粤教版物理选修32作业第2章交变电流第7节
物理(粤教版选修3-2)第2章第一节 认识交变电流第二节 交变电流的描述

物理·选修3-2(粤教版)第一节认识交变电流第二节交变电流的描述一、单项选择题1.关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列说法中正确的是() A.线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变B.线圈每转动一周,感应电流方向就改变一次C.线圈平面每经过中性面一次,感应电流和感应电动势方向都要改变一次D.线圈转动一周,感应电流和感应电动势方向都要改变一次解析:理解交变电流产生的过程和中性面的特点是解题的关键.答案:C2.下列四幅图象中不属于交流电的是( )解析:大小和方向都改变的电流叫交流电.图A 、B 、C 中的电流方向均发生了变化,故它们属于交流电,但B 和C 不是按正弦规律变化的交流电.答案:D3.下列各物理量中,对线圈上产生的交流电动势不产生影响的是( ) A .匀强磁场的磁感应强度 B .线圈的总电阻 C .线圈的转速 D .线圈的匝数解析:E m =NBSω,e =E m sin ωt ,与B 、S 、ω、N 有关. 答案:B4.已知交流电的瞬时值表达式是i =5sin 50πt (A),从t =0起到第一次出现最大值的时间是( )A.1100 sB.1150 sC.1200 sD.150 s解析:由T =2πω=2π50π=125 s ,当t =14T =1100s 时,i 第一次等于5 A.答案:A二、双项选择题5.矩形线框绕垂直于匀强磁场且在线框平面的轴匀速转动时产生了交变电流,下列说法正确的是()A.当线框位于中性面时,线框中感应电动势最大B.当穿过线框的磁通量为零时,线框中的感应电动势也为零C.每当线框掠过中性面时,感应电动势或感应电流方向就改变一次D.线框经过中性面时,各边切割磁感线的速度为零解析:线框位于中性面时,线框平面与磁感线垂直,穿过线框的磁通量最大,但此时切割磁感线的两边的速度与磁感线平行,不切割磁感线,所以电动势等于零,感应电流的方向也就在此时刻变化.线框垂直于中性面时,穿过线框的磁通量为零,但切割磁感线的两边都垂直切割,有效切割速度最大,所以感应电动势最大,也可以说此时穿过线框的磁通量的变化率最大,故C、D选项正确.答案:CD6.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间变化关系如下图所示,则下列说法中正确的是()A.t=0时,线圈平面与磁感应线平行B.t=0.01 s时,磁通量的变化率最大C.t=0.03 s时,线圈上的电动势值最大D.线圈上的e-t图象与Ф—t图象重合解析:t=0时,磁通量最大是线圈平面与磁感应线垂直的时候,故A错;Ф-t图中某一点的切线的斜率代表磁通量的变化率,故在t=0.01 s和t=0.03 s 时磁通量为零,但磁通量的变化率最大,电动势最大,即e-t图象与Ф-t图象不重合,故B、C正确,D错.答案:BC7.一矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直于磁场并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势随时间t的变化规律如下图所示,由图象可知()A.t1和t3时刻穿过线圈的磁通量为零B.t1和t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为零C.是从中性面开始计时的D.每当感应电动势e变换方向时,穿过线圈的磁通量都最大解析:t1和t3时刻电动势都为零,即都是转到中性面的时刻,则磁通量最大、磁通量变化率为零,故A错,B对;此图为余弦图,是从与磁场平行的平面开始计时的,故C错;每经过一次中性面感应电动势e都变换方向,此时磁通量最大,故D对.答案:BD8.线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=102sin 20πt(V),则下列判断正确的是()A.t=0.5 s时,穿过线圈的磁通量最大B.t=1 s时,导线切割磁感应线的速度最大C.t=1.5 s时,线圈位于中性面D.t=2 s时,e有最大值为10 2 V解析:将t=0.5 s、1 s、1.5 s、2 s分别代入表达式得到e=0,即都是处于中性面上,由中性面特点可知A、C对,B、D错.答案:AC9.某发电机产生的电压为e=50sin 314t(V),由函数可知下列有关描述此交变电流的物理量正确的是()A.周期为T=0.02 sB.频率为f=100 HzC.峰值电压为E m=50 VD.角速度为ω=200 rad/s解析:由T=2π314s=2×3.14314s=0.02 s得A对,则f=1T=50 Hz,B错;对比e=E m sin ωt可知C对,D错.答案:AC三、非选择题(按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤,答案中必须明确写出数值和单位.)10.有一矩形线圈在匀强磁场中绕其垂直于磁场的一边匀速转动,产生如下图所示的电动势,已知该线圈的匝数n =100匝,则线圈的角速度ω=_______________rad/s.穿过线框的磁通量最大值Фm =______________Wb ,此时的电动势值为e =_______________V .在t =0.005 s 的时间内,线框产生的平均电动势E =____________V .