2020高考物理 专题复习精品 交流电(教师版).doc
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1、第十一章 交流电的产生及变化规律 一交流电强度和方向都随时间作周期性变化的电流叫交变电流如图10-1-1(a)、(b)、(c)(d)所示的电流都属于交变电流 图10-1-1二正弦交流电的变化规律 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴做匀速转动即可获得交流电中性面:与磁场垂直的平面叫中性面1当从图122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=Emsint, iImsintt是从该位置经t时间线框转过的角度;t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121位置开始计时: 则:e=Emcost, iImcostt是
2、线框在时间t转过的角度;是线框与磁感应强度B的夹角;3对于单匝矩形线圈来说Em=2Blv=BS; 对于n匝面积为S的线圈来说Em=nBS。对于总电阻为R的闭合电路来说Im=三几个物理量1周期(T)和频率(f):交变电流完成一次周期性变化所用的时间叫周期; 1s内完成周期性变化的次数叫频率,T、f、的关系:T1/f、f1/T、2f,(的国际单位为rad/s)2中性面:如图122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=Emsint=0, iImsint=0 (3)此位置是电流方向发生变化的位置,具体对应图123中的t2,t4时
3、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3交流电的最大值: 当为N匝时EmNBS (1)是匀速转动的角速度,其单位一定为弧度秒,rad/s (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平行时的位置 (3)最大值对应图123中的t1、t2时刻,每周中出现两次4瞬时值e=Emsint, iImsint代入时间即可求出不过写瞬时值时,不要忘记写单位,如Em=220V,=100,则e=220sin100tV,不可忘记写伏,电流同样如此5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
4、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 有效值跟最大值的关系EEm,IIm (1)伏特表与安培表读数为有效值(2)用电器铭牌上标明的电压、电流值是指有效值(3)在没有特殊说明的前提下,所说的交流电动势、电压、电流都是指有效值(4)计算电功W,电功率P,电热Q,热功率P热时用有效值。6平均值:感应电动势的平均值,感应电流的平均值,式中R是回路的总电阻求流过电量用电流平均值乘以时间。7. 生活中用的市电电压为220V,其最大值为220V=311V(有时写为310V),频率为50HZ,所以其电压即时值的表达式为u=311sin314tV。规律方法 一
5、、关于交流电的变化规律例1、如图所示,为某交变电动势随时间变化的图象,从图象中可知交变电动势的峰值为 V,周期T是 s,交变电动势变化最快的时刻是 ,穿过产生此电动势的线圈的磁通量变化最快的时刻是 ,若此交流线圈共100匝,则穿过此线圈的最大磁通量是 Wb. 答案 310 210-2 (n=1,2,3) (n=0,1,2,3)110-2例2如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=05T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r1,线圈绕垂直与磁感线的对称轴OO/匀速转动,角速度为2rads,外电路电阻R4,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
6、)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)周期内通过R的电量为多少?解析:(1)感应电动势的最大值,mNBS100050122V=314V (2)转过600时的瞬时感应电动势:emcos600=31405 V157 V (3)通过600角过程中产生的平均感应电动势:=N/t=26V (4)电压表示数为外电路电压的有效值: U=R=178 V (5)转动一周所做的功等于电流产生的热量 WQ()2(R十r)T099J (6)周期内通过电阻R的电量QTT00866 C 二、表征交流电的物理量例3. 交流
7、发电机的转子由BS的位置开始匀速转动,与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。i/A3O t/s-60.2 0.3 0.5 0.6 分析:电压表的示数为交流电压的有效值,由此可知最大值为Um=U=20V。而转过30时刻的即时值为u=Umcos30=17.3V。例4 通过某电阻的周期性交变电流的图象如右。求该交流电的有效值I。 分析:该交流周期为T=0.3s,前t1=0.2s为恒定电流I1=3A,后t2=0.1s为恒定电流I2=-6A,因此这一个周期内电流做的功可以求出来,根据有效值的定义,设有效值为I,根据定义有: I=3A例5如图125所示,(甲)和(乙
