交变电流的产生和变化规律
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交流电的产生一、交变电流的产生和变化规律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,简称交流电。
2、正弦式电流;随时间按正弦规律变化的电流叫做正弦式电流,正弦式电流的图象是正弦曲线,我国市用的交变电流都是正弦式电流3、中性面:中性面的特点是,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,感应电动势为零;线圈经过中性面时,内部的电流方向要发生改变。
4、正弦式交流电的产生和变化规律(1)产生过程(2)规律函数形式:N匝面积为S的线圈以角速率ω转动,从某次经过中性面开始计时,则e=NBSωsinωt,用Em表示峰值NBSω,则,电流。
二、描述交变电流的物理量1、周期和频率交变电流的周期和频率都是描述交变电流变化快慢的物理量。
(1)周期T:交变电流完成一次周期性变化所需的时间,单位是秒(S),周期越大,交变电流变化越慢,在一个周期内,交变电流的方向变化2次。
(2)频率f:交变电流在1s内完成周期性变化的次数,单位是赫兹,符号为Hz,频率越大,交变电流变化越快。
(3)关系:2、瞬时值、最大值、有效值和平均值(1)感应电动势瞬时值表达式:(在计算通电导体或线圈所受的安培力时,应用瞬时值。
)若从中性面开始,感应电动势的瞬时值表达式:(伏)。
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)。
感应电流瞬时值表达式:(安)(2)交变电流的最大值(以交变电动势为例)。
——交变电动势最大值:当线圈转到穿过线圈的磁通量为0的位置时,取得此值。
应强调指出的是,与线形状无关,与转轴位置无关,其表达式为。
在考虑交流电路中电容器耐压值时,应采用最大值。
(3)交变电流的有效值①有效值是根据电流的热效应来规定的,在周期的整数倍时间内(一般交变电流周期较短,如市电周期仅为0,02s,因而对于我们所考察的较长时间来说,基本上均可视为周期的整数倍),如果交变电流与某恒定电流流过相同电阻时其热效应相同,则将该恒定电流的数值叫做该交变电流的有效值。
交变电流的产生与描述一、交变电流的产生和变化规律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,简称交流电。
2、 正弦式电流;随时间按正弦规律变化的电流叫做正弦式电流,正弦式电流的图象是正弦曲线,我国市用的交变电流都是正弦式电流3、中性面:中性面的特点是,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,感应电动势为零;线圈经过中性面时,内部的电流方向要发生改变。
4、正弦式交流电的产生和变化规律 (1)产生过程 (2)规律函数形式:N 匝面积为S 的线圈以角速率ω转动,从某次经过中性面开始计时,则e=NBSωsinωt ,用Em 表示峰值NBSω,则t E e m ωsin =,电流t i R E R em ωsin ==。
二、 描述交变电流的物理量1、周期和频率交变电流的周期和频率都是描述交变电流变化快慢的物理量。
(1)周期T :交变电流完成一次周期性变化所需的时间,单位是秒(S ),周期越大,交变电流变化越慢,在一个周期内,交变电流的方向变化2次。
(2)频率f:交变电流在1s 内完成周期性变化的次数,单位是赫兹,符号为Hz ,频率越大,交变电流变化越快。
(3)关系:πω21==T f 2、瞬时值、最大值、有效值和平均值(1)感应电动势瞬时值表达式:(在计算通电导体或线圈所受的安培力时,应用瞬时值。
) 若从中性面开始,感应电动势的瞬时值表达式:t e e m ωsin =(伏)。
感应电流瞬时值表达式:t I i m ωsin ·=(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:t e m ωεcos ·=(伏)。
感应电流瞬时值表达式:t I i m ωcos ·=(安)(2)交变电流的最大值(以交变电动势为例)。
m ε——交变电动势最大值:当线圈转到穿过线圈的磁通量为0的位置时,取得此值。
应强调指出的是,m ε与线形状无关,与转轴位置无关,其表达式为ωεNBS m =。
