(全國版)2019版高考物理一輪復習 第12章 交變電流 傳感器 第45課時 交變電流的產生和描述學案
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1、 第45課時 交變電流的產生和描述 考點1 交變電流的產生及變化規(guī)律 1.交變電流:大小和方向都隨時間做周期性變化的電流。最常見的交變電流是正弦交變電流。 2.正弦交流電的產生和圖象 (1)產生:如圖所示,在勻強磁場里,線圈繞垂直于磁場方向的軸勻速轉動時,可產生正弦式交變電流。 (2)兩個特殊位置 (3)變化規(guī)律(線圈在中性面位置開始計時): ①電動勢e隨時間變化的規(guī)律:e=Emsinωt。 ②電壓u隨時間變化的規(guī)律:u=sinωt。 ③電流i隨時間變化的規(guī)律:i=sinωt,其中Em=nBSω。 [例1] (2017·東北三省四校
2、聯(lián)考)(多選)如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉動時所產生正弦交變電流的圖象,當調整線圈轉速后,所產生正弦交變電流的圖象如圖線b所示,以下關于這兩個正弦交變電流的說法正確的是( ) A.交變電流b電壓的有效值為 V B.在圖中t=0時刻穿過線圈的磁通量均為零 C.交變電流a的電壓瞬時值u=10sin5πt(V) D.線圈先后兩次轉速之比為3∶2 解析 正弦交變電流a最大值Um=nBSω=nBS·=10 V,交變電流b的電壓最大值Um′=nBS·,由題圖可知Ta=0.4 s,Tb=0.6 s,聯(lián)立兩式可得Um′= V,交變電流b電壓的有效值U== V,A正確。在t=0時,交變電
3、流產生的電動勢為零,由法拉第電磁感應定律可知此時穿過線圈的磁通量最大,但磁通量的變化率為零,B錯誤。線圈的轉速n=,則線圈先后兩次轉速之比為3∶2,D正確。交變電流a的電壓瞬時值表達式u=Umsint,即u=10sin5πt(V),C正確。 答案 ACD 1.兩個特殊位置的特點 (1)線圈平面與中性面重合時,S⊥B,Φ最大,=0,e=0,i=0,電流方向將發(fā)生改變。 (2)線圈平面與中性面垂直時,S∥B,Φ=0,最大,e最大,i最大,電流方向不改變。 2.書寫交變電流瞬時值表達式的基本思路 (1)確定正弦式交變電流的峰值,根據(jù)已知圖象讀出或由公式Em=nBSω求出相應峰值。
4、(2)明確線圈的初始位置,找出對應的函數(shù)關系式。 ①若線圈從中性面位置開始轉動,則i-t圖象為正弦函數(shù)圖象,函數(shù)式為i=Imsinωt。 ②若線圈從垂直中性面位置開始轉動,則i-t圖象為余弦函數(shù)圖象,函數(shù)式為i=Imcosωt。 1. 如圖所示,一矩形閉合線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的轉軸OO′以恒定的角速度ω轉動,從圖示位置開始計時,則在轉過180°這段時間內( ) A.線圈中的感應電流一直在減小 B.線圈中的感應電流先增大后減小 C.穿過線圈的磁通量一直在增大 D.穿過線圈的磁通量的變化率先減小后增大 答案 D 解析 在線圈轉過180°這段時間,為0~T,
5、穿過線圈的磁通量先增大后減小,從圖示位置開始計時,產生余弦式交流電,故線圈中產生的感應電動勢先減小后增大,磁通量的變化率先減小后增大,故感應電流先減小后增大,A、B、C錯誤,D正確。 2.(2018·安徽蚌埠期末)如圖甲是小型交流發(fā)電機的示意圖,兩磁極N、S間的磁場可視為水平方向的勻強磁場,為交流電流表。線圈繞垂直于磁場的水平軸OO′勻速轉動,從圖示位置開始計時,產生的交變電流隨時間變化的圖象如圖乙所示。以下判斷正確的是( ) A.線圈轉動的轉速為25 r/s B.電流表的示數(shù)為10 A C.1 s鐘內線圈中電流方向改變了50次 D.0.01 s時線圈平面與中性面重合 答案
