2019高考物理一轮复习 第十一章 交变电流 第2节 理想变压器 电能的输送课件 新人教版
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第2讲 变压器 电能的输送见学生用书P173微知识1 变压器原理1.构造和原理(如图所示)(1)主要构造:由原线圈、副线圈和闭合铁芯组成。
(2)工作原理:电磁感应的互感现象。
2.理想变压器的基本关系式(1)电压关系:U 1U 2=n 1n 2,若n 1>n 2,为降压变压器;若n 1<n 2,为升压变压器。
(2)电流关系:I 1I 2=n 2n 1,只适用于只有一个副线圈的情况。
3.互感器(1)电压互感器,用来把高电压变成低电压。
(2)电流互感器,用来把大电流变成小电流。
特别提醒 (1)如果变压器没有漏磁和能量损失,这样的变压器是理想变压器。
(2)变压器只能改变交变电流的电流和电压,不能改变恒定电流的电流和电压。
微知识2 电能的输送 1.输电损耗(1)功率损失:设输电电流为I ,输电线的电阻为R ,则功率损失为ΔP =I 2R 。
(2)降低输电损耗的两个途径。
①一个途径是减小输电线的电阻。
由电阻定律R =ρlS 可知,在输电距离一定的情况下,为减小电阻,应当用电阻率小的金属材料制造输电线。
此外,还要尽可能增加导线的横截面积。
②另一个途径是减小输电导线中的电流,由P =UI 可知,当输送功率一定时,提高输电电压可以减小输电电流。
2.远距离输电过程的示意图(如图所示)对理想变压器,各物理量的关系为 ①P 1=P 2,P 2=P 损+P 3,P 3=P 4=P 用。
②U 1U 2=n 1n 2,U 2=U 3+U 线,U 3U 4=n 3n 4。
③n 1I 1=n 2I 2,I 2=I 线=I 3,n 3I 3=n 4I 4。
一、思维辨析(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。
) 1.变压器不但能改变交变电流的电压,还能改变交变电流的频率。
(×) 2.正常工作的变压器当副线圈与用电器断开时,副线圈两端无电压。
(×) 3.变压器副线圈并联更多的用电器时,原线圈输入的电流随之增大。
第2节变压器电能的输送一、理想变压器1.构造如图所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的。
(1)原线圈:与交流电源连接的线圈,也叫初级线圈。
(2)副线圈:与负载连接的线圈,也叫次级线圈。
2.原理电流磁效应、电磁感应。
3.理想变压器原、副线圈基本量的关系理想变压器(1)没有能量损失(绕线无电阻、铁芯无涡流)(2)没有磁通量损失(磁通量全部集中在铁芯中)基本关系功率关系根据能量守恒可得:原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,即P入=P出电压关系原、副线圈的电压之比等于其匝数之比,公式:U1U2=n1n2,与负载、副线圈的个数无关电流关系(1)只有一个副线圈时:I1I2=n2n1(2)有多个副线圈时:由P入=P出得I1U1=I2U2+I3U3+…+I n U n或I1n1=I2n2+I3n3+…+I n n n频率关系f1=f2(变压器不改变交变电流的频率)(1)自耦变压器——调压变压器,如图甲(降压作用)、乙(升压作用)所示。
甲乙丙丁(2)互感器⎝⎛⎭⎪⎪⎫电压互感器n1>n2:把高电压变成低电压,如图丙所示。
电流互感器n1<n2:把大电流变成小电流,如图丁所示。
二、电能的输送如图所示,若发电站输出电功率为P,输电电压为U,用户得到的电功率为P′,用户的电压为U′,输电线总电阻为R。
1.输出电流I=PU=P′U′=U-U′R。
2.电压损失(1)ΔU=U-U′。
(2)ΔU=IR。
3.功率损失(1)ΔP=P-P′。
(2)ΔP=I2R=⎝⎛⎭⎪⎫PU2R。
4.减少输电线上电能损失的方法(1)减小输电线的电阻R。
由R=ρlS知,可加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线。
(2)减小输电线中的电流。
在输电功率一定的情况下,根据P=UI,要减小电流,必须提高输电电压。
1.思考辨析(正确的画“√”,错误的画“×”)(1)变压器能改变交变电流的电压,不能改变交变电流的频率。
(√)(2)正常工作的变压器当副线圈与用电器断开时,副线圈两端无电压。
