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- 2021-05-13 发布
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第2课时 直流电路和交流电路
1.纯电阻电路和非纯电阻电路的电功、电功率的比较
(1)纯电阻电路:电功W=UIt,电功率P=UI,且电功全部转化为电热,有W=Q=UIt=t=I2Rt,P=UI==I2R.
(2)非纯电阻电路:电功W=UIt,电功率P=UI,电热Q=I2Rt,电热功率P热=I2R,电功率大于电热功率,即W>Q,故求电功、电功率只能用W=UIt、P=UI,求电热、电热功率只能用Q=I2Rt、P热=I2R.
2.电源的功率和效率
(1)电源的几个功率
①电源的总功率:P总=EI
②电源内部消耗的功率:P内=I2r
③电源的输出功率:P出=UI=P总-P内
(2)电源的效率η=×100%=×100%
3.交流电的“四值”
(1)最大值Em=NBSω.
(2)瞬时值e=NBSωsin_ωt.
(3)有效值:正弦式交流电的有效值E=;非正弦式交流电的有效值必须根据电流的热效应,用等效的思想来求解.计算交流电路的电功、电功率和测定交流电路的电压、电流都是指有效值.
(4)平均值:=n,常用来计算通过电路的电荷量.
4.理想变压器的基本关系式
(1)功率关系:P入=P出.
(2)电压关系:=.
(3)电流关系:只有一个副线圈时=.
直流电路动态分析方法
(1)程序法:基本思路是“部分→整体→部分”.即从阻值的变化入手,由串、并联规律判定R总的变化情况,再由欧姆定律判断I总和U端的变化情况,最后由部分电路欧姆定律及串联分压、并联分流等规律判断各部分的变化情况.
(2)结论法——“并同串反”:
“并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小).
“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大).
考向1 直流电路的动态分析
例1 如图1所示,平行金属板中带电质点P原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电源内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
图1
A.R3上消耗的功率逐渐增大
B.电流表读数减小,电压表读数增大
C.电源的输出功率逐渐增大
D.质点P将向上运动
审题突破 当R4的滑片向b端移动时,其电阻如何变化?电容器两极板间电压和哪部分电路电压相等?如何分析电源的输出功率变化情况?
解析 滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,R4的阻值越来越小,故并联电路的总电阻减小,根据串联电路的分压规律可得:R3的电压减小,消耗的功率减小,故A错误;电容器电压等于R3的,故也减小,所以质点P将向下运动,所以D错误;外电路总电阻减小,所以干路电流I1增大,而R3的电流I3减小,根据I1=I3+IA,可得电流表读数IA增大,所以B错误;因R1的阻值和电源内阻r相等,故外电路电阻大于电源内阻,且逐渐减小,由输出功率与外电阻的关系可得:电源的输出功率在增大,所以C正确.
答案 C
某同学准备用一种金属丝制作一只电阻温度计.他先通过实验描绘出一段金属丝的U-I曲线,如图2甲所示.再将该金属丝与某一定值电阻R0串联接在电路中,用电压表(电压表的内阻远大于金属丝的电阻)与金属丝并联,并在电压表的表盘上标注温度值,制成电阻温度计,如图乙所示.下列说法中正确的是( )
图2
A.从图甲可知,该金属丝的阻值随温度的升高而减小
B.图乙中电压表的指针偏转角越大,温度值越小
C.选用不同阻值的R0可以改变温度计的量程,R0越大,量程越大
D.温度越高,电源消耗的功率越大
答案 C
解析 从图甲可知,图线上的点与原点连线的斜率表示电阻的大小,故该金属丝的阻值随温度的升高而增大,所以A错误;图乙中电压表的指针偏转角越大,说明RT的阻值越大,即温度越高,所以B错误;若R0越大,电压表要偏转同样的角度,需RT的阻值更大,即温度更高,量程越大,所以C正确;温度越高,RT的阻值越大,电路电流越小,所以电源消耗的功率P=EI越小,故D错误.