嗦夺市安培阳光实验学校高二物理交变电流的产生和变化规律、表征交变电流的物理量【本讲主要内容】交变电流的产生和变化规律、表征交变电流的物理量【知识掌握】【知识点精析】本讲的重点、难点是交流电的概念和变化规律,交变电流的有效值和交流电的优越性,有效值的物理意义。
高考主要考察交流电的产生和有效值、瞬时值的计算,题型都为选择题,尤其是有效值的计算,主要考察物理中的等效思想。
1. 交变电流的产生及其变化规律(1)交变电流:强度和方向都随时间周期性变化的电流。
(2)正弦交变电流的产生:一个矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动便可产生。
(3)正弦交变电流的变化规律中性面:与磁场方向垂直的平面。
线圈转到中性面时,穿过线圈的磁通量最大,但磁通量的变化率为零,感应电动势为零,线圈每经过一次中性面,电流的方向改变一次。
变化规律:正弦交变电流图象(如下图):2. 表征交变电流的物理量(1)周期和频率交变电流的周期和频率是表征交变电流变化快慢的物理量。
周期T:交变电流完成一次周期性变化所需要的时间。
从交变电流产生的角度来看,它就等于旋转电枢式发电机中线圈转动的周期。
频率f :交变电流在1s内完成周期性变化的次数。
显然,f =T1。
(1)有效值和最大值有效值:在热效应上和直流电等效的物理量。
譬如,上面的交流电流的有效值就是I 。
如果我们不要每次都用实验去测量,那么,物理学家已经用高等数学工具计算出来:对于正弦交流电而言,其有效值和最大值之间具有以下关系I =21Im U = 21Um我们已经介绍有效值在意义和对于正弦交流电的计算方法。
那么,在实际应用中,它还有什么价值呢?原来,交流电表中的实数全部都是有效值(交流电表的工作原理、为什么指示有效值,目前不便介绍,有兴趣的同学可以参看相关的课外资料)。
此外,人们通常口头上所说的多少伏、多少安的交流电也是指的交流电的有效值。
与之相对应的,最大值也有它的意义:譬如,当一个电容器接在交流电源上,它是否安全(不被击穿)取决于其间的场强情况,如果超过了额定场强,绝缘介质的击穿是一瞬间的事,而不需要多长时间的热效应累计。
易错点26 交变电流的产生和描述易错总结一、交变电流的变化规律 1.中性面(1)中性面:与磁感线垂直的平面.(2)当线圈平面位于中性面时,线圈中的磁通量最大,线圈中的电流为零.2.从中性面开始计时,线圈中产生的电动势的瞬时值表达式:e =E m sin ωt ,E m 叫作电动势的峰值,E m =NωBS .3.正弦式交变电流:按正弦规律变化的交变电流叫作正弦式交变电流,简称正弦式电流. 4.正弦式交变电流和电压电流表达式i =I m sin_ωt ,电压表达式u =U m sin_ωt .其中I m 、U m 分别是电流和电压的最大值,也叫峰值. 二、周期和频率 1.周期(T ):交变电流完成一次周期性变化所需的时间. 2.频率(f ):周期的倒数叫作频率,数值等于交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数. 3.周期和频率的关系:T =1f 或f =1T .4.角速度与周期、频率的关系:ω=2πT =2πf .三、峰值和有效值1.峰值:交变电流的电压、电流能达到的最大数值叫峰值.电容器所能承受的电压要高于交流电压的峰值,否则电容器就可能被击穿.2.有效值:让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻,如果在交变电流的一个周期内它们产生的热量相等,则此恒定电流的数值叫作交变电流的有效值. 3.在正弦式交变电流中,最大值与有效值之间的关系 E =E m 2=0.707E m ,U =U m 2=0.707U m ,I =I m2=0.707I m 四、正弦式交变电流的公式和图像1.正弦式交变电流的公式和图像可以详细描述交变电流的情况.若线圈通过中性面时开始计时,交变电流的图像是正弦曲线.2.若已知电压、电流最大值分别是U m 、I m ,周期为T ,则正弦式交变电流电压、电流表达式分别为u =U m sin 2πΤt ,i =I m sin 2πTt . 解题方法一、交变电流图像的应用正弦交流电的图像是一条正弦曲线,从图像中可以得到以下信息:(1)周期(T )、频率(f )和角速度(ω):线圈转动的频率f =1T ,角速度ω=2πT =2πf .(2)峰值(E m 、I m ):图像上的最大值.可计算出有效值E =E m 2、I =I m2. (3)瞬时值:每个“点”表示某一时刻的瞬时值.(4)可确定线圈平面位于中性面的时刻,也可确定线圈平面平行于磁感线的时刻. (5)可判断线圈中磁通量Φ及磁通量变化率ΔΦΔt 的变化情况.