6、B 解析 由題圖乙可知周期T=0.02 s,則角速度ω==100π rad/s,轉速n== r/s=50 r/s,故A錯誤;由題圖乙可知交變電流的最大值是Im=10 A,由于電流表的示數(shù)為有效值,故示數(shù)I= A=10 A,故B正確;交流電的頻率為50 Hz,每個周期內電流方向改變2次,故1 s鐘內線圈中電流方向改變了100次,C錯誤;0.01 s時線圈中的感應電流達到最大,感應電動勢最大,則穿過線圈的磁通量變化最快,磁通量為0,故線圈平面與磁場方向平行,與中性面垂直,故D錯誤。 3. 如圖所示,有一閉合的正方形線圈,匝數(shù)N=100匝,邊長為10 cm,線圈總電阻為10 Ω,線圈繞OO′軸
7、在B=0.5 T的勻強磁場中勻速轉動,每分鐘轉1500轉,求: (1)該線圈產生的交變電動勢最大值是多少? (2)寫出感應電動勢隨時間變化的表達式; (3)從圖示位置轉過30°時,感應電動勢的瞬時值是多大? 答案 (1)78.5 V (2)e=78.5sin50πt(V) (3)39.25 V 解析 (1)f=1500 r/min=25 Hz,ω=2πf=50π rad/s。 感應電動勢的最大值為: Em=NBSω=100×0.5×0.01×50×3.14 V≈78.5 V。 (2)由題圖可以看出,線圈是從中性面開始計時,產生交變電動勢的瞬時值表達式應為e=Emsinωt=7
8、8.5sin50πt(V)。 (3)轉過30°角時的電動勢為 e=Emsin30°=78.5× V=39.25 V。 考點2 交變電流四值的比較和應用 1.周期和頻率 (1)周期T:交變電流完成一次周期性變化(線圈轉一周)所需的時間,單位是秒(s)。公式:T=。 (2)頻率f:交變電流在1_s內完成周期性變化的次數(shù),單位是赫茲(Hz)。 (3)周期和頻率的關系:T=或f=。 2.交變電流的瞬時值、峰值、有效值和平均值 3.交變電流的瞬時值、峰值、有效值和平均值的比較 [例2] (2017·黑龍江哈六中模擬)兩個完全相同的電熱器,分別通以圖甲、乙所
9、示的峰值相等的矩形交變電流和正弦式交變電流,則這兩個電熱器的電功率之比P甲∶P乙等于( ) A.∶1 B.2∶1 C.4∶1 D.1∶1 解析 矩形交變電流的有效值I1=Im,正弦式交變電流的有效值I2=,根據(jù)電功率公式P=I2R得P甲∶P乙=I∶I=I∶2=2∶1,故B正確。 答案 B 交變電流有效值的求法 (1)公式法:利用E=、U=、I=計算,此方法只適用于正弦式(或余弦式)交變電流。 (2)定義法 ①設阻值、定時間:設將交變電流加在阻值為R的電阻上,時間取t=T。 ②求熱量:Q=Q1+Q2+…(分段法)。 ③求解有效值:根據(jù)Q=I2Rt=t代入求解有效
10、值。 (3)比例法:由P=I2R、P=可知,R一定時,P∝I2、P∝U2,所以可根據(jù)功率的變化比例確定有效值的變化比例。此方法適合分析對兩種狀態(tài)進行對比的問題。 1. 交流發(fā)電機線圈電阻r=1 Ω,用電器電阻R=9 Ω,電壓表示數(shù)為9 V,如圖所示,那么該交流發(fā)電機( ) A.電動勢的峰值為10 V B.電動勢的有效值為9 V C.交流發(fā)電機線圈通過中性面時電動勢的瞬時值為10 V D.交流發(fā)電機線圈自中性面轉過90°的過程中的平均感應電動勢為 V 答案 D 解析 用電器電阻R=9 Ω,電壓表示數(shù)為9 V,則電路中的電流:I== A=1 A,所以,電路中的電動勢:E=I
11、(R+r)=1×(1+9) V=10 V。電壓表的讀數(shù)是交流電的有效值,所以10 V是電路中電動勢的有效值,其最大值:Em=BSω=E=10 V。故A、B錯誤。由交流電的產生與變化的規(guī)律可知,交流發(fā)電機線圈通過中性面時電動勢的瞬時值最小為零,故C錯誤;線圈自中性面轉過90°的過程中的平均感應電動勢為:==== V,故D正確。 2.交流發(fā)電機產生的感應電動勢為e=Emsinωt,若發(fā)電機的轉速和線圈的匝數(shù)都增加到原來的兩倍,這時產生的感應電動勢為( ) A.e=2Emsinωt B.e=2Emsin2ωt C.e=4Emsinωt D.e=4Emsin2ωt 答案 D 解析 感應