考向2 交流电的产生和描述
例2 如图3甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为r=2 Ω矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器R的最大阻值为R0= Ω,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=,其他电阻不计.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关S,线圈转动过程中理想交流电压表示数是10 V,图乙是矩形线圈磁通量随时间t变化的图象,则下列说法正确的是( )
图3
A.电阻R2上的热功率为 W
B.0.02 s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零
C.线圈产生的e随时间t变化的规律是
e=10cos 100πt (V)
D.线圈开始转动到t= s的过程中,通过R1的电荷量为 C
解析 R总=R1++=R0=10 Ω,I= A=1 A,UR2= V,根据公式P=得电阻R2上的热功率为PR2= W,故A正确;0.02 s通过线圈的磁通量为零,感应电动势最大,故B错误;T=0.02 s,ω==100π rad/s,E=10 V+1×2 V=12 V,e=12cos 100πt(V),故C错误;电动势的最大值为Em=12 V=nBSω,Φm=BS=(Wb),Φ=sin 100πt(Wb),线圈开始转动到t= s的过程中,通过电阻的电量为= C,故D正确.
答案 AD
以题说法 1.线圈通过中性面时的特点
(1)穿过线圈的磁通量最大;
(2)线圈中的感应电动势为零;
(3)线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次.
2.交流电“四值”的应用
(1)最大值:分析电容器的耐压值;
(2)瞬时值:计算闪光电器的闪光时间、线圈某时刻的受力情况;
(3)有效值:电表的读数及计算电热、电功、电功率及保险丝的熔断电流;
(4)平均值:计算通过电路截面的电荷量.
(2014·天津·7)如图4甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a、b所示,则( )
图4
A.两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合
B.曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3
C.曲线a表示的交变电动势频率为25 Hz
D.曲线b表示的交变电动势有效值为10 V
答案 AC
解析 A.从图象可知,两次转动都是从中性面开始计时的,故A正确.B.从图象可知,曲线a、b对应的线圈转动的周期之比为2∶3,则转速之比为3∶2,故B错误.C.由图象可知曲线a的周期Ta=4×10-2 s,则曲线a表示的交变电动势频率fa==25 Hz,故C正确.D.交变电动势的最大值Em=NBSω,则曲线a、b表示的交变电动势的峰值之比为Ema∶Emb=ωa∶ωb=3∶2,即Emb=Ema=10 V,故曲线b表示的交变电动势的有效值为E有= V=5 V,D错误.
考向3 变压器和远距离输电问题
例3 (2014·湖北省八校第二次联考)如图5为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,V1、A1为监控市电供电端的电压表和电流表,V2、A2为监控校内变压器的输出电压表和电流表,R1、R2为教室的负载电阻,V3、A3为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关S闭合时( )
图5
A.电流表A1、A2和A3的示数都变大
B.只有电流表A1的示数变大
C.电压表V3的示数变小
D.电压表V2和V3的示数都变小
解析 开关S闭合,负载的总电阻减小,又副线圈的电压U2不变,所以副线圈的电流增大,电流表A2示数变大,根据变流规律可得原线圈电流增大,电流表A1示数增大,配电房和教室间有相当长的一段距离,导线所耗电压增大,故并联电路的电压减小,即电压表V3示数减小,所以电流表A3的示数减小,所以A、B错误,C正确;副线圈电压不变,即V2示数不变,所以D错误.
答案 C
以题说法 理想变压器动态分析的两种情况
1.负载电阻不变,讨论变压器原、副线圈两端的电压、电流、电功率等随匝数比的变化情况.
2.匝数比不变,讨论变压器原、副线圈两端的电压、电流、电功率等随负载电阻的变化情况.
不论哪种情况,要注意两点:一、根据题意分清变量和不变量;二、弄清“谁决定谁”的制约关系.对电压而言,输入决定输出;对电流、电功(率)而言,输出决定输入.
(2014·江苏·3)远距离输电的原理图如图6所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R.变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )
图6
A.= B.I2=
C.I1U1=IR D.I1U1=I2U2
答案 D
解析 根据理想变压器的工作原理得I1U1=I2U2、=.U2不是加在R两端的电压,故I2≠,而I1U1等于R上消耗的功率IR与下一级变压器的输入功率之和.选项D正确.
考向4 交变电流的综合问题分析
例4 如图7甲是小型交流发电机的示意图,两极M、N间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为理想交流电流表,V为理想交流电压表.内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压,副线圈接有可调电阻R,从图示位置开始计时,发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是( )
图7
A.电压表的示数为10 V
B.0.01 s时发电机线圈平面与磁场方向平行
C.若P的位置向上移动、R的大小不变时,电流表读数将减小
D.若P的位置不变、R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍
审题突破 由题图乙可知交流电的哪些信息?P的位置向上移动,原、副线圈的电压有何变化?
