交流电知识点总结
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交流电知识点总结一、交流电的基本概念交流电,也称为AC,是一种以周期性变化的电波形表示的电流。
它由正弦波或余弦波构成,其幅度和方向随时间变化。
在电力系统中,交流电被广泛使用,因为它的变化可以方便地通过变压器进行升压或降压,从而实现电力的长距离传输和分配。
二、交流电的特性1、频率:交流电的频率是指电流每秒变化的次数。
在大多数电力系统中,频率被设定为50赫兹(Hz)或60赫兹。
2、相位:相位描述的是在某一特定时刻电流的方向。
在正弦波形的交流电中,相位通过角度来表示,例如0度、90度、180度等。
3、幅度:幅度是指电流的最大值,也就是电压的峰值。
幅度的大小直接影响了电流的有效值。
4、相位角:相位角是指电流与参考电压之间的角度差。
它对交流电的功率因数和电压平衡有重要影响。
三、交流电的产生和传播交流电可以通过机械方法产生,例如通过汽轮机或水轮机的转动来产生交流电。
交流电也可以通过电子器件如晶体管产生。
在电力系统中,交流电通过输电线路进行传输,其传播速度等于光速。
四、交流电的接收和使用在电力系统中,交流电被接收并转换为各种电压等级,以供各种电器设备使用。
通过变压器,交流电的电压可以得到调整,以适应不同的电器设备需求。
通过整流器等电子设备,交流电可以被转换为直流电,供一些电器设备使用。
五、交流电的安全使用在使用交流电时,需要注意安全。
不应在没有专业人员指导的情况下尝试修理电气设备。
对于高压线路,应保持足够的距离以避免触电。
在处理电力设备时,应始终佩戴适当的防护设备。
六、交流电的未来发展随着科技的发展,电力系统的技术和设备也在不断进步。
例如,柔性交流输电系统(FACTS)和超导变压器等新技术的应用将极大地提高电力系统的效率和稳定性。
随着可再生能源如风能和太阳能的广泛应用,电力系统的能源结构也在发生变化,这将进一步推动电力系统的可持续发展。
总结:交流电是现代电力系统的基础和核心,对于它的理解和掌握是理解现代电力系统的关键。
高中课程交流电知识点总结1. 电的定义电是一种基本物理现象,是指物质内部或外部的电荷产生的相互作用,其形式包括静电和动电。
2. 电荷电荷是物质中存在的基本物理量,分为正电荷和负电荷,同种电荷相互斥,异种电荷相互吸引。
3. 电荷传递电荷传递分为导体中的自由电子传递和绝缘体中的带电之间的传递。
4. 电场电荷周围存在电场,电场可以描述电荷之间的相互作用力,它的方向与电荷的正负有关。
5. 电位移电场中的电势能在空间传播,称为电位移。
二、静电学1. 静电荷物体带有静电荷时,会产生静电场,其大小与电荷量成正比,与距离平方成反比。
2. 静电感应静电感应是指在电场中,由于电荷的作用,物体间会产生电势差,导致电荷移动。
3. 静电放电静电放电是指带有静电的物体在适当的条件下会放出电荷,产生电流。
三、电流学1. 电流在导体中,电荷受到电场力作用而移动产生的物理现象,称为电流,单位是安培(A)。
2. 电阻导体对电流的阻碍作用称为电阻,单位是欧姆(Ω),其大小与导体材料、长度、截面积和温度有关。
3. 电压电压是指电荷在电场中受到的电势差,单位是伏特(V)。
4. 电源电源是供给电路中各元件电能的装置,可以是直流电源或交流电源。
5. 电路电路是由电源、电阻和导线构成的电子器件,是电流从电源到负载的路径。
6. 串联电路和并联电路串联电路是指电路中各元件依次由一端连接在一起,而并联电路是指各元件的一端相连,另一端也相连。
7. 驻流电路、非驻流电路和混合电路驻流电路是指电路中电流大小不变,而非驻流电路是指电流大小会随时间变化。
混合电路是同时包含驻流和非驻流电路的电路。
8. 电功率电功率是指电路中消耗的能量与时间的比值,单位是瓦特(W)。
四、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是指导体内或磁场中存在相对运动时,会在导体中产生感应电动势。
2. 感应电动势感应电动势是由变化的磁场和导体间的相对运动产生的电动势。
3. 涡流导体中产生的感应电流,称为涡流,会产生磁场,对外产生磁场力。
高三物理交流电知识点交流电作为物理学的一个重要概念,在学习物理的过程中占据了重要的地位。
下面将介绍一些高三物理交流电的知识点,包括交流电的基本概念、交流电的特点以及一些与交流电相关的重要公式。
一、交流电的基本概念交流电指的是电流的方向和大小都随时间变化的电流。
与之相对的是直流电,即电流的方向和大小保持恒定不变。
交流电可以通过变压器进行电压的升降,从而实现电能的传输和分配。
二、交流电的特点1. 频率:交流电的频率指的是单位时间内电流方向变换的次数。
国内普遍使用的交流电频率为50Hz,即每秒钟电流方向变换50次。