第二节 变压器 电能的输送(对应学生用书第204页)[教材知识速填]知识点1 理想变压器1.构造和原理(如图11-2-1所示)(1)构造:图11-2-1变压器由原线圈、副线圈和闭合铁芯组成. (2)原理:电磁感应的互感现象. 2.基本关系(1)电压关系:U 1U 2=n 1n 2.(2)功率关系:P 入=P 出.(3)电流关系:①只有一个副线圈时:I 1I 2=n 2n 1.②有多个副线圈时,U 1I 1=U 2I 2+U 3I 3+…+U n I n . 3.几种常见的变压器(1)自耦变压器——调压变压器.(2)互感器⎩⎨⎧电压互感器:把高电压变成低电压.电流互感器:把大电流变成小电流.自耦变压器原理如图11-2-2所示:图11-2-2若AX为输入端,触头a向上移动时,副线圈匝数N2增加,输出电压升高.易错判断(1)变压器能改变交变电流的电压,不能改变交变电流的频率.(√)(2)正常工作的变压器当副线圈与用电器断开时,副线圈两端无电压.(×)(3)变压器副线圈并联更多的用电器时,原线圈输入的电流随之减小.(×)知识点2远距离输电1.输电过程(如图11-2-3所示)图11-2-32.电压损失(1)ΔU=U-U′(2)ΔU=IR3.功率损失(1)ΔP=P-P′(2)ΔP=I2R=ΔU2 R4.输送电流(1)I=PU(2)I=U-U′R5.减少输电线上电能损失的方法(1)减小输电导线的电阻R线.由R线=ρLS知,可采用加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线.(2)减小输电导线中的电流.在输电功率一定的情况下,根据P=UI,要减小电流,必须提高输电电压.易错判断(1)增大输电导线的横截面积不利于减少输电过程中的电能损失.(×)(2)高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗.(√)(3)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大.(√)[教材习题回访]考查点:变压器的原理1.(沪科版选修3-2 P75T3改编)图11-2-4为一理想变压器,其原、副线圈匝数之比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R组成闭合电路.当直导线MN在匀强磁场中沿导轨向左匀速切割磁感线时,电流表的示数是10 mA,那么电流表的示数是()图11-2-4A.40 mA B.0C.10 mA D.2.5 mA[答案]B考查点:互感器的原理2.(粤教版选修3-2 P59T4改编)如图11-2-5所示,P是电压互感器,Q是电流互感器,如果两个互感器的变压比和变流比都是50,电压表的示数为220 V,电流表的示数为3 A,则输电线路中的电压和电流分别是()图11-2-5A.11 000 V150 A B.1 100 V15 AC.4.4 V16.7 A D.4.4 V0.06 A[答案]A考查点:远距离高压输电问题3.(人教版选修3-2 P50 T3改编)从发电站输出的功率为220 kW,输电线的总电阻为0.05 Ω,用110 V和11 kV两种电压输电.两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为()A.100∶1 B.1∶100C.1∶10 D.10∶1[答案]A考查点:变压器的动态分析问题4.(人教版选修3-2 P44 T5改编)如图11-2-6所示的电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2 A,电流表A2的示数增大了0.8 A,则下列说法正确的是()图11-2-6A.电压表V1示数增大B.电压表V2、V3示数均增大C.该变压器起升压作用D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动[答案]D(对应学生用书第205页)理想变压器的基本关系[题组通关]1.如图11-2-7所示,理想变压器的原线圈接在u =2202sin 100πt (V)的交流电源上,副线圈接有R =55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )图11-2-7A .原线圈的输入功率为220 2 WB .电流表的读数为1 AC .电压表的读数为110 2 VD .副线圈输出交流电的周期为50 sB [理想变压器原线圈两端电压的有效值为U 1=220 V ,由U 1U 2=n 1n 2得U 2=n 2U 1n 1=110 V ,即电压表的读数为110 V ,通过负载电阻的电流I 2=U 2R =11055 A =2 A ,则副线圈的输出功率P =U 2I 2=110×2 W =220 W ,原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,为220 W ,故选项A 、C 错误. 