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《电工技术基础与技能》教案完整版

《电工技术基础与技能》教案完整版

《电工技术基础与技能》教案第一节电路一、电路的组成1.电路:由电源、用电器、导线和开关等组成的闭合回路。

2.电路的组成:电源、用电器、导线、开关(画图讲解)。

(1) 电源:把其他形式的能转化为电能的装置。

如:干电池、蓄电池等。

(2) 用电器:把电能转变成其他形式能量的装置,常称为电源负载。

如电灯等。

(3) 导线:连接电源与用电器的金属线。

作用:把电源产生的电能输送到用电器。

(4) 开关:起到把用电器与电源接通或断开的作用。

二、电路的状态(画图说明)1.通路(闭路):电路各部分连接成闭合回路,有电流通过。

2.开路(断路):电路断开,电路中无电流通过。

3.短路(捷路):电源两端的导线直接相连。

短路时电流很大,会损坏电源和导线,应尽量避免。

三、电路图1.电路图:用规定的图形符号表示电路连接情况的图。

2.几种常用的标准图形符号。

第二节电流一、电流的形成1.电流:电荷的定向移动形成电流。

(提问)2.在导体中形成电流的条件(1) 要有自由电荷。

(2) 必须使导体两端保持一定的电压(电位差)。

二、电流1.电流的大小等于通过导体横截面的电荷量与通过这些电荷量所用时间的比值。

qI =t2.单位:1A = 1C/s;1mA = 10-3 A;1μA = 10-6A3.电流的方向实际方向—规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向。

提问:金属导体、电解液中的电流方向如何?参考方向:任意假定。

4.直流电:电流方向和强弱都不随时间而改变的电流。

(画图说明)第三节电阻一、电阻1.导体对电流所呈现出的阻碍作用。

不仅金属导体有电阻,其他物体也有电阻。

2.导体电阻是由它本身的物理条件决定的。

例:金属导体,它的电阻由它的长短、粗细、材料的性质和温度决定。

3.电阻定律:在保持温度不变的条件下,导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,并与导体的材料性质有关。

lR = ρS式中:ρ -导体的电阻率。

它与导体的几何形状无关,而与导体材料的性质和导体所处的条件有关(如温度)。

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

电工技术基础与技能 周绍敏第一章 P171. 是非题1.1电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。

(×)1.2蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转化成电能。

(×)1.3电阻值大的导体,电阻率一定也大。

(×)1.4电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性元件。

(√)1.5欧姆定律适用于任何电路和任何元件。

(×) 1.6IU R 中的R 是元件参数,它的值是由电压和电流的大小决定的。

(×)1.7额定电压为220V 的白炽灯接在110V 电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

(√)1.8在纯电阻电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。

(√)2. 选择题2.1下列设备中,一定是电源的为( A )。

A. 发电机B. 冰箱C. 蓄电池D. 白炽灯2.2通过一个电阻的电流是5A ,经过4min ,通过该电阻的一个截面的电荷是( C )。

A. 20CB. 50CC. 1200CD. 2000C2.3一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将( A )。

A. 增大B. 减小C. 不变D. 不能确定2.4相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,横截面积之比为4:1,则其电阻之比为( B )。

A. 12:5B. 3:20C. 7:6D. 20:32.5某导体两端电压为100V ,通过的电流为2A ;当两端电压降为50V 时,导体的电阻应为( C )。

A. 100ΩB. 25ΩC. 50ΩD. 0Ω2.6通常电工术语“负载大小”是指( B )的大小。

A. 等效电阻B. 实际电功率C. 实际电压D. 负载电流2.7一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的( C )。

A. 1/2B. 2倍C. 1/4D. 4倍2.8 220V 、40W 白炽灯正常发光( D ),消耗的电能为1kW ·h 。

A. 20hB. 40hC. 45hD. 25h3. 填充题3.1电路是由电源、负载、导线和开关等组成的闭合回路。

《电工技术基础与技能》第六章电磁感应课件

《电工技术基础与技能》第六章电磁感应课件
2 第二法则
感应电动势的大小与磁通量变化率成正比,方向由楞次定律确定。
楞次定律
1 楞次定律
感应电流的磁场方向总是使得产生这个感应电流的磁通量变化受到抵消,以保持磁场的 稳定。
自感和互感
1 自感
2 互感
当电流在一个导体中变化时,该导体本身 会产生电磁感应,这种现象称为自感。
当两个或更多线圈的磁场相互作用时,它 们之间会产生电磁感应,这种现象称为互 感。
机械部件
将电磁力转化为机械能,驱 动负载工作。
综合应用例题解析
1
分析问题
理解题目要求和给定条件。
2
建立方程
根据物理定律建立数学模型,找到解题关键。
3
求解答案
解方程求解,并给出具体答案和计算步骤。
电工技术基础与技能第六 章电磁感应
本章介绍了电磁感应的定义、法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感和互感、 工程应用和实例、电动机的工作原理以及综合应用例题解析。
电磁感应的定义
电磁感应是指当导线或线圈在磁场中运动或变化时,会产生感应电动势和感 应电流的现象。
法拉第电磁感应定律
1 第一法则
当一个导体回路中的磁通量变化时,感应电动势将在该导体中产生。
工程应用和实例
变压器
利用电磁感应原理将电能从一 个势驱动电动机转动。
发电机
利用机械能带动导体在磁场中 旋转,产生电磁感应发电。
电动机的工作原理
定子
产生磁场,吸引转子磁极。
转子
受到定子磁场作用,与定子 磁场相互作用,产生电磁力 驱使转子转动。

