【创新课堂】2012高二物理 竞赛专题系列专题7 交流电、电磁振荡、电磁波.doc
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1、交流电、电磁振荡、电磁波一、知识网络或概要1 交变电流、交变电流的图象,正弦交变电流的函数表达式、峰值和有效值2理想变压器、远距离送电 3传感器分类与应用 4交变发电机的原理 5纯电阻、纯电感、纯电容电路 6整流和滤波 7三相交流电及其连接8。振荡电路及振荡频率。9。电磁场和电磁波。电磁波的波速,赫兹实验。10电磁波的发射和调制。11。电磁波的接收、调谐,检波。二、知识能力聚焦1 交变电流的产生:可通过线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动获得。2 瞬时表达式:e=EMsinwt, i= IMsinwt3 峰值的几种表达式:EM=NBSw=N 4 对正(余)弦式交流电有效值和峰值的关系:
2、,在没有说明的前提下,所说的交流电动势、电压、电流都是指有效值.5 线圈转到线圈平面和中性面重合的特点:(1)线圈平面与磁感线垂直;(2) 最大(3)=0;(4)e=0;(5)i=0;(6)它是交变电流改变方向的分界面6 图像:如图所示,要求:(1)由瞬时值表达式能画出图像;(2)由图像能求出峰值、T、f、w以及瞬时表达式.7 变压器:(1)理想变压器磁通量全部集中在铁芯(即没有漏磁),变压器本身不损耗能量,因此输入功率等于输出功率.(2)理想变压器原副线圈的端电压与匝数的关系为,此式对于一个或几个副线圈的变压器都适用,还适用于两个副线圈之间的端电压和匝数的关系.(3) 理想变压器原副线圈的电
3、流与匝数的关系为,此式仅适用于只有一个副线圈供电时的变压器,若有几个副线圈同时输出电流则有:8 远距离送电: (1)远距离送电时,输电线导线上的发热损失;(2)减少输电线上的电阻是减少电能损失的一种方法,但此方式减少的损失是有限的;(3)减少输电线中电流可以有效减少输电线上电能的损失,由于,因此在输送功率一定时,可采用高压送电的方式以减少输电线上电能损失.9 通过实验了解光敏电阻,热敏电阻特性: 光敏电阻,热敏电阻都是用半导体材料制成的,故光敏电阻的阻值随照射光强度的变化而迅速变化,光强越大其阻值越小;热敏电阻的阻值随温度的变化而迅速变化,温度越高其阻值越小.10、两类发电机:(1)左图为旋转
4、电枢式发电机,右图为旋转磁极式发电机。思考:左图中A极为等效电源的 极;右图中A极为等效电源的 极。(2)、e=EMsin(wt+)的意义如图14-1-4所示,设矩形线圈abcd,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于B的转轴,以角速度w从中性面位置开始匀速转动,当线圈平面与中性面的夹角为时,线圈中的感生电动势可以表示为 当矩形线圈有 N匝时,相当于N个同样发电机串联,则总电动势为 当t=0,且线圈平面与中性面的夹角为时,则电动势为 这就是正弦交流电动势的基本计算公式。1. 的三个意义在公式中不仅表示线圈平面与中性面的夹角,也表示线圈法线(n)与磁感应强度(B)的夹角,还表示线速度(v)与B
5、的夹角。这里,要特别注意:不要将角与线圈平面与B 的缴交混淆,且与互为余角,即+=90。因此,当已知角时,正弦电动势则为2.正弦交流电的三要素若设,则正弦电动势还可以表示为式中为正弦电动势的最大值,且w为正弦交流电的角频率,且而则为正弦交流电的初相,当t=0时, 利用上式,可以极为简洁地求出3.三个容易混淆的最大值、()m和根据法拉第电磁感应定律,正弦交流电动势还可以表示为上式表明:正弦电动势的产生,是由于磁通变化率虽时间按正弦规律变化的结果。这里,要特别注意区分正弦交流电的三个最大值,不要混为一谈。磁通量最大值:电动势最大值:磁通变化率最大值:因为,而,所以e和达到最大值的时刻相同,但与达到