由n 1I 1=n 2I 2得I 1=n 2I 2n 1=1 A ,即电流表的读数为1 A ,选项B 正确.由u =2202sin 100πt (V)可知,角速度ω=100π rad/s ,原线圈所接交流电的周期T =2πω=0.02 s ,副线圈输出交流电的周期不变,仍为0.02 s ,选项D 错误.]2.(2016·全国Ⅰ卷)一含有理想变压器的电路如图11-2-8所示,图中电阻R 1、R 2和R 3的阻值分别为3 Ω、1 Ω和4 Ω,○A 为理想交流电流表,U 为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定.当开关S 断开时,电流表的示数为I ;当S 闭合时,电流表的示数为4I .该变压器原、副线圈匝数比为( )图11-2-8A .2B .3C .4D .5B [设原、副线圈的匝数比为k ,根据变压器匝数比与电流成反比的关系,则原线圈电流为I 时,副线圈电流为kI ;原线圈电流为4I 时,副线圈电流为4kI .根据变压器的输入功率等于输出功率得 UI -I 2R 1=(kI )2(R 2+R 3) 4UI -(4I )2R 1=(4kI )2R 2 联立两式代入数据解得k =3 选项B 正确.](2018·黄冈模拟)如图所示,一理想变压器的原线圈接在电压有效值为220 V 的正弦式交流电源上,两副线圈匝数分别为n 2=16,n 3=144,通过理想二极管(具有单向导电性)、单刀双掷开关与一只“36V18 W”的灯泡相连(灯泡电阻不变),当开关接1时,灯泡正常发光,则下列说法中不正确的是()A.原线圈的匝数为880B.当开关接2时,灯泡两端电压的有效值为20 2 VC.当开关接2时,灯泡消耗的功率约为18 WD.当开关接2时,灯泡消耗的功率约为11 WC[由n1n3=U1U L得n1=880,所以选项A正确;当开关接2时,有n1n2+n3=U1U,解得U=40 V,设交流电的周期为T,由U2R·T2=U′2R T,可得灯泡两端电压的有效值为U′=20 2 V,灯泡电阻为R=U2LP L=72 Ω,灯泡消耗的实际功率为P=U′2R=1009W≈11 W,即选项C错误,B、D正确.]1.匝数比不变的情况(如图11-2-9所示)(1)U 1不变,根据U 1U 2=n 1n 2,输入电压U 1决定输出电压U 2,可以得出不论负载电阻R 如何变化,U 2不变.图11-2-9(2)当负载电阻发生变化时,I 2变化,根据输出电流I 2决定输入电流I 1,可以判断I 1的变化.(3)I 2变化引起P 2变化,根据P 1=P 2,可以判断P 1的变化. 2.负载电阻不变的情况(如图11-2-10所示)图11-2-10(1)U 1不变,n 1n 2发生变化,U 2变化.(2)R 不变,U 2变化,I 2发生变化.(3)根据P 2=U 22R 和P 1=P 2,可以判断P 2变化时,P 1发生变化,U 1不变时,I 1发生变化. [多维探究]考向1 匝数比不变、负载变化的情况1.(2018·淄博模拟)如图11-2-11所示,理想变压器原、副线圈接有额定电压均为20 V 的灯泡a 和b .当输入u =2202sin 100πt (V)的交变电压时,两灯泡均能正常发光.设灯泡不会被烧坏,下列说法正确的是( )图11-2-11A .原、副线圈匝数比为11∶1B .原、副线圈中电流的频率比为11∶1C .当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,灯泡b 变亮D .当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,灯泡a 变亮[题眼点拨] “两灯泡均能正常发光”可求出原线圈两端电压. D [两灯均正常发光,则原线圈输入的电压为:U 1=U -U 灯=(220-20) V =200 V ,副线圈电压:U 2=U 灯=20 V ,根据理想变压器变压比:n 1n 2=U 1U 2=20020=101,故A 错误;变压器不改变交流电的频率,即频率比为1∶1,故B 错误;当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,阻值减小,副线圈电流变大,根据n 1n 2=I 2I 1,可知原线圈电流变大,灯泡a 分担的电压变大,原线圈输入的电压变小,所以灯泡a 变亮,b 变暗,故C 错误,D 正确.] 