8、)所示的电流最大值相等的方波交流电流和正弦交流电流,则这两个电热器的电功率之比PaPb= 解析:交流电流通过纯电阻R时,电功率PI2R,I是交流电流的有效值交流电流的有效值I是交流电流的最大值Im的1/,这一结论是针对正弦交流电而言,至于方波交流电通过纯电阻R时,每时每刻都有大小是Im的电流通过,只是方向在作周期性的变化,而对于稳恒电流通过电阻时的热功率来说是跟电流的方向无关的,所以最大值为Im的方波交流电通过纯电阻的电功率等于电流强度是Im的稳恒电流通过纯电阻的电功率由于 PaIm2RPbI2RIm2R/2 所以,PaPb=21 答案:21练习1.图126表示一交变电流随时间变化的图象,此交
9、变电流的有效值是( ) A5A; B5A; C35A ;D35A 解析:严格按照有效值的定义,交变电流的有效值的大小等于在热效应方面与之等效(在相同时间内通过相同的电阻所产生的热量相等)的直流的电流值可选择一个周期(002 s)时间,根据焦耳定律,有: I2R002(4)2R001+(3)2R001 解之可得: I5 A 答案:B三、最大值、平均值和有效值的应用【例7】.交流发电机转子有n匝线圈,每匝线圈所围面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,匀速转动的角速度为,线圈内电阻为r,外电路电阻为R。当线圈由图中实线位置匀速转动90到达虚线位置过程中,求:通过R的电荷量q为多少?R上产生电热QR为多
10、少?外力做的功W为多少? 分析:由电流的定义,计算电荷量应该用平均值:即,这里电流和电动势都必须要用平均值,不能用有效值、最大值或瞬时值。 求电热应该用有效值,先求总电热Q,再按照内外电阻之比求R上产生的电热QR。这里的电流必须要用有效值,不能用平均值、最大值或瞬时值。 根据能量守恒,外力做功的过程是机械能向电能转化的过程,电流通过电阻,又将电能转化为内能,即放出电热。因此W=Q。一定要学会用能量转化和守恒定律来分析功和能。课后练习Oi/At/10-2s1210-1031(北京市西城区2020年抽样测试)某正弦式交流电的电流i随时间t变化的图象 如图所示。由图可知A电流的最大值为10AB电流的
11、有效值为10AR图15OOC该交流电的周期为0.03sD该交流电的频率为0.02Hz答案:B2(9分)(2020北京海淀期末练习)如图15所示,一小型发电机内有n=100匝矩形线圈,线圈面积S=0.10m2,线圈电阻可忽略不计。在外力作用下矩形线圈在B=0.10T匀强磁场中,以恒定的角速度=100 rad/s绕垂直于磁场方向的固定轴OO匀速转动,发电机线圈两端与R =100的电阻构成闭合回路。求:(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值;(2)从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90角的过程中通过电阻R横截面的电荷量;(3)线圈匀速转动10s,电流通过电阻R产生的焦耳热。答案:(共9分)(1)线
12、圈中感应电动势的最大值 Em=nBS=3.1102 V 3分(说明:314V,100也同样得分)(2)设从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90角所用时间为t,线圈中的平均感应电动势n1分通过电阻R的平均电流 1分在t时间内通过电阻横截面的电荷量Q=1.010-2C 1分(3)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生正弦交变电流,电阻两端电压的有效值1分经过t=10s电流通过电阻产生的焦耳热Q热1分解得Q热=4.9103J3.(05北京18)正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10,交流电压表的示数是10V。图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象。则 ( )V交变电源图1u
13、/Vt/10-2sOUm-Um12图2通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=cos100t (A)通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=cos50t (V)R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5cos100t (V)R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5cos50t (V)4.(07北京17)电阻R1、R2交流电源按照图1所示方式连接,R1=10,R2=20。合上开关后S后,通过电阻R2的正弦交变电流i随时间t变化的情况如图2所示。则 ( )A、 通过R1的电流的有效值是1.2A B、R1两端的电压有效值是6V C、通过R2的电流的有效值是1.2A D、R2两端的电压有效值