(完整word版)周绍敏(主编)电工技术基础与技能习题答案

(完整word版)周绍敏(主编)电工技术基础与技能习题答案

电工技术基础与技能(第二版) 周绍敏主编第一章 P171. 是非题1.1电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。

(×)1.2蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转化成电能。

(×)1.3电阻值大的导体,电阻率一定也大。

(×)1.4电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性元件。

(√)1.5欧姆定律适用于任何电路和任何元件。

(×) 1.6IU R 中的R 是元件参数,它的值是由电压和电流的大小决定的。

(×)1.7额定电压为220V 的白炽灯接在110V 电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

(√)1.8在纯电阻电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。

(√)2. 选择题2.1下列设备中,一定是电源的为( A )。

A. 发电机B. 冰箱C. 蓄电池D. 白炽灯2.2通过一个电阻的电流是5A ,经过4min ,通过该电阻的一个截面的电荷是( C )。

A. 20CB. 50CC. 1200CD. 2000C2.3一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将( A )。

A. 增大B. 减小C. 不变D. 不能确定2.4相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,横截面积之比为4:1,则其电阻之比为( B )。

A. 12:5B. 3:20C. 7:6D. 20:32.5某导体两端电压为100V ,通过的电流为2A ;当两端电压降为50V 时,导体的电阻应为( C )。

A. 100ΩB. 25ΩC. 50ΩD. 0Ω2.6通常电工术语“负载大小”是指( B )的大小。

A. 等效电阻B. 实际电功率C. 实际电压D. 负载电流2.7一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的( C )。

A. 1/2B. 2倍C. 1/4D. 4倍2.8 220V 、40W 白炽灯正常发光( D ),消耗的电能为1kW ·h 。

(完整版)《电工技术基础与技能》教材参考答案

(完整版)《电工技术基础与技能》教材参考答案

《电工技术基础与技能》参考答案第1章课程导入1.1 认识电工实验实训室思考与练习1.直流交流2.有电切断1.2 安全用电常识思考与练习1.50mA 36V2.正确安装用电设备安装漏电保护装置电气设备的保护接地电气设备的保护接零3.用水和泡沫复习与考工模拟一、是非题1.×2.√3.√4.×5.×6.√7.×8.√9.√10.×二、选择题1.B 2.A 3.A 4.C 5.C三、简答题1.电工实验实训室通常的电源配置有:①两组可调直流稳压电压;②3~24V多挡低压交流输出;③单相交流电源;④TTL电源;⑤三相交流电压输出。

2.常用电工仪器仪表有:电流表、电压表、万用表、示波器、毫伏表、频率计、兆欧表、钳形电流表、信号发生器、单相调压器等。

常用电工工具有:老虎钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、螺丝刀、镊子、电工刀、试电笔等。

3.实验实训室的安全操作规程:(1)实验实训前必须做好准备工作,按规定的时间进入实验实训室,到达指定的工位,未经同意,不得私自调换。

(2)不得穿拖鞋进入实验实训室,不得携带食物进入实验实训室,不得让无关人员进入实验实训室,不得在室内喧哗、打闹、随意走动,不得乱摸乱动有关电气设备。

(3)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及,任何接、拆线都必须切断电源后方可进行。

(4)实训前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好,如发现不安全情况,应立即报告老师,以便及时采取措施;电器设备安装检修后,须经检验后方可使用。

(5)实践操作时,思想要高度集中,操作内容必须符合教学内容,不准做任何与实验实训无关的事,(6)要爱护实验实训工具、仪器仪表、电气设备和公共财物。

(7)凡因违反操作规程或擅自动用其他仪器设备造成损坏者,由事故人作出书面检查,视情节轻重进行赔偿,并给予批评或处分。

(8)保持实验实训室整洁,每次实验实训后要清理工作场所,做好设备清洁和日常维护工作。

《电工技术基础与技能》第六章正弦交流电习题(答案)

《电工技术基础与技能》第六章正弦交流电习题(答案)

第六章正弦交流电练习题姓名:班级:学号:填空题1、大小和方向都随时间作周期性变化的电流、电压、电动势称为交流电,按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。

2、正弦交流电的三要素是最大值(有效值)、角频率(频率、周期)和初相。

3、交流电每重复变化一次所用的时间叫周期,用字母T表示,其单位为秒。

4、交流电在一秒钟变化的次数叫频率,用字母f表示,其单位为Hz 或赫兹。

5、周期与频率之间的关系为T=1/f,角频率与频率之间的关系为ω=2πf ,工频交流电的频率f= 50 Hz。

6、我国供电系统中,交流电的频率是___50_____Hz,习惯上称为工频,周期为__0.02s_____。

7、交流电路i=10sin (628t+4π/3)A ,则其最大值为10A ,频率为 100Hz ,初相位为4π/3_。

8、已知正弦交流电压()V 60314sin 22200+=t u ,它的最大值为_220V______,有效值为_ ___220V ____,角频率为__314rad/s ______,相位为__314t+60°____,初相位为___60°_____。