解析:由图可知T =0.02 s ,则ω=2πT =2π0.02rad/s =100π rad/s ,E m =NBSω=314 V 即NΦm ω=314 V ,解得Фm =0.01 Wb ;此时磁通量变化率为零即e = 0 V ;E =N ΔΦΔt =NBS Δt =NΦm Δt =100×0.010.005 V =200V .答案:100π 0.01 0 20011. 交流发电机的转子是边长为0.2 m 的正方形,线圈匝数为100匝,内阻不计,初始位置如右图所示,以ad ,bc 中点连线为轴,用600 r/min 的转速在磁感应强度为0.08 T 的匀强磁场中匀速转动,求:(1)线圈从图示位置起转过90°过程中的平均感应电动势; (2)写出线圈上产生的交流电动势瞬时值表达式.解析:(1)在从图示位置起转过90°过程中所用时间为:Δt =0.25 T ,而T =1f =1n =110s由法拉第电磁感应定律得:E =N ΔΦΔt =N BS0.25T =100×0.08×0.040.25×0.1 V =12.8 V .(2)ω=2πn =2π×10 rad/s =20π rad/sE m =NBSω=100×0.08×0.04×20π V ≈20.1 V 所以e =20.1sin 20πt .答案:(1)12.8 V (2)e =20.1sin 20πt12.一台发电机产生的按正弦规律变化的感应电动势的最大值为311 V ,其线圈共100匝,在匀强磁场中匀速转动的角速度是100π rad/s ,从线圈经过中性面开始计时,求:(1)写出感应电动势的瞬时值表达式.(2)若该发电机只与含电阻的负载组成闭合电路,电路中的总电阻为100 Ω,试写出通过负载的电流强度的瞬时表达式.在t =1600s 时电流强度的瞬时值为多少?(3)线圈转过180°的过程中,电动势的平均值是多少? (4)磁通量的变化率的最大值是多少?解析:(1)正弦交变电流的电动势一般表达式为e =E m sin ωt (以中性面开始计时)所以e =311sin 100πt (V).(2)由闭合电路欧姆定律得: i =e R =E mR sin ωt , i =3.11sin 100πt 故在t =1600 s 时, i =3.11sin π6≈1.56 A.(3)线框在转过180°的过程中,磁通量的变化 ΔФ=2BS 此时Δt =T 2=πω由法拉第电磁感应定律得这一过程中的平均电动势 E =N ΔΦΔt =2πNBSω所以E =2πE m =198 V .(4)电动势最大时,由法拉第电磁感应定律得:E =N ΔΦΔt ,得:ΔΦΔt =3.11 Wb/s.答案:见解析。
物理粤教版选修3-2预习导航:第二章第一节认识交变电

第二章 交变电流 第一节 认识交变电流【思维激活】 1.用打点计时器做《测量匀变速运动的加速度》的实验,在实验的过程中由于某种原因,所使用的交变电流的频率稍有增大,而实验人不知这一变化,那么,它所测量的加速度比实际的是偏大还是偏小?提示:该实验是用相等时间内相邻位移之差等于常数来测量的,公式为2aT x =∆,其中T 是交变电流的周期,fT 1=,所以,x f a ∆⋅=2,有关的测量是在频率改变的情况下进行的,代入数据还是按50Hz 来计算,因此计算的结果比实际偏小。
闭合线圈在磁场中转动时,在什么位置电流最大,在什么位置电流方向发生改变? 【自主整理】1.交变电流:大小和方向都随时间作周期性变化的电流,叫做交变电流,(俗称交流)随时间按正弦规律变化的交变电流,叫做正弦式电流,正弦式电流的图像可以是正弦图象,也可以是余弦图象。
2.交变电流的产生: (1)产生机理 如图2-1-1所示,将一个平面线圈置于匀强磁场中,线圈与外电路相连,组成闭合回路,使线圈绕垂直磁感线的轴OO ′做匀速转动时线圈中就会产生交变电动势和交变电流。
图2-1-1(2)中性面平面线圈在匀强磁场中旋转,当线圈平面垂直于磁感线时,各边都不切割磁感线,线圈中没有感应电流,这个位置叫做中性面,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大磁通量的交化率为零,感应电动势为零线圈经过中性面时,内部的感应电流方向要改变一次。
【高手笔记】交变电流的产生,来自于线圈在匀强磁场中的转动,而它的变化规律,就由线圈切割磁感线的规律所决定,交变电流的生产原理为电磁感应现象,分析交变电流产生的过程时注意应用感应电流产生的条件,感应电流方向判定等“电磁感应”相关知识,分析交变电流变化规律时注意应用图像的方法对感应电动势的变化,感应电流的变化,磁通量的变化进行对比分析,以降低难度,化难为易。
【名师解惑】1.正弦交变电流的瞬时值表达式是怎样导出的?剖析:设线圈从中性面起经时间t 转过角度θ,则θ=ωt ,此时两边ab 、cd 速度方向与磁感线方向的夹角分别为ωt 和180°-ωt ,如图2-1-2所示,它们产生的感应电动势同向相加,整个线圈中的感应电动势为:a te=BL ab υsin ωt +BL cd =υsin (180°-ωt ) =2BL ab υsin ωt因为2·ad L ωυ=代入上式中得 e=BSωsin ωt +E m sin ωt对纯电阻电路,设闭合电路总电阻为R ,由欧姆定律得闭合回路的电流瞬时值t I t RE R e i m mωωsin sin ===。
粤教版物理选修32作业第2章 交变电流 第7节

第七节远距离输电1。
远距离输电的基本原理:在发电站内用________变压器________电压,然后进行远距离输电,在用电区域通过________变压器________所需的电压。
2。
