高中物理交流电知识点概括

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高中物理交流电题解析

高中物理交流电题解析

高中物理交流电题解析一、交流电的基本概念和特点交流电是指电流方向和大小随时间变化的电流。

与之相对的是直流电,直流电的电流方向和大小保持不变。

交流电的特点有以下几点:1. 电流方向和大小随时间变化:交流电的电流方向会周期性地改变,从正向到负向再到正向,如正弦曲线的波形。

2. 电压方向和大小随时间变化:交流电的电压也会周期性地改变,与电流的变化相对应。

3. 交流电的频率和周期:交流电的频率指单位时间内交流电的变化次数,用赫兹(Hz)表示。

周期则是指交流电完成一个完整的周期所需要的时间,用秒(s)表示。

二、交流电的计算问题1. 交流电的有效值计算问题题目:某电路中的交流电压表显示的是220V,问该电压的有效值是多少?解析:有效值是指交流电的大小,即交流电的大小与直流电相等时所产生的相同效果的电压值。

对于交流电压,其有效值等于其峰值电压的0.707倍。

峰值电压是指交流电压的最大值或最小值。

根据题目中给出的交流电压为220V,可以计算出其峰值电压为220V/0.707≈311.5V。

2. 交流电的功率计算问题题目:某电路中的电阻为10Ω,接入电压为220V的交流电源,求该电路的功率。

解析:交流电路的功率计算公式为P=UIcosθ,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流,θ表示电压和电流的相位差。

对于纯电阻电路,电压和电流的相位差为0,即cosθ=1。

代入题目中给出的电阻和电压值,可以计算出功率为P=220V*220V/10Ω=4840W。

三、交流电的应用问题1. 交流电的电感问题题目:某电路中的电感为2H,接入频率为50Hz的交流电源,求该电路的电感阻抗。

解析:电感阻抗的计算公式为XL=2πfL,其中XL表示电感阻抗,π≈3.14,f表示频率,L表示电感。

代入题目中给出的频率和电感值,可以计算出电感阻抗为XL=2*3.14*50*2≈628Ω。

2. 交流电的电容问题题目:某电路中的电容为10μF,接入频率为100Hz的交流电源,求该电路的电容阻抗。

高中电学知识点

高中电学知识点

高中电学知识点一、静电学1. 电荷与库仑定律- 电荷的存在- 电荷守恒定律- 库仑定律及其公式:\( F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \)2. 电场与电场线- 电场的定义- 电场线的绘制- 电场强度的计算:\( E = \frac{F}{q} \)3. 电势能与电势- 电势能的定义- 电势的计算- 电势差与电压的关系4. 电容与电容器- 电容的定义- 电容器的工作原理- 电容的计算公式:\( C = \frac{Q}{V} \)二、直流电路1. 欧姆定律- 欧姆定律公式:\( V = IR \)- 电阻的计算2. 串联与并联电路- 串联电路的总电阻计算- 并联电路的总电阻计算3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律4. 电功率与能量- 电功率的计算:\( P = IV \)- 电能的计算:\( W = Pt \)三、磁场与电磁感应1. 磁场与磁力线- 磁场的定义- 磁力线的绘制- 磁通量的计算2. 安培定律与洛伦兹力- 安培定律公式:\( F = BIL \) - 洛伦兹力的计算3. 法拉第电磁感应定律- 法拉第感应定律- 感应电动势的计算4. 楞次定律- 楞次定律的表述- 应用楞次定律判断感应电流的方向四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电的定义- 正弦波形的理解2. 电阻、电感、电容在交流电路中的行为 - 阻抗的概念- 电感的阻抗计算- 电容的阻抗计算3. RLC串联与并联电路- RLC串联电路的共振频率计算- RLC并联电路的共振频率计算4. 交流电的功率- 有功功率的计算- 无功功率的计算- 视在功率的计算五、电磁波与现代通信1. 电磁波的产生与传播- 电磁波的基本特性- 电磁波的传播速度2. 电磁波谱- 不同类型电磁波的频率范围- 电磁波谱的应用3. 无线通信基础- 无线通信的原理- 调制与解调的概念4. 光纤通信- 光纤通信的原理- 光纤的优点以上是高中电学的主要知识点概述。

