意时刻t ,感应电动势大小为:cos e NBS t ωω= ③正弦式交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)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,0t∆Φ=∆ ,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 ,0Φ= ,t∆Φ∆ 最大,e 最大,i 最大,电流方向不改变。
三.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(线圈转一周)所需的时间,单位是秒(s ),公式:2T πω=。
(2)频率f :交变电流在1s 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:1T f=或1f T = .2.交变电流的瞬时值、峰值、有效值和平均值(1)瞬时值:交变电流某一时刻的值 ①与中性面重合时开始计时sin sin t m m e E ti I ωω=⎧⎨=⎩②与中性面垂直时开始计时cos cos t m m e E ti I ωω=⎧⎨=⎩(2)峰值:最大瞬时值,m E nBS ω= (讨论电容器击穿电压)(3)有效值:交变电流有效值是根据电流的热效应规定的。
即在相同时间内,使同一电阻在交流和恒定电流两种情况下产生热量相同,则该恒定电流的值叫做交流电的有效值。
①正弦式交变电流有效值E U I ⎧=⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=⎪⎩②几种常见交变电流有效值的计算Ⅰ.正弦式交变电流有效值:I =Ⅱ.正弦半波电流有效值:2mI I =Ⅲ.正弦单向脉冲电流有效值:I =Ⅳ.矩形脉冲电流有效值:m I =Ⅴ.非对称性交变电流有效值:I =(4)平均值:是交变电流图像中波形与横轴所谓的面积跟时间的比值,其数值可以用E nt∆Φ=∆ 计算。
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(一)专题训练 交变电流的产生及描述1.下图中不属于交变电流的是( )2.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1所示.此线圈与一个R =10 Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻.下列说法正确A .交变电流的周期为0.125 sB .交变电流的频率为8 HzC .交变电流的有效值为 2 AD .交变电流的最大值为4 A3.如下图中各图面积均为S 的线圈均绕其对称轴或中心轴在匀强磁场B 中以角速度ω匀速转动,能产生正弦交变电动势e =BSωsin ωt 的图是( )4.一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 /Φm5.(2011·四川卷)如图2所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T ,转轴O 1O 2垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1 A .那么( )A .线圈消耗的电功率为4 WB .线圈中感应电流的有效值为2 AC .任意时刻线圈中的感应电动势为e =4cos 2πT tD .任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=T πsin 2πTt6.一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3甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0 Ω,现外接一只电阻为95.0 Ω的灯泡,如图乙所示,则( )A .电压表○V 的示数为220 VB .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484 WD .发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J7.(2012·杭州模拟)如图所示,边长为L =0.2 m 的正方形线圈abcd ,其匝数为n =10、总电阻为r =2 Ω,外电路的电阻为R =8 Ω,ab 的中点和cd 的中点的连线OO ′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度B =1 T ,若线圈从图示位置开始,以角速度ω=2 rad/s 绕OO ′轴匀速转动,则以下判断中正确的是( )A .在t =π4时刻,磁场穿过线圈的磁通量为零,但此时磁通量随时间变化最快B .闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e =0.8 sin2t VC .从t =0时刻到t =π4时刻,电阻R 上产生的热量为Q =3.2π×10-4 JD .从t =0时刻到t =π4时刻,通过R 的电荷量q =0.02 C8.如图5所示,图线a 是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b 所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )A .线圈先后两次转速之比为3∶2B .两种情况在0.3 s 内通过线圈的磁通量之比为1∶1C .两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Q a ∶Q b =3∶2D .两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Q a ∶Q b =9∶49.用均匀导线弯成正方形闭合线框abcd ,线框每边长10 cm ,每边的电阻值为0.1 Ω.把线框放在磁感应强度为B =0.1 T 的匀强磁场中,并使它绕轴O 1O 2以ω=100 rad/s 的角速度旋转,旋转方向如图6所示(沿O 2O 1由O 2向O 1看为顺时针方向).已知O 1、O 2两点分别在ad 和bc 上,轴O 1O 2在线框平面内,并且垂直于B ,O 1d =3O 1a ,O 2c =3O 2b .(1)当线框平面转至和B 平行的瞬时(如图6所示位置)①每个边产生的感应电动势的大小各是多少? ②线框内感应电流的大小是多少?方向如何?(2)求线框由图所示位置旋转π3的过程中产生的平均电动势的大小;(3)线框旋转一周内产生的热量为多少?10.