频率的单位是赫兹(Hz)。
2. 有效值:交流电的有效值指的是与该交流电所产生的热效应相同的恒定电流的大小。
有效值可以用来表示交流电的大小,常用单位是安培(A)。
3. 峰值值:交流电的峰值指的是交流电波形的最大值或最小值,峰值可以用来计算交流电的振幅。
峰值通常用“Vp”表示。
4. 周期:交流电的周期指的是一个完整波形所需的时间,即电流方向从正向到负向再返回正向的时间。
周期的单位是秒(s)。
三、与交流电相关的重要公式1. 交流电的电压与电流之间的关系:在纯电阻电路中,交流电的电压和电流之间满足欧姆定律,可以使用以下公式进行计算:U = I * R其中,U代表电压,I代表电流,R代表电阻。
2. 交流电功率的计算:在交流电路中,交流电功率的计算需要考虑到电压、电流以及电阻之间的相位关系。
交流电功率的计算公式如下:P = U * I * cos(θ)其中,P代表功率,U代表电压,I代表电流,θ代表电压和电流之间的相位差。
3. 交流电的频率和周期之间的关系:交流电的频率和周期之间存在着一定的关系,可以使用以下公式进行计算:f = 1 / T其中,f代表频率,T代表周期。
四、总结通过对交流电的基本概念、特点以及相关公式的介绍,我们可以更好地理解交流电的性质和运行原理。
在高三物理学习中,交流电是一个重要的知识点,掌握好这些知识对于理解电路和电器的运行机制非常重要。
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。
交流电路中的电压电流关系知识点总结在电学领域,交流电路中的电压电流关系是一个重要且基础的概念。
理解这些关系对于分析和设计电路、解决实际的电气问题都具有至关重要的意义。
首先,我们来谈谈交流电路中最基本的元件——电阻。
在纯电阻交流电路中,电压和电流是同相位的。
这意味着它们同时达到最大值、最小值和零值。
电阻两端的电压与通过电阻的电流之间的关系遵循欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻($U = I\times R$)。
例如,当通过一个 10 欧姆电阻的交流电流为 2 安培时,电阻两端的电压就是 20伏特。
接下来是电感元件。
电感在交流电路中会产生感抗,其大小与电感量和交流电的频率有关。
感抗($X_L$)可以用公式$X_L = 2\pifL$来计算,其中$f$是交流电的频率,$L$是电感量。
在纯电感交流电路中,电流滞后电压 90 度。
也就是说,当电压达到最大值时,电流为零;而当电压为零时,电流达到最大值。
这是因为电感会阻碍电流的变化,当电压变化时,电感会产生自感电动势来抵抗电流的变化,从而导致电流滞后于电压。
再说说电容元件。
电容在交流电路中会产生容抗,其大小与电容量和交流电的频率有关。
容抗($X_C$)可以用公式$X_C =\frac{1}{2\pi fC}$来计算,其中$f$是交流电的频率,$C$是电容量。
在纯电容交流电路中,电流超前电压 90 度。
这是因为电容两端的电压不能突变,当电压开始变化时,电流会立即响应,从而导致电流超前于电压。
在实际的交流电路中,往往不是单纯的电阻、电感或电容,而是它们的组合。
对于串联交流电路,如果是电阻和电感串联,总阻抗($Z$)等于电阻的平方加上感抗的平方的平方根,并且电压和电流之间的相位差取决于电阻和感抗的比例。
如果是电阻和电容串联,总阻抗等于电阻的平方加上容抗的平方的平方根,电压和电流之间的相位差也取决于电阻和容抗的比例。
对于并联交流电路,情况会稍微复杂一些。
在电阻和电感并联的电路中,总导纳等于电阻的倒数加上感抗倒数的平方和的平方根的倒数。
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。
高一物理交流电知识点总结导言:在高中物理学科中,交流电是一个重要的内容,涉及到电流、电压、电阻、电感、电容等多个概念。
透过学习交流电,我们可以理解电流的变化、电压的变化以及相关的电路原理。
本文将从基本概念、交流电路、电流变化等方面对高一物理交流电的知识进行总结与讨论。
一、基本概念1. 交流电:交流电是指电流方向和大小在一定时间内不断变化的电流。
它的特点是周期性和方向的改变,可用正弦函数表示。
2. 交流电的频率:频率是指单位时间内交流电中正弦波形改变的次数,单位为赫兹(Hz)。
常见的家用电频率为50赫兹。
3. 交流电的周期:周期是指一个完整的正弦波形改变所需要的时间,单位为秒。
4. 有效值与峰值:交流电的有效值是指与直流电相同功率情况下所需的电压或电流,峰值是指交流电正弦波形中最大的电压或电流值。
二、交流电路1. 电阻、电感和电容的作用:在交流电路中,电阻产生消耗功率、电感主要起到阻碍电流变化的作用、电容则是储存电荷和抵抗电压变化。