输电线上的功率损失P=________,降低输电损耗的两个途径为:______________________,________________________、3.现代的直流输电,只有________这个环节使用高压直流,________、________及____________仍然是交变电流.发电机发出的交变电流经变压器升压后,由换流设备将________变为________,高压的直流经远距离传输后,再由换流设备将________换为__________,然后,配电所的变压器再将高压交变电流________成适合用户的电压、电流,送达用户。
4.(双选)下列关于电能输送的说法中正确的是()A.输送电能的基本要求是可靠、保质、经济B.减小输电导线上功率损失的惟一办法是采用高压输电C。
减小输电导线上电压损失的惟一方法是增大输电线的横截面积D.实际输电时,要综合考虑各种因素,如输电功率的大小、距离远近、技术和经济条件等5.输电导线的电阻为R,输送电功率为P、现分别用U1和U2两种电压来输电,则两次输电线上损失的功率之比为( )A。
U1∶U2 B。
U21∶U错误!C.U错误!∶U错误! D。
U2∶U16。
如图1所示为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述错误的是( )图1A.增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B。
高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小D。
高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好【概念规律练】知识点一线路损耗问题1。
发电厂发电机的输出电压为U1,发电厂至学校的输电线电阻为R,通过导线的电流为I,学校输入电压为U2,下列计算输电线损耗的式子中,不正确的是( )A。
2019-2020学年物理粤教版选修3-2学案:第二章第三节表征交变电流的物理量 Word版含答案

姓名,年级:时间:第三节表征交变电流的物理量1.知道描述交变电流的物理量有峰值、有效值、瞬时值、平均值、周期、频率.理解这些物理量的意义.2.会利用有效值的定义求交变电流的有效值.3。
会应用正弦交流电的峰值与有效值的关系进行有关计算.,[学生用书P35])一、交变电流的周期和频率1.周期:交变电流完成一次周期性变化所需的时间,用T表示,单位是秒.2.频率:交变电流在1 s内完成周期性变化的次数,用f表示,单位是赫兹,符号Hz.3.二者关系:T=错误!或f=错误!.我国民用交变电流:T=0。
02 s,f=50 Hz,ω=100πrad/s,电流方向每秒改变100次.1.角速度与周期、频率的关系如何?提示:ω=错误!=2πf.二、交变电流的峰值和有效值1.峰值(1)定义:交变电流的电压、电流所能达到的最大数值.(2)意义:用来表示电流的强弱或电压的高低.(3)应用:电容器所能承受的电压要高于交流电压的峰值.2.有效值(1)定义:让交变电流和恒定电流分别通过相同阻值的电阻,如果在相同时间内它们产生的热量相等,这一恒定电流的数值就是相应交变电流的有效值.(2)应用错误!3.关系:对于正弦交变电流,有效值I、U、E与峰值I m、U m、E m之间的关系是I=错误!=0.707I m,U=错误!=0.707U,E=错误!=0。
707E m.m2.有效值和平均值有什么不同?提示:有效值是根据交变电流和恒定电流在相同的时间内,在相同的电阻上产生的热量相同即有相同的热效应定义的;平均值是所研究的时间内的平均大小,如电动势的平均值就是错误!=n错误!,如果线圈旋转一周则其平均值为零.交变电流的周期和频率[学生用书P36]1.周期和频率的物理意义:交变电流的周期与频率都是描述交变电流变化快慢的物理量.2.周期T:交变电流完成一次周期性变化所需的时间,单位是s.周期越大,电流变化越慢,在一个周期内,电流的方向改变2次.3.频率f:交变电流在1 s内完成周期性变化的次数,单位是赫兹,符号为Hz,频率越大,电流变化越快.4.周期和频率的关系:T=错误!或f=错误!。
高二物理粤教版选修3-2 第二章交变电流 课件

例1
图2-1
A.t1、t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大
B.t2、t4时刻线圈中感应电流方向改变 C.t1、t3时刻线圈中感应电流方向改变 D.t2、t4时刻线圈中感应电动势最小
【精讲精析】
t1、t3时刻通过线圈的磁通量最大,但
此时磁通量的变化率为零,感应电动势和感应电流均 为零,感应电流方向发生改变, A项错,C项对;t2 、 t4 时刻磁通量为零,而磁通量的变化率最大,所以感 应电动势最大,选项B、D错误. 【答案】 C
本章优化总结
知识网络构建
本 章 优 化 总 结
专题归纳整合
章末综合检测
知识网络构建
交 变 电 流
交 变 电 流
专题归纳整合
交变电流的变化规律理解及应用
1 .矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴 匀速转动时,线圈中产生正弦式交变电流. 2 .从中性面开始计时,感应电动势瞬时值的表达 式为 e = NBSωsinωt ,感应电动势的最大值为 Em = NBSω.
思路 5:原理思路.变压器原线圈中磁通量发生变 化,铁芯中ΔΦ/Δt相等;当遇到“ 时有ΔΦ1/Δt=ΔΦ2/Δt+ΔΦ3/Δt. ”形变压器
例3 (双选)如图2-3所示电路中的变压器为理想