二、交变电流“四值”的比较及应用易错类型1:对物理概念理解不透彻1.(2020·全国高三课时练习)下列关于家庭电路与安全用电的说法正确的是( ) A .家庭电路中控制用电器的开关应接在火线和用电器之间B.电冰箱使用三脚插头,是为了防止电流过大引起火灾C.在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越大D.使用测电笔时,手不能接触笔尾的金属体,防止电流通过人体,造成触电事故2.(2019·浙江高三月考)矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO 匀速转动,产生交变电流.在如图所示位置时,下列关于穿过线框的磁通量与线框中产生的感应电动势的大小的说法正确的是()A.磁通量最大,感应电动势最小B.磁通量最大,感应电动势最大C.磁通量最小,感应电动势最大D.磁通量最小,感应电动势最小3.(2020·浙江高三)如图所示为教学演示用交流发电机.以不太快的速度摇动发电机,与发电机相连的小灯泡将一闪一闪发光.现将摇动速度加倍,下列分析正确的是:A.小灯泡闪光周期将加倍,亮度增大B.小灯泡闪光频率将加倍,亮度增大C.小灯泡闪光频率将不变,亮度增大D.小灯泡闪光频率将加倍,亮度不变4.(2021·福建)在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。
第63课时交变电流的产生与描述(双基落实课)[命题者说]本课时内容是交变电流的基础学问,包括交变电流的产生与变化规律、交变电流的有效值、交变电流的“四值”的应用等,其中交变电流的有效值、图像等是高考的热点,虽然很少单独考查,但在相关类型的题目中经常涉及。
一、交变电流的产生与变化规律1.正弦式交变电流的产生和图像(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
(2)图像:用以描述交变电流随时间变化的规律,假如线圈从中性面位置开头计时,其图像为正弦曲线。
如图甲、乙所示。
2.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=2πω。
(2)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(Hz)。
(3)周期和频率的关系:T=1 f。
3.正弦式交变电流的函数表达式(线圈从中性面开头计时) (1)电动势e=E m sin ωt=nBSωsin_ωt。
(2)电流i=I m sin_ωt=E mR+rsin ωt。
(3)电压u=U m sin_ωt=E m RR+rsin ωt。
[小题练通]1.(2021·惠州模拟)如图甲所示,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有一矩形单匝线圈,其面积为S,总电阻为r,线圈两端外接一电阻R和一个抱负沟通电流表。
若线圈绕对称轴OO′以角速度ω做匀速转动,图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图像,下列说法正确的是()A.在t1~t3时间内,穿过线圈平面的磁通量的变化量为BSB.在t3~t4时间内,通过电阻R的电荷量为BSRC.在t3时刻穿过线圈平面的磁通量的变化率为2BSωD.在t3时刻电流表的示数为BSω2(R+r)解析:选D由题图可知,在t1和t3时刻穿过线圈平面的磁通量大小为BS,方向相反,则在t1~t3时间内穿过线圈平面的磁通量的变化量为2BS,A错误;在t3~t4时间内,磁通量的变化量为BS,则平均电动势E=BSΔt,因此通过电阻R的电荷量为q=ER+r·Δt=BSΔt(R+r)Δt=BSR+r,故B错误;在t3时刻电动势E=BSω,则由法拉第电磁感应定律,E=ΔΦΔt可知,则穿过线圈的磁通量变化率为BSω,故C错误;在t3时刻电流表的示数为交变电流的有效值,则有I=E2(R+r)=BSω2(R+r),故D正确。
物理交变电流专项复习知识梳理: 一、交变电流1.交变电流:电流强度的大小和方向 ,这种电流叫交变电流。
