(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第十章电磁感应交变电流第2讲交变电流课件.pptx
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1、第2讲 交变电流,第十章 电磁感应 交变电流,NEIRONGSUOYIN,内容索引,过好双基关,研透命题点,课时作业,回扣基础知识 训练基础题目,细研考纲和真题 分析突破命题点,限时训练 练规范 练速度,过好双基关,1.产生:线圈绕 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,SB,最 , ,e0,i0,电流方向将发生改变. (2)线圈平面与中性面垂直时,SB, , 最 ,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 次.,一、交变电流,垂直于磁场,大,0,0,大,两,
2、自测1 (多选)关于中性面,下列说法正确的是 A.线圈在转动中经中性面位置时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零 B.线圈在转动中经中性面位置时,穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率最大 C.线圈每经过一次中性面,感应电流的方向就改变一次 D.线圈每转动一周经过中性面一次,所以线圈每转动一周,感应电流的方向就改变一次,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T (2)频率(f):交变电流在1 s内完成周期性变化的 ,单位是赫兹(Hz). (3)周期和频率的关系: 2.正弦式交变电流的函数表达式(线圈在中性面位置开始计时)
3、(1)电动势e随时间变化的规律:eEmsin t,其中为线圈转动的角速度,EmnBS. (2)负载两端的电压u随时间变化的规律:uUmsin t. (3)电流i随时间变化的规律:iImsin t.,二、正弦式交变电流的描述,次数,3.交变电流的瞬时值、峰值和有效值 (1)瞬时值:交变电流某一时刻的值,是时间的函数. (2)峰值:交变电流(电流、电压或电动势)所能达到的最大的值,也叫最大值. (3)有效值:跟交变电流的 等效的恒定电流的值叫做交变电流的有效值.对正弦交流电,其有效值和峰值的关系为:,热效应,自测2 (多选)如图1所示是某种正弦交变电压的波形图,由图可确定该电压的 A.周期是0.0
4、1 s B.最大值是311 V C.有效值约是220 V D.表达式为u220sin 100t(V),图1,1.电感器对交变电流的阻碍作用 (1)感抗:电感器对交变电流阻碍作用的大小. (2)影响因素:线圈的自感系数越大,交流的频率越 ,感抗越大. (3)感抗的应用,三、电感和电容对交变电流的影响,高,2.电容器对交变电流的阻碍作用 (1)容抗:电容器对交变电流阻碍作用的大小. (2)影响因素:电容器的电容越 ,交流的频率越高,容抗越小. (3)作用:“通 流,隔 流;通 频,阻 频”.,大,交,直,高,低,自测3 如图2所示,电阻R、电容C和电感L并联后,接入输出电压有效值、频率可调的交流电
5、源.当电路中交流电的频率为f时,通过R、C和L的电流有效值恰好相等.若将频率降低为 分别用I1、I2、I3表示此时通过R、C和L的电流有效值,则 A.I1I2I3 B.I1I2I3 C.I3I1I2 D.I1I2I3,图2,1.原理 电流磁效应、 . 2.基本关系式 (1)功率关系: . (2)电压关系:_. (3)电流关系:只有一个副线圈时,四、变压器,电磁感应,P入P出,3.几种常用的变压器 (1)自耦变压器调压变压器.,(2)互感器,电压互感器:用来把 变成 . 电流互感器:用来把 变成 .,高电压,低电压,大电流,小电流,1.输电过程(如图3所示) 2.输电导线上的能量损失:主要是由输
6、电线的电阻发热产生的,表达式为Q_. 3.电压损失:(1)UUU;(2)U . 4.功率损失:(1)PPP;(2)P,五、电能的输送,图3,I2Rt,IR,自测4 要减少电能输送时的损失,下列说法中正确的是 A.降低输电电压 B.把输电导线埋于地下 C.提高输电电压 D.增大输电导线中的电流,返回,研透命题点,命题点一 交变电流的产生和描述,正弦式交变电流的瞬时值、峰值、有效值、平均值的比较,与电阻R并联的交流电压表为理想电压表,示数是10 V.图乙是矩形线圈中磁通量随时间t变化的图象,则 A.电阻R的电功率为20 W B.t0.02 s时,R两端的电压瞬时值为零 C.R两端的电压u随时间t变
7、化的规律是u14.1cos 100t V D.通过R的电流i随时间t变化的规律是i14.1cos 50t A,答案,例1 如图4甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其单匝矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R10 的电阻连接,,图4,由题图乙知t0.02 s时磁通量变化率最大,R两端的电压瞬时值最大,选项B错误; R两端的电压u随时间t变化的规律是u14.1cos 100t V,选项C正确;,A.此交变电流的频率是4 Hz B.此交变电流的周期是0.5 s C.当t0时,产生此交变电流的线圈与中性面重合 D.当t0.5 s时,
8、此交变电动势有最大值,答案,解析 由表达式可知4 rad/s2f,f2 Hz,故选项A错误;,变式2 (多选)如图5所示,闭合的矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO匀速转动.沿着OO方向观察,线圈顺时针方向转动.则当线圈转至图示位置时 A.线圈中感应电流的方向为abcda B.线圈中感应电流的方向为adcba C.穿过线圈的磁通量随时间的变化率最大 D.线圈ad边所受安培力的方向垂直纸面向里,答案,图5,解析 当线圈转至题图所示位置时,由楞次定律可知,线圈中感应电流的方向为abcda,选项A正确,B错误; 题图所示位置穿过线圈的磁通量随时间的变化率最大,感应电动势最大,选