12、電動勢最大值Em=NBSω,當發(fā)電機的轉速和線圈的匝數(shù)都增加到原來的兩倍時,感應電動勢最大值為Em′=4Em,則產生的感應電動勢的瞬時值為e′=Em′sin2ωt=4Emsin2ωt,故D正確。 3.(2017·四川雙流中學期中)如圖所示是一交變電流的i-t圖象,則該交變電流的有效值為( ) A.4 A B. A C. A D.2 A 答案 B 解析 設交變電流的有效值為I,周期為T,電阻為R,則I2RT=2R·+42·R·T,解得I= A,故B正確。 1.(2017·湖北重點中學測試)如圖甲所示,在勻強磁場中,兩個匝數(shù)相同的正方形金屬線圈分別以不同的轉速,繞與磁
13、感線垂直的軸勻速轉動,產生的交變電動勢隨時間t變化的圖象如圖乙中曲線a、b所示,則( ) A.t=0時刻,兩線圈均處于垂直于中性面的位置 B.a、b對應的線圈轉速之比為2∶3 C.a、b對應的兩線圈面積之比為1∶1 D.若只改變兩線圈的形狀(匝數(shù)不變),則兩線圈電動勢的有效值之比一定不變 答案 C 解析 t=0時刻,兩線圈感應電動勢均為零,故兩線圈均處于中性面的位置,A錯誤;由圖線可知,兩線圈的周期之比Ta∶Tb=2∶3;故根據(jù)n=可知a、b對應的線圈轉速之比為3∶2,B錯誤;根據(jù)Em=NBSω,==;==;則=·=,C正確;若只改變兩線圈的形狀(匝數(shù)不變),則兩線圈的面積要
14、變化,故感應電動勢的最大值要變化,電動勢的有效值之比一定變化,D錯誤。 2. 一個邊長為6 cm的正方形金屬線框置于勻強磁場中,線框平面與磁場垂直,電阻為0.36 Ω。磁感應強度B隨時間t的變化關系如圖所示,則線框中感應電流的有效值為( ) A.×10-5 A B.×10-5 A C.×10-5 A D.×10-5 A 答案 B 解析 由法拉第電磁感應定律和歐姆定律可得 E==·S,I==· 在0~3 s內,I1=× A=2×10-5 A 3~5 s內,I2=× A=-3×10-5 A 于是可作出i隨時間變化的圖象如圖所示。 由有效值的定義,Q直=Q交,IRt
15、1+IRt2=I2Rt, 其中t1=3 s,t2=2 s,t=t1+t2。代入數(shù)據(jù),解得I=×10-5 A,故B選項正確。 3.如圖所示的區(qū)域內有垂直于紙面的勻強磁場,磁感應強度為B。電阻為R、半徑為L、圓心角為45°的扇形閉合導線框繞垂直于紙面的O軸以角速度ω勻速轉動(O軸位于磁場邊界)。則線框內產生的感應電流的有效值為( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 線框的轉動周期為T,而線框轉動一周只有的時間內有感應電流,此時感應電流的大小為:I==,根據(jù)電流的熱效應有:2R·=IRT,解得I有=,故D正確。 4.(2017·忻州模擬)(多選)如圖所示,在勻
16、強磁場中勻速轉動的矩形線圈的周期為T,轉軸O1O2垂直于磁場方向,線圈電阻為2 Ω。從線圈平面與磁場方向平行時開始計時,線圈轉過60°時的感應電流為1 A。那么( ) A.線圈消耗的電功率為4 W B.線圈中感應電流的有效值為2 A C.任意時刻線圈中的感應電動勢為e=4cost D.任意時刻穿過線圈的磁通量為Φ=sint 答案 AC 解析 線圈轉動的角速度ω=,線圈平面從與磁場方向平行開始計時,當轉過60°時,電流的瞬時值表達式為i=Imcos60°=1 A,解得Im=2 A,則正弦交變電流的有效值為I== A,B錯誤;線圈消耗的電功率P=I2R=4 W,A正確;由歐姆定律可知
17、,感應電動勢最大值為Em=ImR=4 V,所以其瞬時值表達式為e=4cost,C正確;通過線圈的磁通量Φ=Φmsinωt=Φmsint,感應電動勢的最大值Em=BSω=Φm×,Φm=,聯(lián)立解得Φ=sint,D錯誤。 5.(多選)圖甲為風力發(fā)電的簡易模型,在風力作用下,風葉帶動與桿固連的永磁鐵轉動,磁鐵下方的線圈與電壓傳感器相連,在某一風速時,傳感器顯示如圖乙所示,則( ) A.磁鐵的轉速為10 r/s B.線圈兩端電壓的有效值為6 V C.交流的電壓表達式為u=12sin5πt(V) D.該交流電可以直接加在擊穿電壓為9 V的電容器上 答案 BC 解析 電壓的周期為T=0.