变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器R的滑 动触头,U1为加在原线圈两端的交变电压,I1、I2分 别为原线圈和副线圈中的电流.下列说法正确的是 ( )
【精讲精析】 (1) 感应电动势的最大值 Em = 2 NBSω=100× 0.5× 0.1 ×2π V=3.14 V. (2)转过 60° 时的瞬时感应电动势: e = Emcos60° =3.14× 0.5 V=1.57 V. (3)通过 60° 角过程中产生的平均感应电动势: 3 100× 0.5× × 0.12 2 E =NΔΦ/Δt= V≈2.6 V. π 3 2π
物理粤教版选修3-2课后训练:第二章第一、二节认识交

认识交变电流 交变电流的描述练习一、单项选择题1.如图所示,闭合的圆形线圈绕OO ′轴匀速旋转到与中性面垂直的位置时( ). A .穿过线圈的磁通量变化率为零 B .线圈中的感应电动势为零 C .线圈中的感应电流达最大值 D .线圈中的感应电流方向改变2.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,从中性面开始转动180°角的过程中,平均感应电动势和最大感应电动势之比为( ).A .π/2B .2/πC .2πD .π3.交流发电机在工作时的电动势为e =E m sin ωt ,若将其线圈的转速提高一倍,其他条件不变,则其电动势变为( ).A .E m sin ωt /2B .2E m sin ωtC .E m sin 2ωtD .2E m sin 2ωt 二、双项选择题4.如图所示,正方形线圈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 ′观察,线圈沿逆时针方向转动,已知匀强磁场的磁感应强度为B ,线圈匝数为n ,边长为l ,电阻为R ,转动的角速度为ω,则当线圈转至图示位置时( ).A .线圈中感应电流的方向为abcdaB .线圈中的感应电流为2nBl RC .穿过线圈的磁通量为0D .穿过线圈磁通量的变化率为05.矩形线圈的匝数为50,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是( ).A .在t =0.1 s 和t =0.3 s 时,电动势最大B .在t =0.2 s 和t =0.4 s 时,电动势改变方向C .电动势的最大值是157 VD .在t =0.4 s 时,磁通量变化率达最大,其值为3.14 Wb/s6.一单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动.在转动过程中,线框中的最大磁通量为Φm,最大感应电动势为E m,下列说法中正确的是().A.当磁通量为零时,感应电动势也为零B.当磁通量减小时,感应电动势在增大C.当磁通量等于0.5Φm时,感应电动势等于0.5E mD.角速度ω等于E m/Φm三、非选择题7.如图所示频率为50 Hz的交变电流,其电压u=168 sin ωt V,把它加在激发电压、熄灭电压均为84 V的霓虹灯的两端,求在半个周期内霓虹灯点亮的时间?8.如图所示,匀强磁场磁感应强度B=0.5 T,匝数N=50的矩形线圈,绕垂直于匀强磁场的转轴OO′匀速转动,每匝线圈长l=25 cm,宽d=20 cm,线圈每分钟转动1 500转.在匀速转动过程中,从线圈平面经过图示位置时开始计时.(开始电流方向为正向)(1)写出交流感应电动势e的瞬时值表达式,简单画出e-t图象;(2)若每匝线圈本身电阻r=0.02 Ω,外接一阻值为R=13 Ω的用电器,使线圈与外电路组成闭合电路,写出感应电流i的瞬时值表达式,简单画出i-t图象;(3)若从线圈平面垂直于磁感线的位置开始计时,感应电动势e′和感应电流i′的瞬时表达式如何?参考答案1.答案:C解析:此时线圈和磁场平行,磁通量为零,穿过线圈的磁通量的变化率最大,线圈中的感应电动势和感应电流最大,线圈中的感应电流方向不变,C 项正确.2.答案:B解析:线圈从中性面转过180°角的过程中,磁通量变化为ΔΦ=Φ2-Φ1=BS -(-BS )=2BS ,平均感应电动势22ππN NBS NBS E t Φωω∆===∆① 最大感应电动势E m =NBS ω②则平均感应电动势和最大感应电动势之比是2/π. 3.答案:D解析:交流电动势的峰值E m =NBS ω,因线圈的转速提高一倍,线圈的角速度变为原来的两倍.角速度ω变化时,交流电动势的峰值也随之变为原来的两倍即2E m ,t 时刻切割边的线速度v 的方向跟磁感线方向的夹角θ随之变为2ωt ,而计时起点线圈平面所处的位置不变,所以电动势表达式变为e =2E m sin 2ωt .故选D .4.答案:BC解析:图示位置是磁通量为零、感应电动势最大的位置,其最大感应电动势为nBS ω,所以线圈中的感应电流为2nBl Rω,选项BC 正确,根据右手定则可知线圈中感应电流的方向为adcba 方向.5.答案:CD 解析:在t =0.1 s 和t =0.3 s 时,磁通量最大,但磁通量的变化率最小为零,所以电动势为零,方向发生改变;在t =0.2 s 和t =0.4 s 时,磁通量最小为零,但磁通量的变化率最大,电动势方向不变;电动势的最大值E m =NBS ω=50×0.2×(2π/0.4)V =157 V ,m =E nt Φ∆∆,所以tΦ∆∆=3.14 Wb/s .C 、D 两项正确. 6.答案:BD 解析:(1)公式法.设从线框位于中性面开始计时,则线框中产生正弦式电流,即e =E m sin ωt .穿过线框的磁通量Φ随时间按余弦规律变化,即Φ=Φm cos ωt .