9、项C正确; 由左手定则知线圈ad边所受安培力的方向垂直纸面向里,选项D正确.,变式3 (多选)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所示,已知发电机线圈内阻为5.0 ,现外接一只电阻为95.0 的灯泡,则A.电压表V的示数为220 V B.电路中的电流方向每秒改变100次 C.通过灯泡电流的最大值为 D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4 J,答案,图6,拓展点 交流电有效值的求解 计算交变电流有效值的方法 (1)计算有效值时要根据电流的热效应,抓住“三同”:“相同时间”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. (
10、3)利用两个公式QI2Rt和 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 周期(必须是从零至最大值或从最大值至零)和 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,例2 电压u随时间t的变化情况如图7所示,皆为正弦函数图象的一部分,求电压的有效值.,答案,图7,考向1 理想变压器原理和基本关系 1.变压器的工作原理,命题点二 变压器和电能的输送,2.理想变压器的制约关系:,例3 (多选)如图8所示,将额定电压为60 V的用电器,通过一理想变压器接在正弦交流电源上.闭合开关S后,用电器正常工作,交流电压表和交流电流表(均为理想电表)的示数分
11、别为220 V和2.2 A.以下判断正确的是 A.变压器输入功率为484 W B.通过原线圈的电流的有效值为0.6 A C.通过副线圈的电流的最大值为2.2 A D.变压器原、副线圈匝数比n1n2113,答案,图8,解析 根据功率公式可以求出用电器消耗的功率为602.2 W132 W,此即变压器输出功率,再根据理想变压器输入功率等于输出功率,选项A错误;,变式4 (多选)如图9所示为一种变压器的实物图,根据其铭牌上所提供的信息,以下判断正确的是 A.这是一个升压变压器 B.原线圈的匝数比副线圈的匝数多 C.当原线圈输入交流电压220 V时,副线圈输出直流电压12 V D.当原线圈输入交流电压2
12、20 V、副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大,答案,图9,解析 根据铭牌上所提供的信息可知:变压器的输入电压为220 V,输出电压为12 V,该变压器为降压变压器,故选项A错误,B正确; 变压器的工作原理是电磁感应,故变压器的原、副线圈上的电压都为交流电压,选项C错误; 由理想变压器的输入功率等于输出功率,且原线圈的电压大于副线圈的电压,知副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大,选项D正确.,考向2 理想变压器的动态分析 常见的理想变压器的动态分析一般分匝数比不变和负载电阻不变两种情况: (1)匝数比不变的情况(如图10所示),当负载电阻发生变化时,I2变化,输出电流I2决定输
13、入电流I1,故I1发生变化. I2变化引起P2变化,P1P2,故P1发生变化.,图10,(2)负载电阻不变的情况(如图11所示),图11,A.K合在b处,保持U1不变,使P上滑,I1将增大 B.K合在b处,保持P的位置不变,减小U1,I1将减小 C.保持U1及P的位置不变,K由b合向a后,I1将增大 D.保持U1及P的位置不变,K由b合向a后,R消耗的功率将减小,例4 (多选)(2018嘉兴市期末)如图12是一个理想变压器,K为单刀双掷开关,P是滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为通过原线圈的电流,则,答案,图12,解析 K合在b处,保持U1不变,故U2不变,P上滑,R增大
14、,I2减小,I1也减小,故A错误; K合在b处,U1减小,U2减小,P不动,R不变,故I2减小,I1也减小,故B正确;,变式5 (多选)(2018牌头中学期中改编)如图13所示为一理想变压器工作电路图,今欲使变压器的输入功率增大到原来的2倍,在其他条件不变的情况下,可行的办法是 A.原线圈的匝数n1增加到原来的2倍 B.副线圈的匝数n2增加到原来的2倍 C.负载电阻的阻值R变为原来的 D.n2和R都变为原来的2倍,答案,图13,解析 原线圈匝数增加使得副线圈电压减小,输出功率减小,输入功率也减小,故A错误;,考向3 电能的输送 远距离输电的三个易错点: (1)计算输电线上损失的功率P U应为输
15、电线上损耗的电压,而不是输电电压; (2)当输送功率一定时,输电电压增大到原来的n倍,输电线上损耗的功率就减小到原来的 (3)电网送电遵循“用多少送多少”的原则,而不是“送多少用多少”,说明原线圈电流由副线圈电流决定.,例5 (2018宁波市十校联考)某水电站,用总电阻为2.5 的输电线输电给500 km外的用户,其输出电功率是3106 kW,现用500 kV电压输电,则下列说法正确的是 A.输电线上输送的电流大小为2.0105 A B.输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV C.若改用5 kV电压输电,则输电线上损失的功率为9108 kW,答案,考向4 交变电流和变压器的综合问题 例6 (
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