9、某正弦交流电流的最大值为2A ,频率为50Hz ,初相为030,则该正弦交流电流的解析式i =___2sin (314t+30°)A___。

9、已知两个正弦交流电的瞬时值表达式分别为0120260)u t V =-和0210230)u t V =+,则他们的相位差是__-90º_____,其相位关系是___u 1滞后u 290º(正交)___。

10、有两个同频率的正弦交流电,当它们的相位差分别为0°、180°、90°时,这两个正弦交流电之间的相位关系分别是__同相__、__反相__和___正交__。

11、i=5 2 sin(200πt-30O )A 则 I m = 7.07A ,I= 5 A ,ω= 200πrad/s f=100 Hz ,T= 0.01 s ,初相φ= -30O ,相位为 200πt-30O 。

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

电工技术基础与技能周绍敏第一章P171.是非题1.1电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。

(×)1.2蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转化成电能。

(×)1.3电阻值大的导体,电阻率一定也大。

(×)1.4电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性元件。

(√)1.5欧姆定律适用于任何电路和任何元件。

(×)1.6R U中的R是元件参数,它的值是由电压和电流的大小决定的。

(×)I1.7额定电压为220V的白炽灯接在110V电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

(√)1.8在纯电阻电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。

(√)2.选择题2.1下列设备中,一定是电源的为(A)。

A.发电机B.冰箱C.蓄电池D.白炽灯2.2通过一个电阻的电流是5A,经过4min,通过该电阻的一个截面的电荷是(C)。

A.20CB.50CC.1200CD.2000C2.3一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将(A)。

A.增大B.减小C.不变D.不能确定2.4相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,横截面积之比为4:1,则其电阻之比为(B)。

A.12:5B.3:20C.7:6D.20:32.5某导体两端电压为100V,通过的电流为2A;当两端电压降为50V时,导体的电阻应为(C)。

A.100ΩB.25ΩC.50ΩD.0Ω2.6通常电工术语“负载大小”是指(B)的大小。

A.等效电阻B.实际电功率C.实际电压D.负载电流2.7一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的(C)。

A.1/2B.2倍C.1/4D.4倍2.8220V、40W白炽灯正常发光(D),消耗的电能为1kW·h。

A.20hB.40hC.45hD.25h3.填充题3.1电路是由电源、负载、导线和开关等组成的闭合回路。

电路的作用是实现电能的传输和转换。

电工技术基础 第六章 电磁感应新教案

电工技术基础      第六章  电磁感应新教案

电工技术基础第六章电磁感应
电工技术基础第六章电磁感应
学生归纳
电工技术基础第六章电磁感应
与1.知道感应电动势的概念,会区分Φ、ΔΦ、的物理意义。

2.理解法拉第电磁感应定律的内容和数学表达式,并能应用解答有关问题。

3.知道公式的推导过程及适用条件,并能应用解答有关问题。

4.通过学生对实验的操作、观察、分析,找出规律,培养学生的动手操作能力,观察、分析、总结规律的能力。

的情感。

教学重点:法拉第电磁感应定律的建立过程以及对公式、的理解。

教学难点:对Φ、ΔΦ、物理意义的理解
总结重点、难点通过本节课的学习,同学们要掌握计算
感应电动势大小的方法,理解公式
和的意义。

电工技术基础与技能(周绍敏主编)全套电子教案

电工技术基础与技能(周绍敏主编)全套电子教案

7.3正弦交流电的表示法教学目标:掌握正弦交流电的各种表示方法(解析式表示法、波形图表法和矢量图表示法)以及相互间的关系。

教学重点:1.波形图表示法。

2.矢量图表示法。

教学难点:矢量图表示法授课时数:4课时教学过程:课前复习:1.什么是正弦交流电的三要素?2.已知U = 220V,f = 50 Hz,ϕ0 = - 90︒,试写出该交流电压的解析式。

一、解析式表示法e = E m sin(ω t + ϕe0)I = I m sin(ω t + ϕi0)u = U m sin(ω t + ϕu0)上述三式为交流电的解析式。

从上式知:已知交流电的有效值(或最大值)、频率(或周期、角频率)和初相,就可写出它的解析式,从而也可算出交流电任何瞬时的瞬时值。

例1:某正弦交流电的最大值I m = 5 A,频率f = 50 Hz,初相ϕ = 90º,写出它的解析式,并求t = 0时的瞬时值。

二、波形图表示法1.点描法2.波形图平移法ϕ0 > 0图像左移,ϕ0 < 0波形图右移,结合P109 图7-8讲解。

有时为了比较几个正弦量的相位关系,也可把它们的曲线画在同一坐标系内。

例2:已知电压为220 V,f = 50 Hz,ϕ = 90º,画出它的波形图。

例3:已知u = 100 sin ( 100 π t - 90º )V ,求:(1)三要素;(2)画出它的波形图。

三、矢量图表示法正弦交流电可用旋转矢量来表示:1.以e = E m sin (ωt + ϕ0 )为例,加以分析。

在平面直角坐标系中,从原点作一矢量E m,使其长度等于正弦交流电动势的最大值E m,矢量与横轴OX的夹角等于正弦交流电动势的初相角 ϕ0,矢量以角速度ω逆时针方向旋转下去,即可得e的波形图。