当Φ=0时,π=2t ω(或3π2),所以,e =±E m ,A 项错误;当Φ时,cos ωt 、sin ωt、e,B 项正确;当Φ=0.5Φm 时,1cos 2t ω,则s i n =t ω,m =e ,C 项错误;由E m =BS ω=Φm ω得,ω=E m /Φm ,D 项正确.(2)图象法.Φ—t 图象如图所示,图象在某点的斜率表示感应电动势瞬时值.由图可知,A 、C 两项错,B 项对.由E m =Φm ω知D 项对.7.答案:1150s解析:该交变电压的最大值U m =168 V =2×84 V.由于加在霓虹灯管两端电压大于84 V 时灯管才发光,由图象可知在半个周期内灯管点亮的时间是Δt =t 2-t 1,u =168sin (2πft )V =84 V ,则1π2π6ft =,11s 600t =;25π2π6ft =,25s 600t =,所以Δt =t 2-t 1=1s 150=21s 3100⨯. 即霓虹灯在半个周期内,有23的时间被点亮,13的时间是不发光的.8.答案:见解析解析:(1)线圈转动的周期为 ω=2πf =50π rad/s线圈面积S =ld =25×20×10-4 m 2=0.05 m 2所以E m =NBS ω=50×0.5×0.05×50π V =196 V线圈从图示位置开始计时,则电动势瞬时值表达式应为 e =E m cos ωt =196cos 50πt V e -t 图象如图所示.(2)线圈总内阻r ′=Nr =50×0.02 Ω=1 Ω 闭合电路的总电阻R 总=R +r ′=14 Ω 所以感应电流的瞬时值表达式为196cos50π==14e ti R 总A =14cos 50πt A i -t 图象如图所示.(3)若从线圈平面与磁感线垂直的位置开始计时,即从中性面开始计时时,感应电动势和电流的瞬时值表达式分别为e ′=196sin 50πt V ,i ′=14sin 50πt A .。
粤教版选修3-2物理:第2章-交变电流《认识交变电流、交变电流的描述》课件

(2)整个线圈中的感应电动势由 AB 和 CD 两部分组成,且 eAB=eCD,所以
甲:e=0 乙:e= eAB+eCD=BSω· sin ωt 丙:e= BSω
(3)若线圈有 N 匝,则相当于 N 个完全相同的电源串联,所以
甲:e=0 乙:e= NBSωsin ωt 丙:e= NBSω
学习目标
知识储备
典例精析
课堂小结
自我检测
ΔΦ 1.n Δt
BLv
2.楞次 右手
一、观察交变电流的图象 电流 电压 示波器
二、交变电流的产生 1.交流 线圈 磁极 转动 滑环 电刷 2.垂直 不切割
三、用函数表达式描述交变电流 Em· sin ωt 瞬时 2.两 峰值 nBSω 四、用图象描述交变电流
学习目标
知识储备
学习目标
知识储备
学习探究
典例精析
课堂小结
自我检测
三、交变电流的规律
例3 有一个正方形线圈的匝数为 10 匝,边长为 20 cm,线圈总电阻为 1 Ω,线圈绕 OO′ 轴以 10π rad/s 的角速度匀速转动,如图 7 所示,匀强磁场的磁感应强度为 0.5 T,问: (1)该线圈产生的交变电流电动势的峰值、电流的峰值分别是多少. (2)若从中性面位置开始计时,写出感应电动势随时间变化的表达式. (3)线圈从中性面位置开始,转过 30° 时,感应电动势的瞬时值是多大.
学习探究
典例精析
课堂小结
自我检测
[要点提炼] 1.正弦式交变电流瞬时值表达式: (1)当从中性面开始计时:e= Emsin ωt . (2)当从与中性面垂直的位置开始计时:e= 2.正弦式交变电流的峰值表达式:Em= 3.两个特殊位置: (1)中性面:线圈平面与磁场 e 为 0 ,i 为 0 ,Φ
高中物理第二章第二节交变电流的描述课件粤教版选修3-2

(1)e-t 图象. (2)i-t 图象.
(3)u-t 图象.
小试身手
2. (多选)矩形线圈在匀强磁场中 匀速转动,所产生的交变电流的波形 如图所示,下列说法中正确的是( )
A.在 t1 时刻穿过线圈的磁通量达到峰值 B.在 t2 时刻穿过线圈的磁通量达到峰值 C.在 t3 时刻穿过线圈的磁通量的变化率达到峰值 D.在 t4 时刻穿过线圈的磁通量的变化率达到峰值
解析:(1)感应电动势的瞬时值 e=nBSωsin ωt, 由题可知 S=—ab·—bc=0.2×0.5 m2=0.1 m2,
Em=nBSω=100×0.1×0.1×100π V=314 V,
所以 e=314sin 100πt (V).
(2)用
ΔΦ E=n 计算
Δt
t=0
至
t=T4过程中的平均电动势:
【典例 1】 有一 10 匝正方形线框,边长为 20 cm,
线框总电阻为 1 ω,线框绕 OO′轴以 10π rad/s 的角速度 匀速转动,如图所示,垂直于线框平面向里的匀强磁场的 磁感应强度为 0.5 T.
(1)求该线框产生的交变电流电动势 最大值、电流最大值分别是多少?
(2)求线框从图示位置转过 30°时, 感应电动势的瞬时值是多大?
解析:矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴 匀速转动,从线圈平面与磁场方向平行开始计时,产生的 感应电流按余弦规律变化,由于 t=0 时,线圈的转动方 向如题图,由右手定则判断可得,
E=n|0-TBS|=4n2BπS,
4
ω
拓展二 正弦式电流图象的理解及应用
正弦式交变电流随时间变化情况可以从图象上表示 出来. 图象描述的是电流、电动势随时间变化的规律,它 们是正弦曲线. 从正弦图线上我们可以得到哪些信息?