18、4 s,故磁體的轉速為n===2.5 r/s,故A錯誤;通過乙圖可知電壓的最大值為12 V,故有效值U== V=6 V,故B正確;周期T=0.4 s,故ω== rad/s=5π rad/s,故電壓的表達式為U=12sin5πt(V),故C正確;交流電的最大值為12 V,大于電容器的擊穿電壓,故D錯誤。 6.(2017·山東泰安檢測)(多選)如圖甲的電路中,電阻R1=R2=R,和R1并聯(lián)的D是理想二極管(正向電阻可視為零,反向電阻為無窮大),在A、B之間加一個如圖乙所示的交變電壓(電壓為正值時,UAB>0)。由此可知( ) A.在A、B之間所加的交變電壓的周期為2×10-2 s B.
19、在A、B之間所加的交變電壓的瞬時值表達式為u=220sin50πt(V) C.加在R1上電壓的有效值為55 V D.加在R1上電壓的有效值為55 V 答案 AC 解析 由圖象可得交流電的周期為:T=2×10-2 s,故A正確。電壓最大值為:Um=220 V,電壓的瞬時值表達式為:u=Umsinωt=220sint=220sin100πt(V),故B錯誤;當電源在正半軸時A點電勢高于B點電勢,二極管導通,即R1被短路。電源在負半軸時B點電勢高于A點電勢,二極管截止,R1,R2串聯(lián)。設R1上電壓的有效值為U。根據(jù)有效值的定義得:T=×,解得:U=55 V,故C正確,D錯誤。 7. 如圖
20、所示,勻強磁場的磁感應強度B=0.5 T。邊長L=10 cm的正方形線圈abcd共100匝,線圈電阻r=1 Ω,線圈繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉動,角速度ω=2π rad/s,外電路電阻R=4 Ω,求: (1)線圈轉動過程中感應電動勢的最大值; (2)由圖示位置(線圈平面與磁感線平行)轉過60°角時的瞬時感應電動勢; (3)由圖示位置轉過60°角的過程中產生的平均感應電動勢; (4)交流電壓表的示數(shù); (5)線圈轉動一周外力所做的功; (6)線圈轉過60°角的過程中,通過R的電荷量是多少? 答案 (1)π V (2) V (3) V (4)π V (5) J (6) C
21、 解析 (1)感應電動勢的最大值為Em=nBSω=π V。 (2)線圈轉過60°角時的瞬時感應電動勢為 e=Emcos60°=π×0.5 V= V。 (3)線圈轉過60°角的過程中產生的平均感應電動勢為 =n= = V = V。 (4)電壓表示數(shù)為外電路電壓的有效值 U=·R=×4 V=π V。 (5)線圈轉動一周,外力所做的功等于電流產生的熱量,W=Q=2··T= J。 (6)線圈轉過60°角的過程中,通過電阻R的電荷量為q=·=·=·== C。 8. (2017·天津高考)(多選)在勻強磁場中,一個100匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線垂直的固定軸勻速轉動,穿
22、過該線圈的磁通量隨時間按圖示正弦規(guī)律變化。設線圈總電阻為2 Ω,則( ) A.t=0時,線圈平面平行于磁感線 B.t=1 s時,線圈中的電流改變方向 C.t=1.5 s時,線圈中的感應電動勢最大 D.一個周期內,線圈產生的熱量為8π2 J 答案 AD 解析 由題圖可知,t=0時刻穿過該線圈的磁通量為零,線圈平面與磁感線平行,A正確;線圈中電流為零時,方向才發(fā)生改變,而t=1 s時,由題圖可知電流最大,電流方向不改變,B錯誤;t=1.5 s時,穿過該線圈的磁通量最大,感應電動勢為零,C錯誤;由ω==π rad/s,Em=nBSω=nΦmω=4π V,可得電壓的有效值為U= V=2π
23、 V,一個周期內線圈產生的熱量為Q=T=8π2 J,D正確。 9. (2016·全國卷Ⅲ)(多選)如圖,M為半圓形導線框,圓心為OM。N是圓心角為直角的扇形導線框,圓心為ON。兩導線框在同一豎直面(紙面)內,兩圓弧半徑相等。過直線OM ON的水平面上方有一勻強磁場,磁場方向垂直于紙面?,F(xiàn)使線框M、N在t=0時從圖示位置開始,分別繞垂直于紙面、且過OM和ON的軸,以相同的周期T逆時針勻速轉動,則( ) A.兩導線框中均會產生正弦交流電 B.兩導線框中感應電流的周期都等于T C.在t=時,兩導線框中產生的感應電動勢相等 D.兩導線框的電阻相等時,兩導線框中感應電流的有效值也相等 答