考向2 匝数比改变,负载不变的情况2.(多选)如图11-2-12所示,电路中的变压器为理想变压器,S 为单刀双掷开关,U 1为加在原线圈两端的交变电压,I 1、I 2分别为原、副线圈中的电流.下列说法中正确的是( )【导学号:84370476】图11-2-12A .保持U 1不变,S 由b 切换到a ,则R 上消耗的功率减小B .保持U 1不变,S 由a 切换到b ,则I 2减小C .保持U 1不变,S 由b 切换到a ,则I 1增大D .保持U 1不变,S 由a 切换到b ,则变压器的输入功率增大BC [S 由b 切换到a 时,副线圈匝数增多,则输出电压U 2增大,电流I 2增大,R 消耗的功率增大,由变压器功率关系可知,其输入功率也增大,故I1增大.S由a切换到b时,副线圈匝数减少,则输出电压U2减小,输出电流I2减小,所以根据P2=I2U2,P2减小;又因P1=P2,所以变压器输入功率减小.由以上分析可知,正确选项为B、C.]考向3负载和匝数比都变化的情况3.(多选)(2018·太原模拟)如图11-2-13所示,理想变压器的原线圈接u=U0co100πt 的交变电流,副线圈接有可调电阻R,触头P与线圈始终接触良好,下列判断正确的是()图11-2-13A.交变电流的频率为50 HzB.若仅将触头P向A端滑动,则电阻R消耗的电功率增大C.若仅使电阻R增大,则原线圈的输入电功率增大D.若使电阻R增大的同时,将触头P向B端滑动,则通过原线圈的电流一定减小[题眼点拨]①“仅使P向A滑动”说明与R并联的副线圈匝数变多;②“仅使电阻R增大”,由P=U2R说明变压器的输出功率变小.ABD[根据ω=2πf可得ω=2πf=100π rad/s,解得f=50 Hz,A正确;若仅将触头P向A端滑动,则副线圈匝数增大,根据U1U2=n1n2可得副线圈输入电压增大,即R两端的电压增大,根据P=U2R可得电阻R消耗的电功率增大,B正确;若仅使电阻R增大,R两端电压不变,根据P=U2R可得电阻R消耗的功率减小,即副线圈消耗的功率减小,所以原线圈输入功率减小,C错误;若使电阻R增大的同时,将触头P向B端滑动,根据U1 U2=n1n2可得副线圈两端的电压减小,根据I=UR可得通过R的电流减小,即副线圈中的电流减小,根据公式I1I2=n2n1,原线圈中的电流一定减小,D正确.]远距离输电1.理清三个回路图11-2-14(1)电源回路:该回路中,通过线圈1的电流I1等于发电机中的电流I机;线圈1两端的电压U1等于发电机的路端电压U机;线圈1输入的电功率P1等于发电机输出的电功率P机.(2)输送回路:I2=I3=I线,U2=U3+ΔU,P2=ΔP+P3.(3)用户回路:I4=I用,U4=U用,P4=P用.2.抓住两个联系(1)理想的升压变压器联系了电源回路和输送回路,由理想变压器原理可得:线圈1(匝数为n 1)和线圈2(匝数为n 2)中各个量间的关系是:U 1U 2=n 1n 2,I 1n 1=I 2n 2,P 1=P 2.(2)理想的降压变压器联系了输送回路和用户回路,由理想变压器原理可得:线圈3(匝数为n 3)和线圈4(匝数为n 4)中各个量间的关系是:U 3U 4=n 3n 4,I 3n 3=I 4n 4,P 3=P 4. 3.理解两个损失(1)电压损失:ΔU =I 线R 线. (2)功率损失:P 损=I 2线R 线=ΔU 2R 线.4.掌握一个守恒能量守恒关系式:P 1=P 线损+P 用户.[母题] 如图11-2-15为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T 的原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,在T 的原线圈两端接入一电压u =U m sin ωt 的交流电源,若输送电功率为P ,输电线的总电阻为2r ,不考虑其他因素的影响,则输电线上损失的电功率为( )图11-2-15A .⎝ ⎛⎭⎪⎫n 1n 2U 2m 4rB .⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2n 1U 2m 4rC .4⎝ ⎛⎭⎪⎫n 1n 22⎝ ⎛⎭⎪⎫P U m 2rD .4⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2n 12⎝ ⎛⎭⎪⎫P U m 2r【自主思考】(1)计算输电线上损失功率的公式是什么? [提示] P 损=I 22R 线.(2)公式I 2=PU 2中,U 2是最大值,还是有效值?