2.矢量:表示正弦交流电的矢量。

用大写字母上加“•”符号表示。

3.矢量图:同频率的几个正弦量的矢量,可画在同一图上,这样的图称为矢量图。

《电工技术基础与技能》第六章电磁感应(1)

《电工技术基础与技能》第六章电磁感应(1)
如图 6-2 所示,设速度 v 和磁场 B 之间有一夹角 。将速 度 v 分解为两个互相垂直的分量 v 1、 v 2, v 1 = v cos 与 B 平 行,不切割磁感线; v 2 = v sin 与 B 垂直,切割磁感线。
图 6-2 B 与 v 不垂直时的感应电动势
如图 6-1 所示,abcd 是一个矩形线圈,它处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab 边可以在线圈平面 上自由滑动。设 ab 长为 l,匀速滑动的速度为 v,在 t 时间内, 由位置 ab 滑动到 ab ,利用电磁感应定律,ab 中产生的感应电 动势大小
WL
注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。
3.感应电动势与电路是否闭合无关
感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发 生变化,电路中就有感应电动势产生,与电路是否闭合无关。
若电路是闭合的,则电路中有感应电流,若电路是断开的, 则电路中就没有感应电流,只有感应电动势。
二、电磁感应定律
1.电磁感应定律
(3) 由于磁导率 不是常数,随电流而变,因此有铁心的
线圈其电感也不是一个定值,这种电感称为非线性电感。
四、自感电动势
由电磁感应定律可得,自感电动势
EL


t
,将
L LI 代入,则
EL
L2 L1
t

LI 2 LI1 t

L I t
自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈 中的电流在 1s 内变化 1A 时,引起的自感电动势是 1V,则这个 线圈的自感系数就是 1H 。
2.判断步骤
原 原
磁 磁
场B1方向 通变化(增

周绍敏电工技术基础和技能习题答案解析

周绍敏电工技术基础和技能习题答案解析

电工技术基础与技能 周绍敏第一章 P171. 是非题1.1电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。

(×)1.2蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转化成电能。

(×)1.3电阻值大的导体,电阻率一定也大。

(×)1.4电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性元件。

(√)1.5欧姆定律适用于任何电路和任何元件。

(×) 1.6IU R 中的R 是元件参数,它的值是由电压和电流的大小决定的。

(×) 1.7额定电压为220V 的白炽灯接在110V 电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

(√)1.8在纯电阻电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。

(√)2. 选择题2.1下列设备中,一定是电源的为( A )。

A. 发电机B. 冰箱C. 蓄电池D. 白炽灯2.2通过一个电阻的电流是5A ,经过4min ,通过该电阻的一个截面的电荷是( C )。

A. 20CB. 50CC. 1200CD. 2000C2.3一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将( A )。

A. 增大B. 减小C. 不变D. 不能确定2.4相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,横截面积之比为4:1,则其电阻之比为( B )。

A. 12:5B. 3:20C. 7:6D. 20:32.5某导体两端电压为100V ,通过的电流为2A ;当两端电压降为50V 时,导体的电阻应为( C )。

A. 100ΩB. 25ΩC. 50ΩD. 0Ω2.6通常电工术语“负载大小”是指( B )的大小。

A. 等效电阻B. 实际电功率C. 实际电压D. 负载电流2.7一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的( C )。

A. 1/2B. 2倍C. 1/4D. 4倍2.8 220V 、40W 白炽灯正常发光( D ),消耗的电能为1kW ·h 。

A. 20hB. 40hC. 45hD. 25h3. 填充题3.1电路是由电源、负载、导线和开关等组成的闭合回路。

《电工技术基础与技能》周绍敏----第六章--电磁感应资料

《电工技术基础与技能》周绍敏----第六章--电磁感应资料

《电工技术基础与技能》周绍敏----第六章--电磁感应资料52 第六章电磁感应第一节电磁感应现象一、磁感应现象在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,磁能否产生电呢?由实验可知,当闭合回路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,回路中就有电流产生。

当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。

在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。

二、磁感应条件上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路的磁通。

因此,产生电磁感应的条件是:当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。

第二节感应电流的方向一、右手定则当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电流方向可用右手定则来判断。

伸开右手,使拇指与四指垂直,并都跟手掌在一个平面内,让磁感线穿入手心,拇指指向导体运动方向,四指所指的即为感应电流的方向。

二、楞次定律1.楞次定律通过实验发现:当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的增加;当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少。

因此,得出结论:当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场方向,总是阻碍原磁通的变化。

这就是楞次定律的内容。

根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可判断出线圈中的感应电流方向。

2.判断步骤愣次定律增加或减少原磁通变化方向原磁场)(1B )(12相同或相反与方向感应电流磁场B B 安培定则感应电流方向3.楞次定律符合能量守恒定律由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍原磁通的变化,即阻碍磁铁与线圈的相对运动,因此要想保持它们的相对运动,必须有外力来克服阻力做功,并通过做功将其他形式的能转化为电能,即线圈中的电流不是凭空产生的。