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第七节远距离输电1.远距离输电的基本原理:在发电站内用________变压器________电压,然后进行远距离输电,在用电区域通过________变压器________所需的电压.2.输电线上的功率损失P=________,降低输电损耗的两个途径为:______________________,________________________.3.现代的直流输电,只有________这个环节使用高压直流,________、________及____________仍然是交变电流.发电机发出的交变电流经变压器升压后,由换流设备将________变为________,高压的直流经远距离传输后,再由换流设备将________换为__________,然后,配电所的变压器再将高压交变电流________成适合用户的电压、电流,送达用户.4.(双选)下列关于电能输送的说法中正确的是()A.输送电能的基本要求是可靠、保质、经济B.减小输电导线上功率损失的惟一办法是采用高压输电C.减小输电导线上电压损失的惟一方法是增大输电线的横截面积D.实际输电时,要综合考虑各种因素,如输电功率的大小、距离远近、技术和经济条件等5.输电导线的电阻为R,输送电功率为P.现分别用U1和U2两种电压来输电,则两次输电线上损失的功率之比为()A.U1∶U2B.U21∶U22C.U22∶U21D.U2∶U16.如图1所示为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述错误的是()图1A .增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B .高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗C .在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小D .高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好【概念规律练】知识点一 线路损耗问题1.发电厂发电机的输出电压为U 1,发电厂至学校的输电线电阻为R ,通过导线的电流为I ,学校输入电压为U 2,下列计算输电线损耗的式子中,不正确的是( )A .U 21R B .(U 1-U 2)2RC .I 2RD .I (U 1-U 2)2.(双选)某发电站采用高压输电向外输送电能.若输送的总功率为P 0,输电电压为U ,输电导线的总电阻为R .则下列说法正确的是( )A .输电线上的电流I =URB .输电线上的电流I =P 0UC .输电线上损失的功率P =(P 0U )2RD .输电线上损失的功率P =U 2R知识点二 远距离输电线路中各物理量的关系3.一台发电机最大输出功率为4 000 kW ,电压为4 000 V ,经变压器T 1升压后向远方输电.输电线路总电阻R =1 kΩ.到目的地经变压器T 2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220 V,60 W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T 1和T 2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则下列说法错误的是( )A .T 1原、副线圈电流分别为103 A 和20 AB .T 2原、副线圈电压分别为×105 V 和220 VC .T 1和T 2的变压比分别为1∶50和40∶1D .有6×104盏灯泡(220 V ,60 W)正常发光4.(双选)某小型水电站的电能输送示意图如图2所示,发电机的输出电压为200 V ,输电线总电阻为r ,升压变压器原副线圈匝数分别为n 1、n 2,降压变压器原副线圈匝数分别为n 3、n 4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V 的用电器正常工作,则( )图2>n 3n 4 <n 3n 4C .升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D .升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率 【方法技巧练】关于远距离输电问题的解题技巧5.发电机的端电压220 V ,输出电功率44 kW ,输电导线的电阻为 Ω,如果用初、次级匝数之比为1∶10的升压变压器升压,经输电线后,再用初、次级匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户;则(1)画出全过程的线路示意图; (2)求用户得到的电压和功率;(3)若不经过变压而直接送到用户,求用户得到的电压和功率.6.(双选)在远距离输电时,输送的电功率为P ,输电电压为U ,所用导线电阻率为ρ,横截面积为S ,总长度为L ,输电线损失的电功率为P ′,用户得到的电功率为P 用,则下列关系式正确的是( )A .P ′=U 2SρLB .P ′=P 2ρLU 2SC .P 用=P -U 2SρLD .P 用=P (1-PρLU 2S)1.(双选)远距离输送交流电都采用高压输电.我国正在研究用比330 kV 高得多的电压进行输电.采用高压输电的优点是( )A .可节省输电线的材料B .可根据需要调节交流电的频率C .可减小输电线上的能量损失D .可加快输电的速度2.(双选)在远距离输电中,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,那么( ) A .输电线路上损失的电压与输送电流成正比 B .输电的电压越高,输电线路上损失的电压越大 C .输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比 D .输电线路上损失的功率跟输电线上电流成正比3.某用电器离供电电源的距离为L ,线路上的电流为I ,若要求线路上的电压降不超过U ,已知输电线的电阻率为ρ,该输电线的横截面积最小值是( )4.在远距离输电时,若输送的功率不变,使输出电压升高为原来的n 倍,则输电线路上因电阻而产生的电能损失将变为原来的( )A .n 2倍B .n 倍5.(双选)在如图3所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( )图3A .升压变压器的输出电压增大B .降压变压器的输出电压增大C .输电线上损耗的功率增大D .输电线上损耗的功率占总功率的比例增大6.(双选)某农村水力发电站的发电机输出电压稳定,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器.