2. 交流电压的表示:交流电压常用V表示,它包含振幅和角频率两个重要参数。
3. 串联交流电路:串联交流电路中电压相同而电流不同,电阻和电感按照欧姆定律计算,电容根据角频率计算。
4. 并联交流电路:并联交流电路中电流相同而电压不同,电阻和电感按照欧姆定律计算,电容根据角频率计算。
三、电流变化1. 直流与交流电的区别:直流电的电流方向始终不变,交流电的电流方向在一定时间内变化。
2. 交流电的正弦曲线:交流电的正弦曲线表示了电流大小随时间变化的关系,通过正弦曲线的峰值和周期可以计算出电压和频率。
结语:通过对高一物理交流电的知识点的总结与分析,我们了解到交流电的基本概念、交流电路的组成和原理、以及电流变化的规律。
这些知识对于我们理解电流、电压的变化以及相关的电路原理具有重要的意义。
通过学习和掌握交流电,我们将更好地了解电路的工作原理,并能够在实际应用中进行合理的设计和调试。
交流电知识点总结
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,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。
(2)变化规律:
①中性面:与磁感线垂直的平面叫中性面。
线圈平面位于中性面位置时,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 。
当线圈平面匀速转到垂直于中性面的位置时,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。
m NB S εω=
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:sin m e t εω= 若从线圈平面从任意位置开始计时,则感应电动势瞬时值表达式为:
sin()m e t εωϕ=+ ϕ为初始位置与中性面的夹角
二、表征交流电的物理量:
(1)瞬时值、最大值、有效值和平均值:
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。
正弦(或余弦)交流电电动势的有效值ε和最大值ε
m 的关系为:0.707m εε== 注意:通常交流电表测出的值就是交流电的有效值。
用电器上标明的额定值等都是指有效值。
用电器上说明的耐压值是指最大值。
交流电的平均值的计算方法和公式:e t
ϕ∆=∆ (2)周期、频率和角频率
交流电完成一次周期性变化所需的时间叫周期。
以T 表示,单位是秒。
交流电在1秒内完成周期性变化的次数叫频率。
以f 表示,单位是赫兹。
周期和频率互为倒数,即T f =1。
我国市电频率为50赫兹,周期为0.02秒。
角频率ω:ωππ==22T
f 单位:弧度/秒 交流电的图象:
e t m =εω·sin 图象如图5—3所示。
e t m =εω·cos 图象如图5—4所示。
三.电感和电容对交变电流的影响
①电感对交变电流有阻碍作用,阻碍作用大小用感抗表示。
“通直流,阻交流,通低频,阻高频”
②电容对交变电流有阻碍作用,阻碍作用大小用容抗表示“隔直流、通交流,阻低频、通高频”
四.变压器
变压器是可以用来改变交流电压和电流的大小的设备。
理想变压器输入功率等于输出功率。
对于原、副线圈各一组的变压器来说,原、副线圈上的电压与它们的匝数成正。
即 U U n n 1212= ; 因为有21P P =即 I I n n 1221
= 因而通过原、副线圈的电流强度与它们的匝数成反比。
注意:1.理想变压器各物理量的决定因素
输入电压U 1决定输出电压U 2,输出功率决定输入功率,直到达到变压器的最大功率(负载电阻减小,输入功率增大;负载电阻增大,输入功率减小)。
2.一个原线圈多个副线圈的理想变压器的电压、电流的关系
312123
U U U n n n ===⋯⋯ 1234P P P P =+++⋯⋯ (二)解决变压器问题的常用方法
U 122222121I R U I U n n U U 决定
负载决定−−−−−→−=−−−−→−=决定决定−−−−→−=−−−−−−−−→−==1112211211)(U I P I U I U I P P P 1
五.电能的输送
由于送电的导线有电阻,远距离送电时,线路上损失电能较多。
在输送的电功率和送电导线电阻一定的条件下,提高送电电压,减小送电电流强度可以达到减少线路上电能损失的目的。
线路中电流强度I 和损失电功率计算式如下: 注意:送电导线上损2P I P I R U =
=输损线出失的电功率,不能用P U R 损出线=2求,因为U 出不是全部降落在导线上。
六.练习
1.某小型发电机产生的交变电动势为e=50sin 100πt (V ),对此电动势,下列表述正确的有
A.