电工技术基础与技能 项目六. 电磁感应的认知

电工技术基础与技能 项目六. 电磁感应的认知

具体步骤是:首先要明确原来磁场的方向以及穿过闭合电路的磁通是增加还是 减少,然后根据楞次定律确定感应电流的磁场方向,即穿过线圈的磁通增加时, 感应电流的磁场方向和原来的磁场方向相反,阻碍磁通的增加;穿过线圈的磁 通减少时,感应电流的磁场方向跟原来磁场的方向相同,阻碍磁通的减少,即 “增反减同”,最后利用安培定则来确定感应电流的方向。
管的电阻变得很小,只允许通过不大的电流,
电流过大就会烧坏灯管,这时又要使加在灯管 上的电压低于电源电压,这两个方面的要求都 是利用跟灯管串联的镇流器来达到的。
启辉器结构
西安电子科技大Байду номын сангаас出版社
电工技术基础与技能
当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发 出辉光,辉光产生的热量使U形触片膨胀伸长,跟静触片接触而使电 路接通,于是镇流器的线圈和灯管的灯丝中就有电流通过。电路接通 后,启辉器中的氖气停止放电,U形触片冷却收缩,两个触片分离, 电路自动断开。在电路突然断开的瞬时,通过镇流器的电流突然减小, 产生自感现象,镇流器两端就产生一个瞬时高电压,这个电压和电源 电压都加在灯管两端,使灯管中的水银蒸气激发开始导电,灯管开始 发光 。在荧光正常发光时,与灯管串联的镇流器就起着降压限流作用, 保证灯管的正常工作。
西安电子科技大学出版社
电工技术基础与技能
2 电磁感应电流的方向
①右手定则(判定感应电流的方法)
判定方法:
伸开右手,让大拇指与其余四指垂直,并且都 跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直穿入手心, 大拇指指向导体运动方向,这时四指所指的方 向就是感应电流的方向。
西安电子科技大学出版社
电工技术基础与技能
①楞次定律 回路中的感应电流的流向,总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流 的磁通的变化,这就是楞次定律。

【高教版周绍敏】 电工技术基础与技能教案

【高教版周绍敏】 电工技术基础与技能教案

第 1 章认识电路考纲要求掌握电路组成的基本要素;理解电路模型,能识读简单电路图。

理解电路的基本物理量(电动势、电流、电位、电压)的概念及其单位。

熟练掌握电动势、电流、电压的参考方向(正方向)和数值正负的意义及在电路计算时的应用。

理解电功和电功率的概念,掌握焦耳定律和电功、电功率的计算。

了解电阻器及其参数,会计算导体电阻;理解电阻的概念和电阻与温度的关系,熟练掌握电阻定律。

了解超导现象。

掌握部分电路欧姆定律和全电路欧姆定律.课题§1-1电路§1-2电流课型新课授课时数 1教学目标路的组成及其作用,电路的三种基本状态。

理解电流产生的条件和电流的概念,掌握电流的计算公式。

教学重点电路各部分的作用及电路的三种状态。

电流的计算公式。

教学难点对电路的三种状态的理解。

第 1 节电路一、电路的组成1.电路:由电源、用电器、导线和开关等组成的闭合回路。

2.电路的组成:电源、用电器、导线、开关(画图讲解)。

①电源:把其他形式的能转化为电能的装置。

如:干电池、蓄电池等。

②用电器:把电能转变成其他形式能量的装置,常称为电源负载。

如电灯等。

③导线:连接电源与用电器的金属线。

作用:把电源产生的电能输送到用电器。

④开关:起到把用电器与电源接通或断开的作用。

二、电路的状态(画图说明)1.通路(闭路):电路各部分连接成闭合回路,有电流通过。

2.开路(断路):电路断开,电路中无电流通过。

3.短路(捷路):电源两端或者电路中某些部分被导线直接相连,这时电源输出的电流不经过负载,只经过连接导线直接流回电源,这种状态叫做短路状态,简称短路。

注意:短路时电流很大,会损坏电源和导线,应尽量避免。

三、电路图1.电路图:用规定的图形符号表示电路连接情况的图。

2.几种常用的标准图形符号。

第 2 节电流一、电流的形成1.电流:电荷的定向移动形成电流。

(提问)2.在导体中形成电流的条件:①要有自由电荷。

②必须使导体两端保持一定的电压(电位差)。

电工技术基础 第六章

电工技术基础 第六章

a 铸铁
b 铸钢
c 硅钢片
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按磁性物质的磁性能,磁性材料分为三种类型: (1)软磁材料 具有较小的矫顽磁力,磁滞回线较窄。一般用 来制造电机、电器及变压器等的铁心。常用的有铸 铁、硅钢、坡莫合金即铁氧体等。 (2)永磁材料 具有较大的矫顽磁力,磁滞回线较宽。一般用 来制造永久磁铁。常用的有碳钢及铁镍铝钴合金等。 (3)矩磁材料 具有较小的矫顽磁力和较大的剩磁,磁滞回线 接近矩形,稳定性良好。在计算机和控制系统中用 作记忆元件、开关元件和逻辑元件。常用的有镁锰 铁氧体等。

S I
Hx
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即有: Φ NI F
l S
Rm
式中:F=NI 为磁通势,由其产生磁通; Rm 称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用; l 为磁路的平均长度; S 为磁路的截面积。
2. 磁路的欧姆定律 若某磁路的磁通为,磁通势为F ,磁阻为Rm,