2.交变电电流的产生和变化规律(1)产生:在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的轴匀速转动的线圈产生的是 交变电流. (2)规律(瞬时值表达式): ①中性面的特点:②变化规律:(交变电流瞬时值的表达式)电动势: 电压: 电流: ③正弦(余弦)交变电流的图象二、描述交变电流的物理量 1. 交变电流的最大值:(1)交变电流的最大值(m m I E 、)与 无关,但是转动轴应与磁感线 . (2)某些电学元件(电容器、晶体管等)的击穿电压指的是交变电压的最大值. 2.交变电流的有效值:(1)有效值是利用 定义的.(即 ,则直流电的数值就是该交流电的有效值.)(2)正弦交变电流的有效值:(3)通常说的交变电流的电压、电流强度以及交流电表的读数、保险丝的熔断电流的值,都是指交变电流的 值.此外求解交变电流的电热问题时,必须用 值来进行计算. 3.交变电流的周期、频率、角速度:(1)周期T :交变电流完成一次周期性变化所需的时间. (2)频率f :1s 内完成周期性变化的次数. (3)角速度ω:1s 内转过的角度.(4)三者关系:我国民用交变电流的周期T= s、频率f= Hz、角速度ω= rad/s.4.交变电流平均值:(1)交变电流图象中图象与t轴所围成的面积与时间的比值叫做交变电流的平均值. (2)平均值是利用来进行计算的,计算时只能用平均值.三、电感和电容对交流的作用电感是“通流、阻流、通频、阻频”.电容是“通流、隔流、通频、阻频”.四、变压器1.变压器的构造图:2.变压器的工作原理:3. 理想变压器(1)电压跟匝数的关系:(2)功率关系:(3)电流关系:(4)决定关系:五、远距离输电1、示意图:2、两个关系:(1).输电过程的电压关系:(2).输电过程功率的关系:专题一 交变电流的产生和图像1、将阻值为5Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上,电源电动势随时间变化的规律如图所示.下列说法正确的是 ( ) A .电路中交变电流的频率为0.25 Hz BC .电阻消耗的电功率为2.5 WD .用交流电压表测得电阻两端的电压是5 V2、一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( ) A .该交流电的电压瞬时值的表达式为u =100sin (25t )V B .该交流电的频率为25 HzC .该交流电的电压的有效值为D .若将该交流电压加在阻值R =100 Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为50 W3、正弦交变电源与电阻R 、交流电压表按照图1所示的方式连接,R =10Ω,交流电压表的示数是u 随时间tA.通过R 的电流i R 随时间t 变化的规律是i R =2cos100πt (A) B.通过R 的电流i R 随时间t 变化的规律是i R=2cos50πt (V) C.R 两端的电压u R 随时间t 变化的规律是u R =52cos100πt (V) D.R 两端的电压u R 随时间t 变化的规律是u R =52cos50πt (V)4、如图所示,同轴的两个平行导线圈M 、N ,M 中通有图象所示的交变电流,则( ) A.在t 1到t 2时间内导线圈M 、N 互相排斥 B.在t 2到t 3时间内导线圈M 、N 互相吸引 C.在t 1时刻M 、N 间相互作用的磁场力为零 D.在t 2时刻M 、N 间相互作用的磁场力最大-2sU -U5、在周期性变化的匀强磁场区域内有垂直于磁场的一半径为r =1m 、电阻为R =3.14Ω的圆形线框,当磁感应强度B 按图示规律变化时(以向里为正方向),线框中有感应电流产生。
交变电流一、交变电流的产生规律1.正弦式交变电流的产生(1)线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
(2)两个特殊位置的特点:①线圈平面与中性面重合时,S ①B ,Φ最大,ΔΦΔt =0,e =0,i =0,电流方向将发生改变。
①线圈平面与中性面垂直时,S ①B ,Φ=0,ΔΦΔt 最大,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两次。
(4)交变电动势的最大值E m =nBSω,与转轴位置无关,与线圈形状无关。
2.产生正弦交流电的四种其他方式 (1)线圈不动,匀强磁场匀速转动。
(2)导体棒在匀强磁场中做简谐运动。
(3)线圈不动,磁场按正弦规律变化。
(4)在匀强磁场中导体棒的长度与时间成正弦规律变化。
3.交变电流的变化规律(线圈在中性面位置开始计时)4.书写交变电流瞬时值表达式的步骤(1)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图像读出或由公式E m =nωBS 求出相应峰值。