如图7所示,矩形线圈abcd 在磁感应强度B =2 T 的匀强磁场中绕轴OO ′以角速度ω=10π rad/s 匀速转动,线圈共10匝,每匝线圈的电阻值为0.5 Ω,ab =0.3 m ,bc =0.6 m ,负载电阻R =45 Ω.求(1)电阻R 在0.05 s 内发出的热量;(2)电阻R 在0.05 s 内流过的电荷量(设线圈从垂直中性面开始转动).变压器电能的输送1.某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图1所示规律变化,副线圈接有负载.下列判断正确的是()图1A.输出电压的最大值为36 VB.原、副线圈中电流之比为55∶9C.变压器输入、输出功率之比为55∶9D.交流电源有效值为220 V,频率为50 Hz2.(2012·长沙模拟)为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过升压变电站升压后通过远距离输送,再经过降压变电站将高压变为低压.某降压变电站将电压U0=110002sin100πt(V)的交流电降为220 V供居民小区用电,则变电站变压器()A.原、副线圈匝数比为50∶1B.副线圈中电流的频率是50 HzC.原线圈的导线比副线圈的要粗D.输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和3.钳形电流表的外形和结构如图3(a)所示.图3(a)中电流表的读数为1.2 A,图3(b)中用同一电缆线绕了3匝,则()A.这种电流表能测直流电流,图3(b)的读数为2.4 AB.这种电流表能测交流电流,图3(b)的读数为0.4 AC.这种电流表能测交流电流,图3(b)的读数为3.6 AD.这种电流表既能测直流电流,又能测交流电流,图3(b)的读数为3.6 A4.(2011·山东卷)为保证用户电压稳定在220 V,变电所需适时进行调压,图甲为调压变压器示意图.保持输入电压u1不变,当滑动接头P上下移动时可改变输出电压.某次检测得到用户电压u2随时间t变化的曲线如图乙所示.以下正确的是()甲乙A.u2=1902sin(50πt)V B.u2=1902sin(100πt)VC.为使用户电压稳定在220 V,应将P适当下移D.为使用户电压稳定在220 V,应将P适当上移5.(2011·浙江卷)如图5所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端与u=51 sin 314t V的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是()图5A.2.0 V B.9.0 VC.12.7 V D.144.0 V6.如图6所示为四种亮度可调的台灯的电路示意图,它们所用的白炽灯泡相同,且都是“220 V40 W”.当灯泡所消耗的功率都调至20 W时,哪种台灯消耗的功率最小()7.(2009·广东高考)图7为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述正确的是()A.增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B.高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗的C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小D.高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好8.(2010·四川高考)图8甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图7乙所示,则在t1~t2时间内()A.电流表A1的示数比A2的小B.电流表A2的示数比A3的小C.电流表A1和A2的示数相同D.电流表的示数都不为零9.如图所示,一个变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220 V的市电上,向额定电压为1.80×104 V的霓虹灯供电,使它正常发光.为了安全,需在原线圈回路中接入熔断器,使副线圈电路中电流超过12 mA时,熔丝就熔断.(1)熔丝的熔断电流是多大?(2)当副线圈电路中电流为10 mA时,变压器的输入功率是多大?10.某发电站的输出功率为104 kW,输出电压为4 kV,通过理想变压器升压后向80 km远处供电.已知输电导线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4 m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:(1)升压变压器的输出电压;(2)输电线路上的电压损失.11.如图10所示,一理想变压器的原线圈接在电压为220 V的正弦交流电源上,两副线圈匝数分别为n2=16匝、n3=144匝,通过理想二极管、单刀双掷开关与一只“36 V,18 W”的灯泡相连(灯泡电阻不变),当开关接1时,灯泡正常发光,求图10(1)原线圈的匝数n1;(2)当开关接2时,灯泡两端电压的有效值.12.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO ′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直.线圈匝数n =40,电阻r =0.1 Ω,长l 1=0.05 m ,宽l 2=0.04 m ,角速度ω=100 rad/s ,磁场的磁感应强度B =0.2 T .线圈两端外接电阻R =9.9 Ω的用电器和一个交流电流表.求:(1)线圈中产生的最大感应电动势; (2)电流表的读数; (3)用电器上消耗的电功率.13.(2011·江苏卷)图14(1)为一理想变压器,ab 为原线圈,ce 为副线圈,d 为副线圈引出的一个接头,原线圈输入正弦式交变电压的u -t 图象如图14(2)所示.若只在ce 间接一只R ce =400 Ω的电阻,或只在de 间接一只R de =225 Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80 W.(1)请写出原线圈输入电压瞬时值uab 的表达式; (2)求只在ce 间接400 Ω电阻时,原线圈中的电流I 1; (3)求ce 和de 间线圈的匝数比n ce n de .14.有条河流,流量Q =2 m 3/s ,落差h =5 m ,现利用其发电,若发电机总效率为50%,输出电压为240 V ,输电线总电阻R =30 Ω,允许损失功率为输出功率的6%,为满足用电的需求,则该输电线路所使用的理想的升压、降压变压器的匝数比各是多少?能使多少盏“220 V ,100 W”的电灯正常发光?(g 取10 N/kg)。