高三交流电知识点

高三交流电知识点

高三交流电知识点高三学生,在学习物理过程中,接触到了交流电的相关知识。

交流电是电的一种形式,具有周期性和变化方向的特点。

本文将介绍高三学生需要掌握的交流电的基本概念、产生方式和相关知识点。

一、交流电的基本概念交流电是指电流方向和大小随时间周期性变化的电流。

交流电的特点有以下几点:1. 交流电的电流方向和大小都是周期性变化的,可表示为正弦或余弦函数。

2. 交流电的频率指单位时间内交流电变化的次数,单位是赫兹(Hz)。

3. 交流电的电压和电流之间存在相位差,即电压和电流的波形图不完全重合,相位差的大小用角度表示。

二、交流电的产生方式交流电可以通过以下两种方式产生:1. 交流发电机:交流发电机是一种将机械能转化为电能的装置。

它通过电磁感应的原理,利用转子和定子之间的相对运动,产生交流电。

2. 变压器:变压器是一种用来改变交流电电压的装置。

它由两个共享磁场的线圈组成,通过电磁感应的原理,将输入的交流电压改变为输出的交流电压。

三、交流电的相关知识点1. 交流电的表示方法:交流电可以使用正弦函数或复数的形式表示。

正弦函数形式中,交流电的表示为I=I0*sin(ωt+φ),其中I表示电流,I0表示峰值电流,ω表示角频率,t表示时间,φ表示相位差。

复数形式中,交流电的表示为I=I0*e^(jωt),其中e表示自然常数的底数,j表示虚数单位。

2. 交流电的电压和电流关系:交流电的电压和电流之间的关系可以通过阻抗、电流相位和功率因数来描述。

a. 阻抗:阻抗是指交流电中电压和电流之间的阻碍作用,用Z表示,单位是欧姆(Ω)。

阻抗包括电阻、电感和电容。

b. 电流相位:电流相位是指电流和电压之间的相位差。

当电流滞后于电压时,相位差为正;当电流超前于电压时,相位差为负。

c. 功率因数:功率因数描述了交流电中有用功率和总功率的比值。

功率因数为正表示电流与电压同相位,功率因数为负表示电流与电压反相位。

3. 交流电的电阻、电感和电容:a. 电阻:电阻是指电流通过导体时产生的阻碍作用,用R表示,单位是欧姆(Ω)。

高三物理交流电知识点总结

高三物理交流电知识点总结

高三物理交流电知识点总结交流电是我们在物理学习中经常接触到的一个重要概念,它在我们的生活中扮演着重要的角色。

下面是对高三物理交流电知识点的总结。

一、交流电的定义和特点1. 交流电是指电流方向和大小随时间周期性变化的电流。

2. 交流电的周期是指电流波形的一次完整变化所需的时间。

3. 交流电的频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。

4. 交流电的频率单位是赫兹(Hz)。

5. 交流电的波形可以是正弦波、方波、三角波等不同形态,但正弦波最为常见。

二、交流电的表示方法1. 交流电的表示可以使用波形图、矢量图和相量图等方式。

2. 波形图是通过纵坐标表示电压或电流的大小,横坐标表示时间的变化。

3. 矢量图是通过矢量表示电压或电流的大小和相位的差异。

4. 相量图是通过以矢量为基础的图形,表示交流电的振幅、相位等信息。

三、交流电的重要参数1. 振幅(Amplitude):交流电的最大值,用大写字母表示,常用单位为伏特(V)。

2. 相位(Phase):交流电波形的起点与参考点之间的时间差,表示角度差,常用单位为弧度(rad)。

3. 周期(Period):交流电波形的一次完整变化所需的时间,用小写字母表示,常用单位为秒(s)。

4. 频率(Frequency):单位时间内交流电波形的变化次数,用小写字母表示,常用单位为赫兹(Hz)。

四、交流电的方程式和公式1. 正弦波的表达式:I = I₀sin(ωt + φ) 或 V = V₀sin(ωt + φ)。

其中,I为电流,I₀为最大电流,V为电压,V₀为最大电压,ω为角频率,t为时间,φ为相位差。

2. 交流电的有效值:交流电的有效值为其正弦波的最大值的1/√2倍。