6、最大值的相位相差90。,即当e、最大时: 当e、为0时:这一结果,根据图线的斜率, ,从图线上一线急可看出(图14-1-5)。在两极磁场,即一对磁极的磁场汇总,发电机转子转一圈,正弦交流电变化一周,所以而在n对磁极磁场中,发电机转子转一圈,要经过n个中性面,交流电将变化n周,所以(3)、外力矩与安培力矩当转子匀速转动时,转子在每时每刻外力矩与安培力矩平衡,设线圈的总电阻为R,且初相位为零,则M外和M安随时间变化的图象如图:11电阻、电感、电容A、纯电阻电路: 交流电路中仅有电阻元件R时,该电路叫纯电阻电路,纯电阻交流电路有以下特点:(1)阻抗;(2)电压和电流同相位;(3)电压和电流的关系服从
7、欧姆定律,即 B、纯电容电路: 交流电路中只有电容元件的电路叫纯电容电路。纯电容电路有以下特点:(1)阻抗(容抗);(2)电容元件上的电流的相位比其上电压的相位超前/2;如果,那么,其中 C、纯电感电路:交流电路中只有电感元件的电路叫纯电感电路。纯电感电路有以下特点:(1)阻抗(感抗),L是电感元件的自感系数;(2)电感元件上的电流的相位比其上电压的相位落后/2,即如果,那么,其中注意:R、L、C串联电路的阻抗为tT2TOu甲tOuRtOiR图2乙丙。12、整流与滤波A、整流:整流就是将交流电变成直流电的过程,通常利用晶体二极管的单向导电性来达到整流的目的。理想的晶体二极管的正向电阻为零,反向
8、电阻无穷大。(1)、半波整流uRRuabB如下图是半波整流电路。B是电源变压器,D是二极管,R是用电器的电阻或负载。当变压器的初级线圈有交流电输入时,变压器的次级线圈就有交流电压输出,设变压器输出的交变电压为u=u0sint,它的波形如图甲所示。ROabD2D1图3当变压器输出的交变电压处于正半周时,a正b负,二极管因加正向电压而导通,电流方向由a经二极管D、负载电阻R流到b。由于二极管导通时正向电阻很小,与负载电阻相比可以忽略,这时电压全部加在负载电阻上。负载电阻上的电压波形与变压器输出的电压波形相同。当变压器输出的交变电压处于负半周时,a负b正,二极管因加反向电压而截止,它的反向电阻可以看
9、作无限大,电路中的电流近似为零。这时电压全部加在二极管上,负载电阻上的电压为零。图2乙是负载电阻的电压波形,图2丙是负载电阻的电流波形。可见,整流后负载电阻获得的是强度随时间变化的直流电,也叫脉动直流电。半波整流电路简单,使用元件少,但只利用交流电的半个周期,变压器的利用率低。(2)、全波整流图3是全波整流电路,两只二极管的负极都通过负载电阻R与变压器次级线圈中心抽头O连接。当变压器输出的交变电压处于正半周时,a正b负,O点电势介于a、b之间,二极管D1因加正向电压而导通,D2因加反向电压而载止。这时电流方向是由a经D1、R到O,如图中实线箭头所示。当变压器输出的交变电压处于负半周时,a负b正
10、,二极管D1截止,D2导通。这时电流方向是由b经D2、R到O,如图中虚线箭头所示。可见,无论是正半周或负半周,通过负载电阻R的电流方向总是相同的,图4是全波整流波形,其中甲是变压器次级线圈a、O间或O、b间的交变电压波形,乙是负载电阻的电压波形,丙是负载电阻的电流波形。全波整流使交流电的两个半周期都得到了利用,负载获得的直流电脉动性比较小,但变压器次级线圈要有tT2TOu甲tOuRtOiR图4乙丙中心抽头,次级线圈的圈数是半波整流的二倍,变压器利用率也不高。二极管在截止状态时承受的反向电压是次级线圈上a、b间的全部电压,因此要选用耐压性能较高的二极管。(3)、桥式整流:图5是桥式整流电路,当变
11、压器输出的交变电压处于正半周时,a正b负,二极管D1、D3因加正向电压而导通,D2、D4因加反向电压而截止。这时电流方向是由a经D1,R、D3到b。当变压器输出的交变电压处于负半周时,a负b正,二极管D1,D3因加反向电压而截止,D2,D4因加正向电压而导通。这时电流方向是由b经D2,R,D4到a。可见,无论正半周或负半周,通过负载电阻R的电流方向也总是相同的。桥式整流的波形跟全波整流的波形相似。abD1D2D3D4R图5B、滤波交流电经整流后变成脉动直流电。脉动直流电可以看作是由强度和方向都不随时间变化的直流成分与强度和方向都随时间变化的交流成分组成。其他的脉动直流电,也可以看作是由强度不变