[提示] 有效值.C [升压变压器T 的原线圈两端电压的有效值为U 1=U m2;由变压关系可得U1U2=n1n2,则U2=n2U m2n1;因为输送电功率为P,输电线中的电流为I2=PU2=2n1Pn2U m,则输电线上损失的电功率为ΔP=I22(2r)=4n21P2rn22U2m,故选项C正确.][母题迁移]迁移1远距离输电与变压器的动态分析相结合1.(多选)(2018·德州模拟)如图11-2-16所示是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电的示意图,图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表.设发电厂输出的电压一定,两条输电线总电阻用R0表示,并且电阻不变,变阻器R相当于用户用电器的总电阻.当用电器增加时,相当于R变小,则当用电进入高峰时()【导学号:84370477】图11-2-16A.电压表V1、V2的读数均不变,电流表A2的读数增大,电流表A1的读数减小B.电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数增大C.电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变D.线路损耗功率增大BCD[因为输入电压和变压器匝数比都不变,所以电压表V1、V2的读数均不变,用电高峰期,电阻减小,电流增大,根据电流与匝数成反比知电流都增大,故A错误;输电线上的电压损失增大,故电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数增大,故B正确;电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变,等于输电线的电阻值,故C正确;因为输电线上的电流增大,所以线路损耗的功率增大,故D正确.故选:BCD.]迁移2远距离输电与互感器相结合2.(多选)(2018·青岛模拟)如图11-2-17所示为某小型电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率为20 kW.在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1∶10,电流表的示数为1 A,输电线的总电阻为10 Ω,则下列说法正确的是()图11-2-17A.采用高压输电可以增大输电线中的电流B.升压变压器的输出电压U2=2 000 VC.用户获得的功率为19 kWD.将P下移,用户获得的电压将增大BC[根据高压输电原理,提高输电电压,输电电流减小,A错误;根据电流互感器的原理,输电电流:I输=101×1 A=10 A,输电电压:U2=PI=20×10310V=2 000 V,B正确;输电线上的功率损失:P损=I2R=102×10 W =1 kW,用户获得的功率为:P用=P输-P损=20 kW-1 kW=19 kW,C 正确;将P下移,降压变压器原线圈匝数增加,根据变压器的变压规律,副线圈的电压减小,用户获得的电压将减小,D错误.故选BC.]迁移3远距离输电与传感器相结合3.(多选)如图11-2-18甲为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器,升压变压器原、副线圈匝数比为1∶100,其输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为100 Ω.降压变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小.电压表V显示加在报警器上的电压(报警器未画出).未出现火警时,升压变压器的输入功率为750 kW,则下列说法中正确的有()图11-2-18A.降压变压器副线圈输出的交变电流频率为50 HzB.远距离输电线路损耗功率为180 kWC.当出现火警时,电压表V的示数变小D.当出现火警时,输电线上的电流变小AC[由题图乙知交变电流的周期为0.02 s,所以频率为50 Hz,A正确;由题图乙知升压变压器输入电压有效值为250 V,根据变压比公式知升压变压器副线圈两端电压为25 000 V,所以输电线中的电流为30 A,输电线损失的电压为ΔU=IR=30×100 V=3 000 V,输电线路损耗功率为ΔP =ΔU·I=90 kW,B错误;当出现火警时传感器R2阻值减小,降压变压器副线圈中电流增大,输电线上电流变大,电压变大,降压变压器输入、输出电压都变小,定值电阻的分压增大,电压表V的示数变小,C正确,D 错误.]。