(2)明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式。
①线圈从中性面位置开始计时,则i -t 图像为正弦函数图像,函数表达式为i =I m sin ωt 。
①线圈从垂直于中性面的位置开始计时,则i -t 图像为余弦函数图像,函数表达式为i =I m cos ωt 。
二、交变电流有效值的求解方法1.有效值的规定交变电流、恒定电流I 直分别通过同一电阻R ,在交流电的一个周期内产生的焦耳热分别为Q 交、Q 直,若Q 交=Q 直,则交变电流的有效值I =I 直(直流有效值也可以这样算). 2.有效值的理解(1)交流电流表、交流电压表的示数是指有效值;(2)用电器铭牌上标的值(如额定电压、额定功率等)指的均是有效值; (3)计算热量、电功率及保险丝的熔断电流指的是有效值; (4)没有特别加以说明的,是指有效值;(5)“交流的最大值是有效值的2倍”仅适用于正(余)弦式交变电流. 3.有效值的计算(1)计算有效值时要根据电流的热效应,抓住“三同”:“相同时间(周期整数倍)”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. (3)利用两个公式Q =I 2Rt和Q =U 2Rt 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14周期(必须是从零至最大值或从最大值至零)和12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I =I m 2、U =U m2求解.4.几种典型交变电流的有效值三、交变电流“四值”的理解和计算交变电流“四值”的比较四、针对练习1、如图所示,一矩形线圈的面积为S ,匝数为N ,电阻为r ,处于磁感应强度大小为B 的水平匀强磁场中,绕垂直磁场的水平轴OO ′以角速度ω匀速运动。
交变电流的产生和变化规律教学过程:
知识回顾
教师:如何产生感应电流?
请运用电磁感应的知识,设计一个发电机模型。
提示:占用空间小,方式简单,能循环使用
学生设计:让矩形线圈在匀强磁场中匀速转动。
新课教学:
[演示1]:出示手摇发电机模型,并连接演示电流表
当线圈在磁场中转动时,电流表的指针随着线圈的转动而
摆动,线圈每转动一周指针左右摆动一次。
表明:电流强度的大小和方向都做周期性的变化,这种电流叫交流电。
一、交变电流
1.定义:大小和方向随时间作周期性变化的电流,叫做交变电流,简称交流.
说明:方向随时间周期性变化是交变电流的最重要的特征.如下图中A、B、C均为交变电流,而D就不是交变电流,因为D中电流方向不随时间改变.
提出问题:根据同学们的设计,如果矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动,线圈因电磁感应产生交流电是什么形式的交流电呢?线圈中的感应电动势的大小如何变化呢?
解决办法:理论推导表达式
示波器实际显示
二、交变电流的变化规律
[演示2]:矩形线圈在匀强磁场中匀速转动的四个过程
分 析:线圈bc 、da 始终在平行磁感线方向转动,因而不产生感应电动势,只起导线作用。
线圈平面垂直于磁感线(a 图),ab 、cd 边此时速度方向与磁感线平行,线圈中没有感应电动势,没有感应电流。
教师强调指出:这时线圈平面所处的位置叫中性面。
1、中性面:垂直磁感线的平面。
线圈没经过中心面电流方向改变一次,线圈在这个平面上没有电流。
线圈平面与磁感线垂直,磁通量最大,感应电动势最小为零,感应电流为零。
2、规律:
如图所示,线圈从中性面开始以角速度ω旋转.令线圈abcd 的边长L ab =L cd ,L ad =L bc =L .在转动过程中,ad 、bc 边切割磁感线产生感应电动势,其大小相同,且对线圈中电流而言,两电动势相当于串联.用e 表示线圈转动中产生的感应电动势,则
e =2BLv 1 ①
v 1=v sin θ ②
θ=ωt ③ v =ωR =ω·21L ab ④ 由①②③④式得e =2BL ·ω2
1
L ab ·sin ωt =BS ωsin ωt
图17-1-4
若线圈为N 匝 e =NBS ωsin ωt
其中S 为线圈的面积,NBS ω为交变电动势的峰值E m ,ωt 为线
圈和中性面夹角.
结论:矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的对称轴做匀速转动时,线圈中产生随时间按正弦规律变化的感应电动势.