12、的直流成分和一个或几个交流成分叠加形成的。由于脉动直流是含有交流成分,往往不能适应实际需要,为了使脉动直流电变得比较平稳,需要把其中的交流成分滤掉,这叫滤波。常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和型滤波。电容器具有通交流隔直流的作用,可以做滤波元件。图6甲是带有电容滤波的半波整流电路。电解电容器C和负载电阻R并联。由于并联电路有分流作用,当电容器的电容比较大时,容抗比较小,脉动电流的交流成分大部分通过电容器而滤掉,直流成分和一小部分交流成分通过负载电阻。因此负载电阻的电压和电流就平稳多了,电容器的电容越大,负载电阻的电压和电流就越平稳。图6乙的粗实线是经过电容滤波的波形。这个波形可以用示波器观察
13、到。RCD图6(甲)图6(乙)O滤前波滤后波tUR图7(乙)O滤前波滤后波tURRD2D1图7(甲)L电感线圈具有阻碍电流变化的作用,也可以做滤波元件,图7甲是带有电感滤波的全波整流电路。低频扼流圈L和负载电阻R串联。由于串联电路有分压作用,当低频扼流圈的电感比较大时,感抗也比较大,电压的交流成分大部分降在低频扼流圈上。低频扼流圈的电阻一般比负载电阻小,电压的直流成分大部分降在负载电阻上。因此,负载电阻的电压和电流就平稳多了,电感线圈的电感越大,负载电阻的电压和电流就越平稳。图7的粗实线是经过电感滤波的波形。R图8C1C2L把电容滤波和电感滤波组合起来,可以组成滤波效果更好的型滤波,图8是带有
14、型滤波的桥式整流电路。如果负载需要的电流不大,电感线圈也可以用电阻来替代。13三相交流电:三个构造完全相同的线圈共轴放置,互成120角固定,并让它们在垂直于转轴的匀强磁场中作匀角速转动。这三个线圈上就产生了三个电动势。这三个电动势的最大值和频率相同,相位差各为2/3,若从某一线圈经过中性面时开始计时,它们的瞬时值可分别写成,。三相电源的三个线圈的连接方法有星形(Y)和三角形()两种接法。如图1为星形接法,AA,BB,CC称为相线,OO称为中性线。图2为三角形接法。OABCBCAOABCBCA图1图2对星形接法有:同理可得:,aObccab图3图4在三相交流电中,各相线与中线间的电压UAO、UB
15、O、UCO即三相发电机各相的路端电压叫做相电压,在发电机内阻忽略的情况下,相电压就等于各相中的电动势,因此它们的有效值相等,相位彼此相差2/3。相线与相线间的电压UAB、UBC、UCA称为线电压,它们的相位彼此间相差2/3。线电压仍是三相交流电,并且线电压为相电压的倍。 在三相电路中,负载的连接有两种方式,即星形(Y)连接和三角形()接法如图3和图4所示。星形接法在负载对称的情况下,各相电流的有效值相等,相位彼此相差2/3,因此中线电流,即中线上的电流始终为零。在这种情况下,中线变成多余的了,可以将它省去。在负载不对称的情况下,中线电流I0将不等于零。然而平常在各相负载的差别不大时,中线电流比
16、相线电流小得多,所以中线可用较细的导线来做,但绝对不能取消或让它断开,否则各相电压失去平衡,会产生严重后果。14电磁振荡电路中的电荷和电流及与它们相联系的电场和磁场作周期性变化的现象叫电磁振荡。最简单的产生振荡电流的电路是LC回路(如图),电路中各个量的变化如下表:如果忽略这个过程的能量损耗,可以认为线圈贮有的磁场能和电容器贮有的电场能之间的转移就会周而复始的进行下去。当电容器充电到电压U时,电容器贮存的能量是。电感线圈的电流由零增加到I,则线圈贮存的能量是。这种没有能量损失的振荡,其振幅保持不变,称为无阻尼振荡。另一种有能量损失,振荡电流的振幅逐渐减小,这种振荡叫阻尼振荡。实际上,由于电磁辐
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