此即磁路的欧姆定律。
B0 磁场内不存在磁性物质时的 磁感应强度直线; B BJ曲线和B0直线的纵坐标相 加即磁场的 B-H 磁化曲线。
B
b • a • B BJ B0
O
磁化曲线
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H
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B-H 磁化曲线的特征: B b B • Oa段:B 与H几乎成正比地增加; a BJ • ab段:B 的增加缓慢下来; b点以后:B增加很少,达到饱和。 B0 有磁性物质存在时,B 与 H不 O 磁化曲线 H 成正比,磁性物质的磁导率不是 B, 常数,随H而变。 有磁性物质存在时,与 I B 不成正比。
B
Br


O
•H

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

周绍敏电工技术基础与技能习题答案

电工技术基础与技能第一章 P171. 是非题1.1电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。

(×)1.2蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转化成电能。

(×)1.3电阻值大的导体,电阻率一定也大。

(×)1.4电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性元件。

(√)1.5欧姆定律适用于任何电路和任何元件。

(×) 1.6IU R 中的R 是元件参数,它的值是由电压和电流的大小决定的。

(×)1.7额定电压为220V 的白炽灯接在110V 电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

(√)1.8在纯电阻电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。

(√)2. 选择题2.1以下设备中,一定是电源的为( A )。

A. 发电机B. 冰箱C. 蓄电池D. 白炽灯2.2通过一个电阻的电流是5A ,经过4min ,通过该电阻的一个截面的电荷是( C )。

A. 20CB. 50CC. 1200CD. 2000C2.3一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将( A )。

A. 增大B. 减小C. 不变D. 不能确定2.4相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,横截面积之比为4:1,则其电阻之比为( B )。

A. 12:5B. 3:20C. 7:6D. 20:32.5某导体两端电压为100V ,通过的电流为2A ;当两端电压降为50V 时,导体的电阻应为( C )。

A. 100ΩB. 25ΩC. 50ΩD. 0Ω2.6通常电工术语“负载大小”是指( B )的大小。

A. 等效电阻B. 实际电功率C. 实际电压D. 负载电流2.7一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的( C )。

A. 1/2B. 2倍C. 1/4D. 4倍2.8 220V 、40W 白炽灯正常发光( D ),消耗的电能为1kW ·h 。

A. 20hB. 40hC. 45hD. 25h3. 填充题3.1电路是由电源、负载、导线和开关等组成的闭合回路。

电工电子技术与技能程周

电工电子技术与技能程周
用左手定则判断安培力的方向。
如图2.8所示为用左手定则判断安培力的示意图。
图2.8 左手定则
F= BsIlin
左手定则使用说明:伸开左手,使拇指与其余四指垂直,并且和手掌在一个平面 上,把手放入磁场里,让磁感线垂直穿入手心,并使四指指向电流方向,则拇指 所指的方向就是安培力的方向。
10 第十第页十页,,课课件件共共有有656页5页
金坛市磁性材料有限公司生产永磁铁氧体材料系列产品
第三第十三四十四页页,,课课件件共共有6有5页65页
烧结NdFeB永磁材料
表面处理分电镀(Zn、Ni)、喷涂、电泳、磷酸钝 化等,产品具有强的耐腐蚀性。
第第三三十十五五页页,,课课件件共共有有656页5页
用于手机、BB机振动器的烧结NdFeB永磁材料
1.磁场是有方向的,规定:在磁场中的任一点,小磁针静止时N极所指的方向,就是该点的磁场方向。
2.磁感线:为了形象地描绘磁场在空间的分布,在磁场中画出一些有方向的、 假想的系列曲线,曲线上任一点的切线方向与该点的磁场方向一致,这些曲线 称为磁感线。
图2.3 磁感线 3.磁感线不但可以描述磁场的方向,还可以描述磁场强弱的分布情况:磁场越强的地方,磁感线 越密;反之越稀。
3.B是矢量,磁场中某处磁感应强度的方向就是该处磁场的方向。
4.均匀磁场:若磁场中各点的磁感应强度大小相等,方向相同,称为均匀磁场。
6
第第六六页页,,课课件件共共有有6655页页
2.1 磁场
2.1.4安培定则
1.安培定则(右手螺旋定则):通电长直导体在其周围产生磁场,它的磁感线方向与电流方向之 间的关系,可以用安培定则判断。 2.安培定则的内容:右手握住导体,伸直拇指,拇指所指的方向表示电流的方向,弯曲的四指的 方向表示磁感线方向。
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第六章电磁感应教学重点:1.理解电磁感应现象,掌握产生电磁感应的条件及感应电流方向的判断。

2.理解感应电动势的概念,掌握电磁感应定律及有关的计算。

3.理解自感、互感现象及自感系数、互感系数的概念,了解自感现象和互感现象在实际中的应用。

4.理解互感线圈的同名端概念,掌握互感线圈的串联。

5.理解电感器的储能特性及在电路中能量的转化规律,了解磁场能量的计算。

教学难点:1.用楞次定律判断感应电流和感应电动势方向。

2.自感现象、互感现象及有关计算。

第一节电磁感应现象一、磁感应现象在发现了电流的磁效应后,人们自然想到:既然电能够产生磁,磁能否产生电呢?由实验可知,当闭合回路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,回路中就有电流产生。