降低电压后,再用线路接到各用户,设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这时( )A .升压变压器的副线圈的电压变大B .高压输电线路的电压损失变大C .降压变压器的副线圈上的电压变大D .降压变压器的副线圈上的电压变小7.(双选)某发电站用11 kV 交变电压输电,输送功率一定,输电线的电阻为R .现若用变压器将电压升高到220 kV 送电,下面哪个选项正确( )A .因I =UR ,所以输电线上的电流增为原来的20倍B .因I =P U ,所以输电线上的电流减为原来的120C .因P =U 2R,所以输电线上损失的功率增为原来的400倍D .若要使输电线上损失的功率不变,可将输电线的直径减为原来的120题 号 1 2 3 4 5 6 7 答 案阻为1 Ω,求输电线上损失的电功率和用户得到的功率分别是________,________.9.水电站给远处山村送电的输出功率100 kW ,用2 000 V 的电压输电,线路上损失的功率是×104 W ,如果用20 000 V 的高压输电,线路上损失的功率为________W.10.对某一输电线路,线路架设情况已确定,现要求输送一定的电功率P ,若输电线上损失的功率占输送功率P 的百分比用η表示,输电线路总电阻用r 表示,输电电压用U 表示,则η、P、U、r间满足什么关系?从中你能得出什么结论?11.某发电站的输出功率为104 kW,输出电压为4 kV,通过理想变压器升压后向80 km 远处用户供电.已知输电导线的电阻率为ρ=×10-8Ω·m,导线横截面积为×10-4 m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:(1)升压变压器的输出电压;(2)输电线路上的电压损失.12.有一台内阻为1 Ω的发电机,供给一个学校照明用电,如图4所示,升压变压器的匝数比为1∶4,降压变压器的匝数比为4∶1,输电线的总电阻R=4 Ω,全校共22个班,每班有“220 V,40 W”的电灯6盏,若要保证电灯全部正常发光,求:图4(1)发电机输出功率; (2)发电机电动势; (3)输电效率;(4)若使用灯数减半且正常发光,发电机输出功率是否减半.第七节 远距离输电 答案课前预习练1.升压 升高 降压 降到2.I 2R 减小输电导线的电阻 减小输电导线中的电流.3.输电 发电 用电 升、降电压 交变电流 直流 直流 交变电流 降压 4.AD5.C [由P =UI ,P 损=I 2R 可得P 损=P 2R U 2,所以输电线上损失的功率与输送电压的平方成反比,C 项正确.]6.C [导线的横截面积越大,导线的电阻越小,电能损失就越小,A 对;在输送功率一定的前提下,提高输送电压U ,由I =PU知,能减小电流I ,从而减小发热损耗,B 对;若输送电压一定,由I =PU 知,输送的电功率P 越大,I 越大,发热损耗就越多,C 错;高压输电时要综合考虑材料成本、技术、经济性等各种因素,不是电压越高越好,D 对.]课堂探究练1.A [输电线的损耗P 损=I 2R 线=U 2线R 线=IU 线其中U 线=U 1-U 2,故B 、C 、D 正确,A 不正确.]点评 计算功率损失常用公式P 损=I 2线R 线和P 损=U 2线R 线,特别在利用P 损=U 2线R 线时要注意U 线是R 线上的电压.2.BC [输电线上的电流I 线=P 0U =U 线R 故A 错误,B 正确;输电线上的功率损失P =I 2线R =(P 0U )2R =U 2线R,故C 正确,D 错误.]点评 由功率损失P =(P 输U 输)2R 线知:当输送功率P 输一定时减少输电线上功率损失的方法为提高输电电压或减小输电导线的电阻.3.C [输电线上消耗的功率P 线=I 22R =400 kW ,则I 2=P 线R=20 A ,又P 1=U 1I 1,则I 1=P 1U 1=103 A ,故A 正确;T 1的变压比U 1U 2=I 2I 1=150,又P =U 1I 1=U 2I 2,得U 2=2×105 V ,输电线上损失电压U 线=I 2R =2×104 V ,则T 2原线圈的输入电压U 3=U 2-U 线=×105 V ,又灯泡正常发光,T 2的副线圈的电压为220 V ,B 正确;T 2的变压比U 3U 4=错误!=错误!,C错误;根据U 3I 2=60n ,解得n =6×104,D 正确.]点评 远距离输电线路图如下各物理量有下列关系(1)电压关系:U 发=U 1,U 1U 2=n 1n 2,U 2=U 3+U 损,U 3U 4=n 3n 4,U 4=U 用;(2)电流关系:n 1I 1=n 2I 2,I 2=I 线=I 3,n 3I 3=n 4I 4; (3)功率关系:P 发=P 1=P 2,P 2=P 3+P 损,P 3=P 4=P 用, P 损=I 2R 线,P 损=⎝⎛⎭⎫P U 22R 线,P 损=IU 损.4.AD [由于输电线上的功率损耗,故升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率.P 出-P 损=P 入,故D 正确.U 2U 1=n 2n 1,U 3U 4=n 3n 4,因为U 1=200 V <U 4=220 V ,U 2>U 3=U 2-U 线,故n 2n 1>n 3n 4,选项A 正确.]点评 在理解电压关系时,可把输电线路理解为三个闭合回路.如下图所示第一个回路发电机是电源,升压变压器的原线圈是用电器,若输电线电阻忽略则有U 发=U 1;第二个回路升压变压器副线圈是电源,降压变压器的原线圈为用电器,则有U 2=U 线+U 3;第三个回路降压变压器副线圈为电源,用户为用电器,若输电线电阻忽略则有U 4=U 用.5.(1)见解析 (2) V ×104 W (3)180 V ×104 W解析 (1)示意图如下图所示(2)升压变压器次级的输出电压U 2=n 2n 1U 1=101×220 V =2 200 V据升压变压器输出电功率等于输入电功率知,升压变压器次级输出电流 I 2=P U 2=44×1032 200 A =20 A输电线路上的电压损失和功率损失分别为 U R =I 2R =20× V =4 VP R =I 22R =202× W =80 W加到降压变压器初级上的输入电流和电压为 I 3=I 2=20 AU 3=U 2-U R =2 200 V -4 V =2 196 V 降压变压器次级的输出电压和电流为U 4=n 4n 3·U 3=110×2 196 V = VI 4=n 3n 4·I 3=10×20 A =200 A用户得到的功率为P 4=I 4U 4=200× W =×104 W(3)若不采用高压输电,用220 V 低压直接供电时,电路如下图所示,则输电电流I =PU 1=44×103220A =200 A ,输电线路上的电压损失U R ′=IR =200× V =40 V 所以用户得到的电压为U 4′=U 1-U R ′=220 V -40 V =180 V用户得到的功率为P 4′=IU 4′=200×180 W =×104 W方法总结 (1)求解远距离输电的关键是熟悉输电线路图,并画出示意图,把需要的物理量都标在图中的相应位置上.