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2019 年物理高考真题和模拟题 知识点分项汇编
《交变电流》
一、正弦式交变电流
1.产生
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⊥ B, Φ 最大,
ΔΦ= 0, e=0, i= 0,电流方向将发生改变 .
t
(2) 线圈平面与中性面垂直时,
S∥ B, Φ= 0,ΔΦ最大, e 最大, i 最大,电流方向不改变 .
t
3.电流方向的改变:一个周期内线圈中电流的方向改变两次 .
4.交变电动势的最大值: Em= nBSω,与转轴位置无关,与线圈形状无关 .
5.交变电动势随时间的变化规律:
e= nBSωsin ωt.
二、描述交变电流的物理量
1.周期和频率
(1)
周期 T:交变电流完成 1 次周期性变化所需要的时间,单位是秒
(s).表达式为 T=
2π 1
ω
= (n 为转速 ).
n
(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).
1
周期和频率的关系: T= f 或 f= T.
2.交变电流的瞬时值、最大值、有效值和平均值
(1) 瞬时值:交变电流某一时刻的值,是时间的函数 .
(2) 最大值:交变电流或电压所能达到的最大的值 .
有效值:让恒定电流和交变电流分别通过阻值相等的电阻,如果在交流的一个周期内它们产生的热
量相等,就可以把恒定电流的数值规定为这个交变电流的有效值 .
(4) 正弦式交变电流的有效值与最大值之间的关系:
I = Im , U= U m,E= Em .
2
2
2
ΔΦ
nΔΦ
(5) 交变电流的平均值:
E = n
t , I =
R+ r t.
三、变压器原理
1.工作原理:电磁感应的互感现象.
2.理想变压器的基本关系式
(1)功率关系: P 入= P 出.
U 1 n1
(2)电压关系: U 2=n2,若 n1n2,为降压变压器;若
n1n2,为升压变压器.
(3)电流关系:只有一个副线圈时,
I1= n2;有多个副线圈时,
U 1I 1= U 2I2+ U3 I3+ +U nIn.
I2 n1
四、远距离输电
1.输电线路 (如图所示 )
2.输送电流
P U-U′
(1)I=U . (2) I= R .
3.电压损失
U=U-U′. (2) U=IR. 4.功率损失
2
2 P 2 U
(1) P= P-P′. (2) P= I R= U R= R .
【方法归纳总结】
物理含义
交变电流某一时刻的
瞬时值
值
峰值 最大的瞬时值
跟交变电流的热效应
有效值
等效的恒定电流值
交变电流图象中图线
平均值 与时间轴所夹面积与时间的比值
交变电流的 “四值 ”的比较
重要关系
适用情况
e= Emsin ωt
计算线圈某一时刻的受力情况
Em= nBSω
I m= Em
确定用电器的耐压值, 电容器的击穿电压
R+ r
Em
(1)
计算与电流热效应相关的量
(如功率、
E=
2
热量 )
U= U m
(2)
交流电表的测量值
2
I = I m
(3)
电器设备标注的额定电压、额定电流
(4)
保险丝的熔断电流
2
ΔΦ
E = t
计算通过电路截面的电荷量
E
I =
R+ r
交变电流瞬时值表达式的基本思路
2π
(1)求出角速度 ω, ω= T = 2πf.
(2)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图象读出或由公式
Em= nBSω 求出相应峰值.
(3)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转动,则
i- t 图象为正弦函数图象,函数式为
i =I msin ωt.
②线圈从垂直中性面位置开始转动,则
i - t 图象为余弦函数图象,函数式为
i =I mcos ω t
远距离输电的处理思路
对高压输电问题, 应按 “发电机 → 升压变压器 →远距离输电线 → 降压变压器 →用电器 ”这样的顺序, 或从“用电器 ”倒推到 “发电机 ”一步一步进行分析.
远距离高压输电的几个基本关系
(1)功率关系: P1= P2,P3= P4, P2 =P
损
+ P3.
U 1
n1
I2 U3
n3
I4
U2= U+U3,I2=I3=I 线.
(2)电压、电流关系:
U 2= n2= I 1, U4
= n4
= I3
(3)输电电流: I 线 =
P2
=
P3
=
U2-U3
U3
.
U2
R线
P2
2
(4)输电线上损耗的电功率:
P损=I线
U=I2 线 R线= U2
R 线.
2019 年物理高考真题和模拟题相关题目
1. ( 2019 ·江苏卷) 某理想变压器原、副线圈的匝数之比为 1:10,当输入电压增加 20 V时,输出电压
A
.降低
2 V
.增加
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