有效值公式:Irms = I₀/√2 或 Vrms = V₀/√2。

3. 交流电的功率公式:P = VIcosθ。

其中,P为功率,V为电压的有效值,I为电流的有效值,θ为电压和电流间的相位差。

五、交流电的应用1. 交流电在电力系统中传输和分配电能,用于家庭、工业、商业等各个领域的电力供应。

物理高二交流电知识点

物理高二交流电知识点

物理高二交流电知识点交流电是电学的重要内容之一,它是指电流方向和大小周期性地变化的电流。

在日常生活和工业生产中,交流电广泛应用于电器、电机等各个领域。

掌握交流电的知识对于理解电学原理和解决实际问题具有重要意义。

本文将从交流电的概念、交流电的产生和特点、交流电的参数等几个方面来探讨物理高二交流电知识点。

1. 交流电的概念交流电是指电流方向和大小周期性地改变的电流。

与交流电相对应的是直流电,直流电的电流方向和大小保持不变。

交流电的周期性变化是由于电源的电压或电流的周期性变化引起的。

交流电的周期是指电流方向和大小完成一个完整变化所需要的时间,周期的倒数称为频率,单位是赫兹(Hz)。

2. 交流电的产生和特点交流电的产生主要是通过交流发电机实现的。

交流发电机通过电磁感应的原理将机械能转化为电能,输出的电压和电流是交流的。

交流电具有以下几个主要特点:(1)电流方向和大小周期性变化;(2)电压和电流的大小随时间变化呈正弦曲线;(3)交流电的频率可以调整。

3. 交流电的参数交流电的基本参数有电压、电流和频率,它们对于交流电的特性和应用具有重要影响。

(1)电压(V):交流电的电压是指在单位时间内电荷通过一个导体截面的能量转移量,单位是伏特(V)。

(2)电流(I):交流电的电流是指单位时间通过导体截面的电荷量,单位是安培(A)。

(3)频率(f):交流电的频率是指电流方向和大小变化的周期,单位是赫兹(Hz)。

4. 交流电的应用交流电在现代社会的各个领域都有广泛的应用,例如:(1)电器:家庭中使用的电灯、电视、空调等电器设备都是基于交流电工作的。

(2)电机:交流电驱动的电机被广泛应用于工业生产、交通运输等各个领域。

(3)输电:交流电的电压可以通过变压器调整,以便进行远距离的输电,为人们生产和生活提供电能支持。

总结:交流电作为电学的重要内容,具有周期性变化的特点,通过交流发电机产生,包括电压、电流和频率三个基本参数。

交流电广泛应用于电器、电机以及输电领域等各个方面。

高考物理交流电必考知识点

高考物理交流电必考知识点

高考物理交流电必考知识点随着社会科技的不断进步,电力成为了人们生活中不可或缺的一部分。

而在物理学中,交流电是一种重要的电路结构,其在高考中经常出现。

本文将深入讨论高考物理交流电的必考知识点,以帮助考生更好地备考。

1. 什么是交流电交流电又称交流电流,是指电流的大小和方向随时间的变化而周期性地改变。

与之相对的是直流电,直流电的大小和方向不随时间的变化而改变。

交流电的波形通常用正弦曲线表示,其周期表示了电流一次从正向到负向再回到正向的完整过程。

2. 变压器的原理与应用变压器是交流电路中常见的元件,其原理基于电磁感应。

变压器由两个线圈(分别称为初级线圈和次级线圈)和一个铁心组成。

当在初级线圈中通入交流电时,变压器会通过电磁感应将电能从初级线圈传递到次级线圈中,从而改变电压的大小。

利用变压器,我们可以实现电压的升高或降低,从而适应不同设备的使用需求。

3. 交流电的频率与周期交流电的频率表示了电流在单位时间内完成周期性改变的次数。

单位为赫兹(Hz),常见的交流电频率为50Hz或60Hz。

频率与周期的关系是频率等于1除以周期,即f = 1/T。

高考中经常提到的电压、电流的频率就是指交流电的频率。

4. 交流电的有效值与峰值交流电的有效值表示了相同功率时所需要的直流电的大小。

对于正弦交流电而言,有效值通常是其峰值的1/√2。

在实际应用中,我们常常关心的是交流电的有效值,因为它可以更好地反映电流的实际强度。

