《交变电流》教案70174

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1、5.1交变电流整理人:赵建伟审核人:娄华东教学目标(一)知识与技能1•使学生理解交变电流的产生原理,知道什么是中性面。2.掌握交变电流的变化规律及表示方法。3.理解交变电流的瞬时值和最大值及屮性面的准确含义。(―)过程与方法1.掌握描述物理量的三种基本方法(文字法、公式法、图象法)。2.培养学生观察能力,空间想象能力以及将立体图转化为平面图形的能力。3.培养学生运用数学知识解决物理问题的能力。(三)情感、态度与价值观通过实验观察,激发学习兴趣,培养良好的学习习惯,体会运用数学知识解决物理问题的重要性教学重点、难点重点:交变电流产生的物理过程的分析。难点:交变电流的变化规律及应用。教学

2、方法演示法、分析法、归纳法。教具手摇单相发电机、小灯泡、示波器、多媒体教学课件、示教用大的电流表教学过程(一)弓

3、入新课出示单相交流发电机,引导学生首先观察它的主要构造。演示:将手摇发电机模型与小灯泡组成闭合电路。当线框快速转动时,观察到什么现象?这种大小和方向都随时间做周期性变化电流,叫做交变电流。(-)进行新课1、交变电流的产生为什么矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时线圈里能产生交变电流?多媒体课件打出下图。当abed线圈在磁场中绕00’轴转动时,哪些边切割磁感线?ab与cdo当ab边向右、cd边向左运动时,线圈中感应电流的方向沿着LlLCfdfa方向流动的。当“边向左、cd边向右运

4、动时,线圈中感应电流的方向如何?感应电流是沿着dfc・fd—d方向流动的。线圈平面与磁感线平行时,ah边与cd边线速度方向都跟磁感线方向垂直,即两边都垂直切割磁感线,此时产生感应电动势最大。线圈转到什么位置时,产生的感应电动势最小?当线圈平面跟磁感线垂直时,ab边和cd边线速度方向都跟磁感线平行,即不切割磁感线,此时感应电动势为零。利用多媒体课件,屏幕上打岀中性面概念:(1)中性面一一线框平面与磁感线垂直的位置。(2)线圈处于中性面位置时,穿过线圈①最大,但坐=0。Az(3)线圈越过中性面,线圈中/感方向要改变。线圈转一周,感应电流方向改变两次。2.交变电流的变化规律设线圈平面从中性

5、面开始转动,角速度是经过时间r,线圈转过的角度是er,"边的线速度「的方向跟磁感线方向间的夹角也等于如右图所示。设“边长为厶1,be边长厶2,磁感应强度为B,这时ah边产生的感应电动势多大?L.1eab=BLvsm(^t=BL•—<»sin^t=—BLLosin^t22此时整个线框中感应电动势多大?£=€ab+ecd=BL3sincot若线圈有/V匝时,相当于/V个完全和同的电源串联,e=NBLL23sh3t,令E^NBLS叫做感应电动势的峰值,0叫做感应电动势的瞬时值。根据部分电路欧姆定律,电压的最大值Uft1=ImR,电压的瞬时值U=Uinsin电动势、电流与电压的瞬

6、时值与时间的关系可以用正弦曲线来表示,如下图所示:2.几种常见的交变电波形甲:亦変电將中的正弦丈变电汛乙:示液爲中沟電垃鼓打描电圧何:电尹计篡机中的矩形脉冲「:條光通倍中的尖歸冲(三)课堂总结.点评本节课主要学习了以下几个问题: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匚NBSasinst,感应电动势的最大值为Em=NBS53.中性面的特点:磁通量最大为①”但£=0。!1!)实例探究交变电流的图象、交变电流的产生过程【例1】一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动

7、势€随时间/的变化如图所示。下面说法中正确的是()A.门时刻通过线圈的磁通量为零B.&时刻通过线圈的磁通量的绝对值最人C./3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D.每当幺转换方向时,通过线圈的磁通量的绝对值都为最大交变电流的变化规律【例2】在匀强磁场中有一矩形线圈,从中性面开始绕垂直于磁感线的轴以角速度•匀速转动时,产生的交变电动势可以表示为e=£msincvt.现在把线圈的转速增为原来的2倍,试分析并写出现在的交变电动势的峰值、交变电动势的瞬时值表达式,画岀与其相对应的交变电动势随时间变化的图彖。分析物理图彖的要点:一看:看“轴”、看“线”、看“斜率”、看“点”、看“截距”、看

8、“面积”、看“拐点”,并理解其物理意义。二变:掌握“图与图”“图与式”和“图与物”之间的变通关系。三判:在此基础上进行正确的分析和判断。综合应用【例3】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=2T,匝数n=6的矩形线圈abed绕屮心轴00’匀速转动,角速度g=200rad/s。已知ab=OAm,bc=0.2m,线圈的总电阻R=40Q,试求:(1)感应电动势的最大值,感应电流的最大值;(2)设时间r=0时线圈平面与磁感线垂直,写出线圈屮感应电动势的瞬时值表达式;(

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