高考物理一轮复习课件交变电流的产生和描述.ppt

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1、1第1讲交变电流的产生和描述2(多选)关于线圈在匀强磁场中转动产生的交流电,以下说法中正确的是().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交变电流、描述交变电流的图象Ⅰ(考纲要求)【思维驱动】3C.线圈在中性面位置时,磁通量最大,磁通量的变化率为零D.线圈在与中性面垂直的位置时,磁通量为零,感应电动势最大答案CD41.交变电流(1)定义:____和____都随时间做周期性变化的电流.(2)图象:如图(a)、(b)、(c)、(d)所示都属于交变电流.其

2、中按正弦规律变化的交变电流叫正弦交流电,如图(a)所示.【知识存盘】大小方向52.正弦交流电的产生和图象(1)中性面①中性面:与磁场方向垂直的平面.②中性面与峰值面的比较中性面峰值面含义线圈平面与磁场方向垂直线圈平面与磁场方向平行磁通量最大(BS)零磁通量的变化率0最大感应电动势0最大(nBSω)电流方向发生改变方向不变6(2)产生:在匀强磁场里,线圈绕___________方向的轴匀速转动.(3)图象:用以描述交流电随时间变化的规律,如果线圈从中性面位置开始计时,其图象为正弦曲线.如图(e)、(f)所示.垂直于磁场7(多选

3、)一个单匝矩形线框的面积为S,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从线圈平面与磁场垂直的位置开始计时,转速为n转/秒,则().A.线框交变电动势的最大值为nπBS正弦交变电流的函数表达式、描述交变电流的物理量Ⅰ(考纲要求)【思维驱动】8答案BD9【知识存盘】一次周期性次数102.正弦式交变电流的函数表达式(线圈在中性面位置开始计时)(1)电动势e随时间变化的规律:e=_________.(2)负载两端的电压u随时间变化的规律:u=_________.(3)电流i随时间变化的规律:i=________.其中ω等于线圈转动的_____

4、__,Em=_____.EmsinωtUmsinωtImsinωtnBSω角速度113.交变电流的瞬时值、峰值、有效值(1)瞬时值:交变电流某一时刻的值,是时间的函数.(2)峰值:交变电流(电流、电压或电动势)所能达到的最大的值,也叫最大值.(3)有效值:跟交变电流的热效应等效的恒定电流的值叫做交变电流的有效值.对正弦交流电,其有效值和峰值的关系为:E=,U=,I=.12(单选)如图10-1-1所示,在电路两端加上正弦交流电,保持电压有效值不变,使频率增大,发现各灯的亮暗情况是:灯1变亮,灯2变暗,灯3不变,则M、N、L中所

5、接元件可能是().电感和电容对交变电流的影响Ⅰ(考纲要求)【思维驱动】图10-1-113A.M为电阻,N为电容器,L为电感线圈B.M为电感线圈,N为电容器,L为电阻C.M为电容器,N为电感线圈,L为电阻D.M为电阻,N为电感线圈,L为电容器解析当交变电流的频率增大时,线圈的感抗变大,电容器的容抗变小,由灯1变亮,灯2变暗可知M为电容器,N为电感线圈,而电阻与交变电流的频率无关,故L为电阻,C正确.答案C141.电感对交变电流的阻碍作用电感线圈对交变电流有________,电感对交变电流的阻碍作用的大小用_____表示,线圈的

6、________越大,交变电流的____越高,阻碍作用越大,感抗也就越大.2.电容器对交变电流的阻碍作用交变电流能够“____”电容器,电容器对交变电流有____作用,电容器对交变电流的阻碍作用用____表示.电容器的电容越__.电容器对交变电流的阻碍作用就越小,也就是说,电容器的____就越小,电容器在交流电路中起的作用是通交流,隔直流,_______________.【知识存盘】阻碍作用自感系数频率通过容抗大阻碍容抗通高频、阻低频感抗15交变电流的有效值是根据电流的热效应定义的,所以进行有效值计算时,要紧扣电流通过电阻生

7、热(或热功率)进行计算.16【典例1】(2012·安徽卷,23)图10-1-2甲所示是交流发电机模型示意图.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴OO′转动,由线圈引出的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕OO′转动的金属圆环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路.图乙是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示.已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动.(只考虑单匝线圈)考点一正

8、弦交变电流的产生及变化规律17(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e1的表达式;(2)线圈平面处于与中性面成φ0夹角位置时开始计时,如图丙所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势e2的表达式;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热.

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