当穿过闭合线圈的磁通发生变化时,线圈中有电流产生。

在一定条件下,由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。

二、磁感应条件上述几个实验,其实质上是通过不同的方法改变了穿过闭合回路的磁通。

因此,产生电磁感应的条件是:当穿过闭合回路的磁通发生变化时,回路中就有感应电流产生。

第二节感应电流的方向一、右手定则当闭合回路中一部分导体作切割磁感线运动时,所产生的感应电流方向可用右手定则来判断。

伸开右手,使拇指与四指垂直,并都跟手掌在一个平面内,让磁感线穿入手心,拇指指向导体运动方向,四指所指的即为感应电流的方向。

二、楞次定律1.楞次定律精选精选通过实验发现:当磁铁插入线圈时,原磁通在增加,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的增加;当磁铁拔出线圈时,原磁通在减少,线圈所产生的感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同,即感应电流的磁场总是阻碍原磁通的减少。

因此,得出结论:当将磁铁插入或拔出线圈时,线圈中感应电流所产生的磁场方向,总是阻碍原磁通的变化。

这就是楞次定律的内容。

根据楞次定律判断出感应电流磁场方向,然后根据安培定则,即可判断出线圈中的感应电流方向。

2.判断步骤愣次定律增加或减少原磁通变化方向原磁场⎭⎬⎫)(1B )(12相同或相反与方向感应电流磁场B B 安培定则 感应电流方向 3.楞次定律符合能量守恒定律由于线圈中所产生的感应电流磁场总是阻碍原磁通的变化,即阻碍磁铁与线圈的相对运动,因此要想保持它们的相对运动,必须有外力来克服阻力做功,并通过做功将其他形式的能转化为电能,即线圈中的电流不是凭空产生的。

三、右手定则与楞次定律的一致性右手定则和楞次定律都可用来判断感应电流的方向,两种方法本质是相同的,所得的结果也是一致的。

右手定则适用于判断导体切割磁感线的情况,而楞次定律是判断感应电流方向的普遍规律。

第三节 电磁感应定律一、感应电动势1.感应电动势电磁感应现象中,闭合回路中产生了感应电流,说明回路中有电动势存在。

在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势。

产生感应电动势的那部分导体,就相当于电源,如在磁场中切割磁感线的导体和磁通发生变化的线圈等。

2.感应电动势的方向在电源内部,电流从电源负极流向正极,电动势的方向也是由负极指向正极,因此感应电动势的方向与感应电流的方向一致,仍可用右手定则和楞次定律来判断。

注意:对电源来说,电流流出的一端为电源的正极。

3.感应电动势与电路是否闭合无关感应电动势是电源本身的特性,即只要穿过电路的磁通发生变化,电路中就有感应电动势产生,与电路是否闭合无关。

若电路是闭合的,则电路中有感应电流,若外电路是断开的,则电路中就没有感应电流,只有感应电动势。

二、电磁感应定律1.电磁感应定律的数学表达式大量的实验表明:单匝线圈中产生的感应电动势的大小,与穿过线圈的磁通变化率 ∆Φ/∆t成正比,即tE∆∆=Φ对于N匝线圈,有tNNtNE∆-=∆∆=12ΦΦΦ式中NΦ表示磁通与线圈匝数的乘积,称为磁链,用ψ表示。

即ψ = NΦ于是对于N匝线圈,感应电动势为tE∆∆=ψ2.直导线在磁场中切割磁感线如图6-1所示,abcd是一个矩形线圈,它处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面和磁场垂直,ab边可以在线圈平面上自由滑动。

设ab长为l,匀速滑动的速度为v,在∆t 时间内,由位置ab滑动到a'b',利用电磁感应定律,ab中产生的感应电动势大小为BlvttBlvtSBtE=∆∆=∆∆=∆∆=Φ即BlvE=上式适用于Bvlv⊥⊥的情况。

如图6-2所示,设速度v和磁场B之间有一夹角θ。

将速度v分解为两个互相垂直的分量v1、v2,v1 = v cosθ与B平行,不切割磁感线;v2 = v sinθ与B垂直,切割磁感线。

因此,导线中产生的感应电动势为E = Bl v2 = Bl v sinθ上式表明,在磁场中,运动导线产生的感应电动势的大小与磁感应强度B、导线长度图6-1 导体切割磁感线产生的感应电动势图6-2 B与v不垂直时的感应电动势精选精选l 、导线运动速度v 以及运动方向与磁感线方向之间夹角的正弦sin θ 成正比。

用右手定则可判断ab 上感应电流的方向。

若电路闭合,且电阻为R ,则电路中的感应电流为RE I = 三、说明1.利用公式Blv E =计算感应电动势时,若v 为平均速度,则计算结果为平均感应电动势;若v 为瞬时速度,则计算结果为瞬时感应电动势。