5. 交流电的电压与电流之间的相位关系交流电的电压与电流之间存在一定的相位差。

相位差可以用角度或时间表示。

对于正弦交流电而言,电压与电流之间的相位差通常为90度(π/2弧度)。

在电路中,交流电的电流和电压的相位差会影响电路元件的工作状态和能量的传递。

6. 交流电的电阻与电感在交流电路中,电阻和电感是两个常见的元件。

电阻是电流通过时产生电场能量损失的元件,其阻碍电流通过的能力称为电阻。

而电感则是电流通过时产生磁场能量的元件,其能够储存电能。

高三物理交流电知识点总结

高三物理交流电知识点总结

高三物理交流电知识点总结高三物理交流电知识点总结交流电知识要点:1、交流电2、基本要求:(1)理解正弦交流电的产生及变化规律①矩形线圈在匀强磁场中,从中性面开始旋转,在已知B、L、情况下,会写出正弦交流电的函数表达式并画出它的图象。

②函数表达式与图象相互转换。

(2)识记交流电的物理量,最大值、瞬时值、有效值;周期、频率、角频率;(3)理解变压器的工作原理及初级,次级线圈电压,电流匝数的关系。

理解远距离输电的特点。

一、交流电的产生及变化规律:1、产生:强度和方向都随时间作周期性变化的电流叫交流电。

矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于匀强磁场的线圈的对称轴作匀速转动时,如图51所示,产生正弦(或余弦)交流电动势。

当外电路闭合时形成正弦(或余弦)交流电流。

图512、变化规律:(1)中性面:与磁力线垂直的平面叫中性面。

线圈平面位于中性面位置时,如图52(A)所示,穿过线圈的磁通量最大,但磁通量变化率为零。

因此,感应电动势为零。

图52当线圈平面匀速转到垂直于中性面的位置时(即线圈平面与磁力线平行时)如图52(C)所示,穿过线圈的磁通量虽然为零,但线圈平面内磁通量变化率最大。

因此,感应电动势值最大。

(伏)(N为匝数)(2)感应电动势瞬时值表达式:若从中性面开始,感应电动势的瞬时值表达式:(伏)如图52(B)所示。

感应电流瞬时值表达式:(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:(伏)如图52(D)所示。

感应电流瞬时值表达式:(安)3、交流电的图象:图象如图53所示。

图象如图54所示。

想一想:横坐标用t如何画。

4、发电机:发电机的基本组成:线圈(电枢)、磁极种类旋转磁极式发电机能产生高电压和较大电流。

输出功率可达几十万千瓦,所以大多数发电机都是旋转磁极式的。

二、表征交流电的物理量:1、瞬时值、最大值和有效值:交流电在任一时刻的值叫瞬时值。

瞬时值中最大的值叫最大值又称峰值。

交流电的有效值是根据电流的热效应规定的:让交流电和恒定直流分别通过同样阻值的电阻,如果二者热效应相等(即在相同时间内产生相等的.热量)则此等效的直流电压,电流值叫做该交流电的电压,电流有效值。

高考交流电知识点

高考交流电知识点

高考交流电知识点高考是每个中国学生都会经历的重要考试,其中物理科目涉及了许多知识点。

本文将探讨高考物理中一个重要且常遇到的知识点——交流电。

一、交流电的概念和特点交流电是指电流方向和大小周期性地反复变化的电流。

与交流电相对的是直流电,直流电的电流方向保持不变。

交流电具有以下几个特点:1. 频率:交流电的频率是指单位时间内交流电的周期数。

在中国,市电的频率是50赫兹。

频率越高,电流周期变化越快。

2. 交流电的振幅:交流电在正负半个周期内的最大电流值称为振幅。

振幅越大,交流电的电压变化范围越大。

3. 交流电的相位:交流电的相位是指交流电的位置相对于某一起点的偏移角度。

相位差决定了电流和电压之间的关系。

二、交流电的电压和电流关系交流电的电压和电流之间存在着一定的关系。

根据欧姆定律,电压与电流之间的关系可以用以下公式表示:U(t) = U0 * sin(ωt + φ)其中,U(t)表示时间t时刻的电压值,U0表示电压的最大值(即振幅),ω表示角频率,φ表示相位角。