最大值是V B.频率是100Hz
C
.有效值是V D.周期是0.02s
2.一个小型电热器若接在输出电压为10V 的直流电源上.消耗电功率为P ;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为2
P 。
如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的
最大值为
A .5V B.52V C .10V D.102V
3.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分。
一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。
己知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V 的交流电源上。
当变压器输出电压调
至最大时,负载R 上的功率为2.0 kW 。
设此时原线圈中电流有效值为I ,
负载两端电压的有效值为U 2,且变压器是理想的,则U 2和I 1分别约为
A .380V 和5.3A
B .380V 和9.1A
C .240V 和5.3ª
D .240V 和9.1A
4.一台电风扇的额定电压为交流220V 。
在其正常工作过程
中,用交流电流表测得某一段时间内的工作电流I 随时间t
的变化如图所示。
这段时间内电风扇的用电量为
A.3.9×10-2度
B.5.5×10-2度
C.7.8×10-2度
D.11.0×10-2度
5.如图,理想变压器原线圈输入电压sin m U U t ω=,副
线圈电路中0R 为定值电阻,R 是滑动变阻器。
1V 和2V 是理
想交流电压表,示数分别用1U 和2U 表示;1A 和2A 是理想
交流电流表,示数分别用1I 和2I 表示。
下列说法正确的是
A .1I 和2I 表示电流的瞬间值
B .1U 和2U 表示电压的最大值
C .滑片P 向下滑动过程中,2U 不变、1I 变大
D .滑片P 向下滑动过程中,2U 变小、1I 变小
6.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L 1由火线和零线并行绕成,当右侧线圈L 2中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K ,从而切断家庭电路,仅考虑L 1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有
A .家庭电路正常工作时,L 2中磁通量为零
B .家庭电路中使用的电器增多时,L 2中的磁通量不变
C .家庭电路发生短路时,开关K 将被电磁铁吸起
D .地面上的人接触火线发生触电时,开关K 将被电磁铁吸
起。
7.图甲是某燃气炉点火装置的原理图。
转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压,并加在一理想变压器
的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为1n 、2n 。
○V 为交流电压表。
当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V 时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。
以下判断正确的是
A .电压表的示数等于5V B
C .实现点火的条件是211000n n >
D .实现点火的条件是211000n n <
8.如图所示,在铁芯P 上绕着两个线圈a 和b ,则
A .线圈a 输入正弦交变电流,线圈b 可输出恒定电流
B .线圈a 输入恒定电流,穿过线圈b 的磁通量一定为零
C .线圈b 输出的交变电流不对线圈a 的磁场造成影响
D .线圈a 的磁场变化时,线圈b 中一定有电场
9.通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P ,原线圈的电压U 保持不变,输电线路的总电阻为R 。
当副线圈与原线圈的匝数之比为k 时,线路损耗的电功率为P 1,若将副线圈与原线圈的匝数之比提高到nk ,线路损耗的电功率为P 2,则P 1和P 2/P 1分别为
A .PR/kU,1/n B(P/kU)2R, 1/n
C. PR/kU, 1/n 2 D (P/kU)2R,1/n 2
10.如题15图所示,理想变压器的原线圈接入t u π100sin 211000=(V)的交变电压,
副线圈通过电阻r=6Ω导线对“220V/880W ”电器R L 供电,
该电器正常工作。
由此可知
A. 原、副线圈的匝数比为50 : 1
B.交变电压的频率为100H Z
C.副线圈中电流的有效值为4A
D.变压器的输入功率为880W
11.如图,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,两个标有“12V ,6W ”的小灯泡并联在
副线圈的两端,当两灯泡都正常工作时,原线圈电路中电压表和电
流表(可视为理想的)的示数分别是( )
A.120V ,0.10A
B.240V ,0.025A
C.120V ,0.05A
D.240V ,0.05A。