讨论:将图中轴OO’移到ab 位置,产生的是正弦式交流电吗?线圈为圆形或者三角形等面积为S 的任意不规则形状呢?
3、深化原理:Φ=BS cos ωt
由法拉第电磁感应定律 E=t Φ∆∆=t
Φ∆∆=BS ωsin ωt 结论:当Φ随时间做正弦式变化,线圈中产生正弦式交流电 中性面特点:线圈平行于中性面时,最大Φ=Φm =BS ,
e =0, t
Φ∆∆=0电动势为零,电流为零,电流改变方向;线圈垂直于中性面时:Φ最小为零,当Φ=0时,e =E m ,
t Φ∆∆=(t
Φ∆∆)m 电动势最大。
E m =NBS ω=N Φm ω.
只要轴垂直磁场,与s 的形状无关,电动势的表达式不变。
4、正弦式交变电流的定义
为电路的感应电流的瞬时值为表达式,感应电流瞬时值表达式 i=I m sin ωt 这种按正弦规律变化的交变电流叫正弦式电流
三、交流电的图像
t
BS t Bl e ωωωωsin sin 2==
几个特殊点讲解:(2)当线圈平面逆时针转过900时(b图),即线圈平面与磁感线平行时,ab、cd边的线速度方向都跟磁感线垂直,即两边都垂直切割磁感线,这时感应电动势最大,线圈中的感应电流也最大。
(3)再转过90度时(c图),线圈又处于中性面位置,线圈中没有感应电动势。
(4)当线圈再转过90度时,处于图d位置,ab、cd边的瞬时速度方向,跟线圈经过图(b)位置时的速度方向相反,产生的感应电动势方向也跟在(图b)位置相反。
(5)再转过90度线圈处于起始位置(e图),与a图位置相同,线圈中没有感应电动势。
小结:线圈平面每经过中性面一次,感应电流的方向就改变一次,因此线圈转动一周,感应电流的方向改变两次。
交流电的变化规律还可以用图像来表示,在直角坐标系中,横轴
还可添加一个Φ-t图像,横坐标表示线圈平面跟中性面的夹角(或
者表示线圈转动经过的时间t),纵坐标表示感应电动势e(感应电流I)。
四、交流发电机
1.构成:交流发电机的基本组成部分是产生感应电动势的线圈(通常叫电枢)和产生磁场的磁极.
2.分类:按转动部分不同,交流发电机分为旋转磁极式发电机和旋转电枢式发电机.旋转磁极式发电机能够产生几千伏到几万伏的电压,输出功率可达几百兆瓦,大多数发电机都是该类型.旋转电枢式发电机产生的电压一般不超过500 V.
3.能量转化:发电机的转子由动力机(如水轮机、蒸汽轮机等)带动,把机械能传递给发电机,发电机将得到的机械能转化为电能输送给外电路.
4、(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
五、能力拓展训练补充
1.如图所示,下列关于闭合线圈中产生感应电流的说法中正确的
A只要闭合线圈在磁场中做切割磁感线运动,线圈中就会产生感应电流
B只要闭合线圈处于变化的磁场中,线圈中就会产生感应电流
C图中矩形线圈以其任何一条边为轴在磁场中旋转,都可产生感应电流
D图中线圈以其对称轴OO在磁场中转动,当穿过线圈的Φ最大时,线圈内不产生感应电流,当穿过线圈的Φ=0时,线圈中有感应电流产生。
2.闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=I m sinωt。
保持其他条件不变,使线圈的匝数及转速都增加1倍,则电流的变化规律为()(A)i=2I m sin2ωt(B)i=4I m sin2ωt(C)i=2I m sinωt(D)i=4I m sin ωt
若将线圈所围成面积减小一半,其他条件不变,则其电动势变为()
M P
4.一只矩形线圈静止在磁场,穿过线圈的磁通量Ф随时间的变化图象如图所示,问:(1)从t=0到t=t1时刻穿过线圈的磁通量变化率如何变化?从t= t1到t=t2时刻穿过线圈的磁通量变化率如何变化?(2)t=0、t1、t2、t3、t4各时刻哪个时刻线圈中感应电动势最大?在哪个时刻感应电动势方向要发生变化?
引入另一种交变电流发电模型:②旋转磁极式发电机(磁极动电
枢不动).。