14、是6V5.(东城一模19)如图9所示,交流发电机线圈的面积为0.05m2,共100匝。20202011该线圈在磁感应强度为的匀强磁场中,以的角度匀速转动,电阻R1和R2的阻值均为50,线圈的内阻忽略不计,若从图示位置开始计时,则( )A线圈中的电动势为B电流表的示数为AC电压表的示数为VDR2上消耗的电功率为50W 第二节电感和电容对交流电的作用基础知识 一、电感和电容对交流电的作用电阻对交流电流和直流电流一样有阻碍作用,电流通过电阻时做功而产生热效应;电感对交流电流有阻碍作用,大小用感抗来表示,感抗的大小与电感线圈及交变电流的频率有关;电容对交流电流有阻碍作用,大小用容抗来表示,容抗的大小与
15、电容及交变电流的频率有关。1.电感对交变电流的阻碍作用在交流电路中,电感线圈除本身的电阻对电流有阻碍作用以外,由于自感现象,对电流起着阻碍作用。如果线圈电阻很小,可忽略不计,那么此时电感对交变电流阻碍作用的大小,用感抗(XL)来表示。由于交变电流大小和方向都在发生周期性变化,因而在通过电感线圈时,线圈上匀产生自感电动势,自感电动势总是阻碍交流电的变化。 又因为自感电动势的大小与自感系数(L)和电流的变化率有关,所以自感系数的大小和交变电流频率的高低决定了感抗的大小。关系式为: XL=2f L此式表明线圈的自感系数越大,交变电流的频率越高,电感对交变电流的作用就越大,感抗也就越大。自感系数很大的
16、线圈有通直流、阻交流的作用,自感系数较小的线圈有通低频、阻高频的作用.电感线圈又叫扼流圈,扼流圈有两种:一种是通直流、阻交流的低频扼流圈;另一种是通低频、阻高频的高频扼流圈。2.电容器对交变电流的阻碍作用 直流电流是不能通过电容器的,但在电容器两端加上交变电压时,通过电容器的充放电,即可实现电流“通过”电容器。这样,电容器对交变电流的阻碍作用就不是无限大了,而是有一定的大小,用容抗(XC)来表示电容器阻碍电流作用的大小,容抗的大小与交变电流的频率和电容器的电容有关,关系式为:.此式表明电容器的电容越大,交变电流的频率越高,电容对电流的阻碍作用越小,容抗也就越小。由于电容大的电容器对频率高的交流
17、电流有很好的通过作用,因而可以做成高频旁路电容器,通高频、阻低频;利用电容器对直流的阻止作用,可以做成隔直电容器,通交流、阻直流。电容的作用不仅存在于成形的电容器中,也存在于电路的导线、元件及机壳间,当交流电频率很高时,电容的影响就会很大.通常一些电器设备和电子仪器的外壳会给人以电击的感觉,甚至能使测试笔氖管发光,就是这个原因.例1. 如图所示为一低通滤波电路已知电源电压包含的电流直流成分是240V,此外还含有一些低频的交流成分为了在输出电压中尽量减小低频交流成分,试说明电路中电容器的作用【答】 电容器对恒定电流(直流成分)来说,相当于一个始终断开的开关,因此电源输出的直流成分全部降在电容器上
18、,所以输出的电压中直流成分仍为240V但交变电流却可以“通过”电容器,交流频率越高、电容越大,电容器的容抗就越小,在电容器上输出的电压中交流成分就越小在本题的低通滤波电路中,为了要使电容器上输出的电压中,能将低频的交流成分滤掉,不输出到下一级电路中,就应取电容较大的电容器,实际应用中,取C500F例2. 如图所示为一高通滤波电路,已知电源电压中既含有高频的交流成分,还含有直流成分为了在输出电压中保留高频交流成分,去掉直流成分,试说明电路中电容器的作用【答】 电容器串联在电路中,能挡住电源中的直流成分,不使通过,相当于断路但能让交流成分通过,交流频率越高、电容越大,容抗越小,交流成分越容易通过因
19、此在电阻R上只有交流成分的电压降如果再使电阻比容抗大得多,就可在电阻上得到较大的高频电压信号输出规律方法 1、电电和电容对交流电的作用例3.如图所示,线圈的自感系数L和电容器的电容C都很小,此电路的重要作用是:A.阻直流通交流,输出交流B.阻交流通直流,输出直流C.阻低频通高频,输出高频电流D.阻高频通低频,输出低频和直流解:线圈具有通直流和阻交流以及通低频和阻高频的作用,将线圈串联在电路中,如果自自系数很小,那么它的主要功能就是通直流通低频阻高频。电容器具有通交流和阻直流以及通高频和阻低频的作用,将电容器并联在L之后的电路中。将电流中的高频成分通过C,而直流或低频成份被阻止或阻碍,这样输出端
20、就只有直流或低频电流了,答案D例4. 一个灯泡通过一个粗导线的线圈与一交流电源相连接,如图所示一块铁芯放进线圈之后,该灯将:A变亮B变暗C对灯没影响【分析】 这线圈和灯泡是串联的,因此加在串联电路两端的总电压一定是绕组上的电势差与灯泡上的电势差之和由墙上插孔所提供的220伏的电压,一部分降落在线圈上,剩余的降落在灯泡上如果一个大电压降落在线圈上,则仅有一小部分电压降落在灯泡上灯泡上电压变小,将使它变暗什么原因使得电压降落在线圈上呢?在线圈上产生压降的主要原因是其内部改变着的磁场在线圈内由于改变磁场而产生的感应电动势,总是反抗电流变化的,正是这种反抗变化的特性(电惰性),使线圈产生了感抗【答】
21、B【说明】 早期人们正是用改变插入线圈中铁芯长度的方法来控制舞台灯光的亮暗的例5.如图所示电路中,三只电灯的亮度相同,如果交流电的频率增大,三盏电灯的亮度将如何改变?为什么? 解析:当交变电流的频率增大时,线圈对交变电流的阻碍作用增大,通过灯泡L1的电流将因此而减小,所以灯泡L1的亮度将变暗;而电容对交变电流的阻碍作用则随交变电流频率的增大而减小,即流过灯泡L2的电流增大,所以灯泡L2的亮度将变亮.由于电阻的大小与交变电流的频率无关,流过灯泡L3的电流不变,因此其亮度也不变,例6. “二分频”,音箱内有两个不同口径的扬声器,它们的固有频率分别处于高音、低音频段,分别称为高音扬声器和低音扬声器音
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