可以看出,交流电的电压随时间变化而变化,呈正弦曲线。

通过改变电压的振幅和相位差,可以实现对交流电的控制。

三、交流电的功率和效率交流电的功率定义为电压U和电流I的乘积。

交流电的功率可以用以下公式表示:P(t) = U(t) * I(t)交流电的功率也会随着时间的变化而变化。

交流电的效率是指输出功率与输入功率之间的比值。

交流电的效率通常是通过电阻和电感来确定的。

在实际应用中,交流电的效率常常通过控制电路的元件来提高。

四、交流电的应用交流电在生活中有广泛的应用。

市电就是一种使用交流电供电的形式。

交流电的高频和高能量特点使其在工业、交通以及通信领域发挥重要作用。

除了供电之外,交流电还可以用于信息传输。

调制技术可以通过改变交流电的某些特性,使其携带音频、视频等信息。

这也是我们使用无线电、电视、手机等设备的基本原理。

五、交流电的安全问题在使用交流电时,安全问题非常重要。

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第一节交流电的产生和变化规律
一、交变电流:
如图15-1
流。

如图(b)所示。

而(a)、(d)为直流其中(a)为恒定电流。

二、正弦交流的产生及变化规律。

1、产生:当线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生的交流是随时间按正弦规律变化的。

即正弦交流。

2、中性面:匀速旋转的线圈,位于跟磁感线垂直的平面叫做中性面。

这一位置穿过线圈的磁通量最大,但切割边都未切割磁感线,或者说这时线圈的磁通量变化率为零,线圈中无感应电动势。

3、规律:
(1)、函数表达式:从中性面开始计时,则e=NBSωsinωt 。

用εM表示峰值
εM =NBS ω
则e=εM sin ωt 在纯电阻电路中,电流I=R
R e m
ε=sin ωt=I m sin ωt ,电压u=U m sin ωt 。

4、交流发电机
(1)发电机的基本组成:①用来产生感应电动势的线圈(叫电枢)②用来产生磁场的磁极
(2)发电机的基本种类①旋转电枢式发电机(电枢动磁极不动)②旋转磁极式发电机(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
第二节 表征交变电流的物理量
1、表征交变电流大小物理量
①瞬时值:对应某一时刻的交流的值 用小写字母x 表示,e i u
②峰值:即最大的瞬时值 用大写字母表示,U m Im εm
εm = nsB ω Im =εm / R
注意:线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线方向的轴匀速转动时,所产生感应电动势的峰值为
εm =NBS ω,即仅由匝数N ,线圈面积S ,磁感强度B 和角速度ω四个量决定。

与轴的具体位置,线圈的形状及线圈是否闭合都是无关的。

③有效值:
ⅰ、意义:描述交流电做功或热效应的物理量
ⅱ、定义:跟交流热效应相等的恒定电流的值叫做交流的有效值。

ⅲ、正弦交流的有效值与峰值之间的关系是ε=
2m ε I=2
m I U=2m U。

注意:正弦交流的有效值和峰值之间具有ε=
2
m ε,U=22m m I
I U =的关系,非正
弦(或余弦)交流无此关系,但可按有效值的定义进行推导,如对于
正负半周最大值相等的方波电流,其热效应和与其最大值相等的恒定电流是相同的,因而其有效值即等于其最大值。

即I=I m 。

ⅳ、交流用电器的额定电压和额定电流指的是有效值;交流电流表和交流电压
表的读数是有效值。

对于交流电若没有特殊说明的均指有效值。

ⅴ、在求交流电的功、功率或电热时必须用交流电的有效值。

④、峰值、有效值、平均值在应用上的区别。

峰值是交流变化中的某一瞬时值,对纯电阻电路来说,没有什么应用意
义。

若对含电容电路,在判断电容器是否会被击穿时,则需考虑交流的峰值是否超过电容器的耐压值。

交流的有效值是按热效应来定义的,对于一个确定的交流来说,其有效值是一定的。

而平均值是由公式t
n
∆∆Φ
=ε确定的,其值大小由某段时间磁通量的变化量来决定,在不同的时间段里是不相同的。

如对正弦交流,其正半周或负半周的平均电动势大小
为πω
εnBs T Bs n 22
2=
⋅=
,而一周期内的平均电动势却为零。

在计算交流通过电阻产生的热功率时,只能用有效值,而不能用平均值。

在计算通过导体的电量时,只能用平均值,而不能用有效值。

在实际应用中,交流电器铭牌上标明的额定电压或额定电流都是指有效值,交流电流表和交流电压表指示的电流、电压也是有效值,解题中,若题示不加特别说明,提到的电流、电压、电动势时,都是指有效值。