(2)分别在“三个回路”以及“两个变压器”上找各物理量的关系,特别注意以升压变压器的副线圈、输电线、降压变压器的原线圈组成的回路,在此回路中利用电路知识分析电压关系和功率关系.6.BD [输电线电阻R =ρL S ,输电电流I =PU,故输电线上损失的电功率为P ′=I 2R =⎝⎛⎭⎫P U 2ρL S =P 2ρL U 2S ,用户得到的电功率为P 用=P -P ′=P ⎝⎛⎭⎫1-PρL U 2S .故B 、D 正确.]方法总结 在远距离输电问题中,也要时刻注意能量守恒这一线索,即发电机的总功率应等于线路上损失的热功率和用户得到的功率之和(在不考虑变压器自身的能量损失的条件下).课后巩固练1.AC [远距离输电,往往输送电功率一定,根据P =UI ,输送电压U 越高,则输送电流I =PU 越小,据P 线=I 2r 可知,当要求在输电线能量损耗一定的情况下,输电线电阻可略大,导线可做得细一些或选择电阻率大的材料(非铜材);若输电线确定,即r 确定,则可减小线路上的能量损耗,故A 、C 项正确;而交流电的频率是一定的,不随输送电压的改变而改变,输电的速度就是电磁波的传播速度,也一定,故B 、D 项不正确.]2.AC [U 损=IR 线,所以R 线一定时,U 损与I 成正比,A 正确.U 损=I·R 线=P 输U 输·R线,所以P 输、R 线一定时,U 损与U 输成反比,B 错误.P 损=I 2R 线=⎝ ⎛⎭⎪⎫P 输U 输2R 线,所以P 输、R 线一定时,P 损与U 输的平方成反比,C 正确.P 损=I 2R 线,所以P 损与I 2成正比,D 错误.]3.B [由欧姆定律有R =UI,由电阻定律有R =ρ2LS,由以上两式解得:S =2ρLIU]4.C [根据输电线上的功率损失的表达式:P 损=I 2R =(PU)2R ,电压升高为原来的n 倍,则功率损失为原来的1n2.]5.CD [对升压(或降压)变压器而言,由变压器电压比U 1∶U 2=n 1∶n 2知,输入电压不变,线圈匝数不变,输出电压不变,故A 选项不正确;由P =UI 知,U 不变,P 增大,故I 增大,使得输电线上的电压损耗U 损=I 2R 线增大,功率损耗P 损=I 22R 线增大,所以降压变压器上的输入电压减小,输出电压减小,所以B 不正确,C 正确;因为输电线上损耗的功率占总功率的比例为P 损P 1=I 22R 线P 1=⎝⎛⎭⎫P 1U 1·n 1n 22R 线P 1=P 1n 21R 线U 21n 22∝P 1,所以随发电厂输出功率变大,该值变大,D 正确.]6.BD [变压器的输入功率、输入电流的大小是由负载消耗的功率大小决定的,用电高峰期,白炽灯不够亮,消耗功率增大,输电线中的电流增大,线上电压增加,B 正确.发电机输出电压稳定,升压变压器的副线圈的电压不变,降压变压器的输出电压由升压变压器副线圈的电压与线上损耗电压之差决定,D 正确.]7.BD [选项A 中,I 是输电线中的电流,R 是输电线的电阻,但是U 不是输电线上损失的电压,而是总的输送电压(是输电线和负载上电压之和),所以不能用I =UR 计算输电线中的电流,在运用欧姆定律时,I 、R 、U 应该对应于同一部分导体.因为输送的功率一定,由I =PU可知,当输送的电压增为原来的20倍时,电流减为原来的120,选项B 正确. 选项C 中,R 是输电线的电阻,而U 是总的输送电压,R 与U 又不对应,所以P =U 2R 是错误的.输电线上损失的功率一般用P 损=I 2R 计算,从选项B 中已经知道电流减为了原来的120.若P 损不变,则输电线的电阻可增为原来的400倍,根据R =ρLS,在电阻率、长度不变的条件下,那么导线的横截面积可减小为原来的1400,即导线的直径减为原来的120,所以选项D是正确的.]8. kW kW解析 由P =IU ,可求出输电线中的电流为I 线=P U =25 000400A =62.5 A ,输电线上损失的功率为P 损=I 2线R 线=×1 W =3 W ≈ kW ,用户得到的功率为P 用=25 kW - kW = kW ,即输电线上损失的功率约为 kW ,用户得到的电功率约为 kW9.250解析 线路上损失的功率P 损=I 2R 线,又I =PU所以P 损=⎝⎛⎭⎫P U 2R 线,代入数据,解得R 线=10 Ω,当用20 000 V 的高压输电时,P 损′=⎝⎛⎭⎫PU ′2R 线=250 W . 10.见解析解析 输电线路损失的功率P 损=ηP =I 2r 又P =UI联立以上两式可得:ηP =⎝⎛⎭⎫P U 2r ,即ηU 2=Pr ,当P 、r 确定时,有ηU 2=定值,所以要减小η,必须提高输电电压U.11.(1)8×104 V (2)×103 V解析 (1)导线电阻r =ρ2lS=错误! Ω= Ω输电线路损失功率为输出功率的4%,则 4%P =I 2r ,代入数据得:I =125 A 由理想变压器P 入=P 出及P =UI 得:输出电压U =P I =107125 V =8×104 V(2)输电线路上电压损失U ′=Ir =125× V =×103 V12.(1)5 424 W (2)250 V (3)97% (4)减少大于一半解析 由于发电机至升压变压器、降压变压器至学校距离较短,不必考虑这两部分输电导线上的功率损耗,发电机的电动势E ,一部分降在电源内阻上,另一部分为发电机的路端电压U 1,升压变压器副线圈电压U 2的一部分降在输电线上,其余的就是降压变压器原线圈电压U 3,而U 4应为灯的额定电压U 额.(1)对降压变压器:P 3=P 4=U 4I 4=nP 灯=22×6×40 W =5 280 W而U 3=41U 4=880 V所以I 3=nP 灯U 3=5 280880 A =6 A对升压变压器:U 1I 1=U 2I 2=I 2线R +U 3I 3=I 23R +P 3=62×4 W +5 280 W =5 424 W所以,发电机的输出功率P 出=5 424 W(2)因为U 2=U 3+I 线R =U 3+I 3R =880 V +6×4 V =904 V所以U 1=14U 2=14×904 V =226 V又U 1I 1=U 2I 2 所以I 1=U 2I 2U 1=4I 2=4I 3=24 A故E =U 1+I 1r =226 V +24×1 V =250 V(3)η=P 3P 2×100%=5 2805 424×100%=97%(4)电灯减少一半时n ′P 灯=2 640 W ,I 3=n ′P 灯U 3=2 640880A =3 A所以P 出=n ′P 灯+I 23R =2 640 W +32×4 W =2 676 W .发电机输出功率减少一半还要多,因输电线上的电流减少一半,输电线上电功率的损失减少到原来的14.。