24、案 BC 解析 兩導線框未完全進入磁場時,轉動切割產生恒定感應電流,當導線框N完全進入磁場后,通過線框的磁通量將不變,故無感應電流產生,因此它不會產生正弦交流電,A錯誤;導線框每轉動一圈,產生的感應電流的變化為一個周期,B正確;在t=時,導線框轉過角度為45°,切割磁感線的有效長度相同,均為繞圓心的轉動切割形式,設圓弧半徑為R,則感應電動勢均為E=BR·=BR·ω·=BωR2,C正確;導線框N轉動的一個周期內,有半個周期無感應電流產生,所以兩導線框的感應電動勢的有效值并不相同,由閉合電路歐姆定律可知,兩導線框的電阻相等時,感應電流的有效值一定不相同,D錯誤。 10. (2015·四川高考
25、)小型手搖發(fā)電機線圈共N匝,每匝可簡化為矩形線圈abcd,磁極間的磁場視為勻強磁場,方向垂直于線圈中心軸OO′,線圈繞OO′勻速轉動,如圖所示。矩形線圈ab邊和cd邊產生的感應電動勢的最大值都是e0,不計線圈電阻,則發(fā)電機輸出電壓( ) A.峰值是e0 B.峰值是2e0 C.有效值是Ne0 D.有效值是Ne0 答案 D 解析 根據(jù)題意,小型發(fā)電機輸出電壓的峰值為Em=2Ne0,A、B錯誤;對于正弦式交變電流,峰值與有效值E的關系滿足E=,故有效值為Ne0,C錯誤、D正確。 11.(2017·黑龍江大慶一模)(多選)如圖所示,N匝矩形導線框在磁感應強度為B的勻強磁場中繞軸
26、OO′勻速轉動,線框面積為S,線框的電阻、電感均不計,外電路接有電阻R、理想電流表A和二極管D。電流表的示數(shù)為I,二極管D具有單向導電性,即正向電阻為零,反向電阻無窮大。下列說法正確的是( ) A.導線框轉動的角速度為 B.導線框轉動的角速度為 C.導線框轉到圖示位置時,線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零 D.導線框轉到圖示位置時,線框中的磁通量最大,瞬時電動勢最大 答案 AC 解析 導線框產生的最大感應電動勢Em=NBSω。根據(jù)二極管的特點可知,在一個周期內只有半個周期回路中有電流,根據(jù)交變電流的熱效應可知2R·=I2RT,解得ω=,故A正確、B錯誤;導線框轉到圖示位置時,即導
27、線框位于中性面位置,線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零,故C正確、D錯誤。 12.(2018·黃岡中學月考)如圖所示,匝數(shù)為100匝、面積為0.01 m2的線圈,處于磁感應強度B1為 T的勻強磁場中。當線圈繞O1O2以轉速n為300 r/min勻速轉動時,電壓表、電流表的讀數(shù)分別為7 V、1 A。電動機的內阻r為1 Ω,牽引一根原來靜止的、長L為1 m、質量m為0.2 kg的導體棒MN沿軌道上升。導體棒的電阻R為1 Ω,架在傾角為30°的框架上,它們處于方向與框架平面垂直、磁感應強度B2為1 T的勻強磁場中。當導體棒沿軌道上滑1.6 m時獲得穩(wěn)定的速度,這一過程中導體棒上產生的熱量為4 J。
28、不計框架電阻及一切摩擦,g取10 m/s2。求: (1)若從線圈處于中性面開始計時,寫出電動勢的瞬時表達式; (2)導體棒MN的穩(wěn)定速度; (3)導體棒MN從靜止到達到穩(wěn)定速度所用的時間。 答案 (1)e=10sin10πt(V) (2)2 m/s (3)1.0 s 解析 (1)轉速n=300 r/min=5 r/s,ω=2πn=10π rad/s。 線圈轉動過程中電動勢的最大值為: Em=NB1Sω=100××0.01×2π×5 V=10 V 則從線圈處于中性面開始計時的電動勢瞬時值表達式為:e=Emsinωt=10sin10πt(V)。 (2)電動機的電流:I=1 A 電動機的輸出功率:P出=IU-I2r,又P出=Fv 而棒產生的感應電流:I′== 穩(wěn)定時棒處于平衡狀態(tài),故有:F=mgsinθ+B2I′L 由以上各式代入數(shù)值,解得棒的穩(wěn)定速度: v=2 m/s,v=-3 m/s(舍去)。 (3)由能量守恒定律得:P出t=mgh+mv2+Q 其中h=xsinθ=0.80 m 解得:t=1.0 s。 19
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