2.利用公式tE ∆ ∆=Φ计算出的结果为 ∆t 时间内感应电动势的平均值。

【例6-1】在图6-1中,设匀强磁场的磁感应强度B 为0.1 T ,切割磁感线的导线长度l 为40 cm ,向右运动的速度v 为5 m/s ,整个线框的电阻R 为0.5 Ω,求:(1) 感应电动势的大小;(2) 感应电流的大小和方向;(3) 使导线向右匀速运动所需的外力;(4) 外力做功的功率;(5) 感应电流的功率。

解:(1) 线圈中的感应电动势为V 2.054.01.0=⨯⨯==Blv E(2) 线圈中的感应电流为A 4.05.02.0===R E I 由右手定则可判断出感应电流方向为abcd 。

(3) 由于ab 中产生了感应电流,电流在磁场中将受到安培力的作用。

用左手定则可判断出ab 所受安培力方向向左,与速度方向相反,因此若要保证ab 以速度v 匀速向右运动,必须施加一个与安培力大小相等,方向相反的外力。

所以,外力大小为N 016.04.04.01.0=⨯⨯==BIl F外力方向向右。

(4) 外力做功的功率为W 08.05016.0=⨯==Fv P(5) 感应电流的功率为W 08.04.02.0=⨯==EI P'可以看到,P = P ',这正是能量守恒定律所要求的。

【例6-2】在一个B = 0.01 T 的匀强磁场里,放一个面积为0.001 m 2的线圈,线圈匝数为500匝。

在0.1 s 内,把线圈平面从与磁感线平行的位置转过90°,变成与磁感线垂直,求这个过程中感应电动势的平均值。

解: 在0.1 s 时间内,穿过线圈平面的磁通变化量为Wb 101001.001.00512-⨯=⨯=-=-=∆BS ΦΦΦ感应电动势为V 05.01.01015005=⨯⨯= ∆ ∆=-t N E Φ精选第四节 自感现象一、自感现象当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的变化。

这种由于线圈本身电流发生变化而产生电磁感应的现象叫自感现象,简称自感。

在自感现象中产生的感应电动势,叫自感电动势。

二、自感系数考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。

当电流流过回路时,回路中产生磁通,叫自感磁通,用Φ L 表示。

当线圈匝数为N 时,线圈的自感磁链为ψL = N Φ L同一电流流过不同的线圈,产生的磁链不同,为表示各个线圈产生自感磁链的能力,将线圈的自感磁链与电流的比值称为线圈的自感系数,简称电感,用L 表示IL Lψ= 即L 是一个线圈通过单位电流时所产生的磁链。

电感的单位是亨利(H)以及毫亨(mH)、微亨(μH),它们之间的关系为 1 H = 103 mH = 106 μH三、电感的计算这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。

假定环形螺旋线圈均匀地绕在某种材料做成的圆环上,线圈的匝数为N ,圆环的平均周长为l ,对于这样的线圈,可近似认为磁通都集中在线圈的内部,而且磁通在截面S 上的分布是均匀的。

当线圈通过电流I 时,线圈内的磁感应强度B 与磁通分别Φ 为l NI H B μμ==, lNIS BS μΦ== 由N Φ = LI 可得lS N I N L 2μΦ== 说明:(1) 线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,它与线圈的尺寸、匝数和媒介质的磁导率有关,而与线圈中有无电流及电流的大小无关。

(2) 其他近似环形的线圈,在铁心没有饱和的条件下,也可用上式近似计算线圈的电感,此时l 是铁心的平均长度;若线圈不闭合,不能用上式计算。

(3) 由于磁导率 μ 不是常数,随电流而变,因此有铁心的线圈其电感也不是一个定值,这种电感称为非线性电感。

四、自感电动势 由电磁感应定律,可得自感电动势t E L ∆ ∆=ψ,将LI L =ψ代入,则 tI L t LI LI t E L L L ∆∆= ∆-= ∆-=1212ψψ 自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。

当线圈中的电流在1 s 内变化1 A 时,精选引起的自感电动势是1 V ,则这个线圈的自感系数就是1 H 。

五、自感现象的应用自感现象在各种电器设备和无线电技术中有着广泛的应用。

日光灯的镇流器就是利用线圈自感的一个例子。

如图6-3是日光灯的电路图。

1.结构日光灯主要由灯管、镇流器和起动器组成。

镇流器是一个带铁心的线圈,起动器的结构如图6-4所示。

起动器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固定不动的静触片和一个用双金属片制成的U 形触片。

灯管内充有稀薄的水银蒸汽,当水银蒸汽导电时,就发出紫外线,使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的光。

由于激发水银蒸汽导电所需的电压比220 V 的电源电压高得多,因此日光灯在开始点亮之前需要一个高出电源电压很多的瞬时电压。

在日光灯正常发光时,灯管的电阻很小,只允许通过不大的电流,这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压。

这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来达到的。

2.工作原理当开关闭合后,电源把电压加在起动器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U 形片膨胀伸长,跟静触片接触而使电路接通,于是镇流器的线圈和灯管的灯丝中就有电流通过。

电流接通后,启动器中的氖气停止放电,U 形触片冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。

在电路突然断开的瞬间,镇流器的两端产生一个瞬时高压,这个电压和电源电压都加在灯管两端,使灯管中的水银蒸汽开始导电,于是日光灯管成为电流的通路开始发光。

在日光灯正常发光时,与灯管串联的镇流器就起着降压限流的作用,保证日光灯的正常工作。

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