①、周期T 单位:s .
②、频率f:一秒内完成周期性变化的次数。

单位:HZ.
③、角频率ω:就是线圈在匀强磁场中转动的角速度。

单位:rad/s.
④、角速度、频率、周期,的关系ω=2πf=
T
π2
3、疑难辨析
交流电的电动势瞬时值和穿过线圈面积的磁通量的变化率成正比。

当线圈在匀强磁场中匀速转动时,线圈磁通量也是按正弦(或余弦)规律变化的,若从中性面开始计时,t=0时,磁通量最大,φ应为余弦函数,此刻变化率为零(切线斜率为零),t=
4
T时,磁通量为零,此刻变化率最大(切线斜率最大),因此从中性面开始计时,感应电动势的瞬时表达式是正弦函数,如图15-2(a)
(b)所示分别是φ=φ
m cosωt和e=ε
m
sinωt。

第三节电感和电容对交对电流的作用
1.电感对交流有阻碍作用。

电感对电流阻碍作用的大小用感抗来表示。

感抗的大小与线圈的自感系数和交变电流的频率有关,线圈的感系数越大,电流的频率越大。

电感对交变电流的阻碍作用就越大,感抗也就越大。

低频扼流圈和高频扼流圈
低频扼流圈高频扼流圈
构造:线圈绕在铁心上,匝数多,电阻小线圈绕在铁氧体上,匝数少
作用:“通直流、阻交流”通过低频,阻高频
2.电容器能通交流
电容器有“通交流,隔直流”的作用。

电容器对交流有阻碍作用。

电容器对交流阻碍作用的大小用容抗来表示。

影响容抗大小的因素:C和f
电容器的电容越大,电流频率越大,容抗越小。

第四节变压器
1.变压器的构造
原线圈、副线圈、铁心
2.变压器的工作原理
在原、副线圈上由于有交变电流而发生的互相感应现象,叫做互感现象,互感现象是变压器工作的基础。

3.理想变压器
磁通量全部集中在铁心内,变压器没有能量损失,输入功率等于输出功率。

4.理想变压器电压跟匝数的关系:
U 1/U 2= n 1/n 2
说明:对理想变压器各线圈上电压与匝数成正比的关系,不仅适用于原、副圈只有一个的情况,而且适用于多个副线圈的情况。

即有
3
3
2211n U n U n U ===……。

这是因为理想变压器的磁通量全部集中在铁心内。

因此穿过每匝线圈的磁通量的变
化率是相同的,每匝线圈产生相同的电动势,因此每组线圈的电动势与匝数成正比。

在线圈内阻不计的情况下,每组线圈两端的电压即等于电动势,故每组电压都与匝数成正比。

5.理想变压器电流跟匝数的关系
I 1/I 2= n 2/n 1 (适用于只有一个副线圈的变压器)
说明:原副线圈电流和匝数成反比的关系只适用于原副线圈各有一个的情况,一旦有多个副线圈时,反比关系即不适用了,可根据输入功率与输出功率相等的关系推导出:U 1I 1= U 2I 2+ U 3I 3+U 4I 4+……再根据U 2=12n n U 1 U 3=13n n U 1 U 4=1
4n n
U 4……可得出:
n 1I 1=n 2I 2+ n 3I 3+ n 4I 4+…… 6.注意事项
(1)当变压器原副线圈匝数比(2
1
n n )确定以后,其输出电压U 2是由输入电压U 1决定的(即U 2=
1
2
n n U 1)但若副线圈上没有负载 , 副线圈电流为零输出功率为零 , 则输入 功率为零,原线圈电流也为零,只有副线圈接入一定负载,有了一定的电流,即有了一定的输出功率,原线圈上才有了相应的电流(I 1=
1
2
n n I 2),同时有了相等的输入功率,(P 入=P 出)所以说:变压器上的电压是由原线圈决定的,而电
流和功率是由副线圈上的负载来决定的。

第五节电能的输送
1.输电线上损失的电功率P=I2R=(P输入2/U输入2)R
2.远距离输电示意图
I2=I线=I3
U2=U线+U3
P2=P线+P3
输电电压提高到原来的n倍输电线上损失的电功率降为原来的1/n2。

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