解析 电压表显示的为有效值,示数为10 V,A正确;0.01 s时感应电动势最大,故线圈平面与磁场方向平行,故B正确;若P的位置向上移动,匝数比减小,副线圈电压增大,R的大小不变时,电流表读数将增大,故C错误;若P的位置不变、R的大小不变,而把发电机线圈的转速增大一倍,电压增大为原来的2倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍,故D正确.
答案 ABD
以题说法 交变电流的综合问题,涉及交流电路最大值、有效值、平均值、瞬时值的计算,与电磁感应、安培力、闭合电路欧姆定律的综合应用等,解答时应注意以下两点:
1.分清交流电路“四值”的不同计算方法和物理意义.
2.学会将直流电路、闭合电路欧姆定律的知识应用在交流电路中.
如图8所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的是( )
图8
A.在图示位置时线框中磁通量为零,感应电动势最大
B.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大
C.电压表V1示数等于NBωL2
D.变压器的输入与输出功率之比为1∶1
答案 AD
解析 当线框转到如图所示位置,穿过线框的磁通量为0,但线框中产生的感应电动势最大,故选项A正确;电压表V2
测量的是副线圈的电压,副线圈电压由原线圈电压决定,与负载电阻变化无关,故选项B错误;电压表V1示数为有效值,等于u1==,故选项C错误;理想变压器输入功率等于输出功率,则选项D正确.
(限时:40分钟)
题组1 直流电路的动态分析
1.(2014·天津·2)如图1所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置,闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )
图1
A.增大R1的阻值 B.增大R2的阻值
C.增大两板间的距离 D.断开电键S
答案 B
解析 增大R1的阻值,稳定后电容器两板间的电压升高,带电油滴所受电场力增大,将向上运动,A错误;电路稳定后,电容器相当于断路,无电流通过电阻R2,故R2两端无电压,所以,增大R2的阻值,电容器两板间的电压不变,带电油滴仍处于静止状态,B正确;增大两板间的距离,两板间的电压不变,电场强度减小,带电油滴所受电场力减小,将向下运动,C错误;断开电键S后,两板间的电势差为零,带电油滴只受重力作用,将向下运动,D错误.
2.如图2所示是一火警报警电路的示意图.其中R3为用某种材料制成的传感器,这种材料的电阻率随温度的升高而增大.值班室的显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器.当传感器R3所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是( )
图2
A.I变大,U变小
B.I变小,U变大
C.I变小,U变小
D.I变大,U变大
答案 D
解析 当传感器R3所在处出现火情时,R3的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I0减小,路端电压U=E-I0r变大,即报警器两端的电压U变大.传感器R3与电阻R2并联部分的电压U并=E-I0r-I′R1,干路电流I0减小,通过R1的电流I′减小,故U并变大,电流表的读数变大.
3.(2014·四川高三“联测促改”)2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家,某探究小组查到某磁敏电阻在室温下的电阻随磁感应强度变化曲线如图3甲所示,其中R、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.为研究其磁敏特性设计了图乙所示电路.关于这个探究实验,下列说法中正确的是( )
图3
A.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,电压表的示数增大
B.闭合开关S,图乙中只改变磁场方向,电压表的示数减小
C.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,流过aP段的电流可能减小
D.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,电源的输出功率可能增大
答案 AD
解析 由题图,磁敏电阻的阻值只与磁感应强度的大小有关,故B错误;随着磁感应强度变大,电阻变大,闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,磁敏电阻的阻值变大,电压表的示数增大,故A正确;增加磁感应强度,aP段的两端电压增加,而电阻没变,故通过aP的电流一定增大,故C错误;如果原来的外电阻小于内电阻,增加磁感应强度的大小时,磁敏电阻的阻值变大,可能使得外电路电阻等于电源的内阻,此时电源的输出功率最大,故电源输出功率可能增大,故D正确.
题组2 交流电的产生和描述
4.一个匝数为100匝,电阻为0.5 Ω的闭合线圈处于某一磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,从某时刻起穿过线圈的磁通量按如图4所示规律变化.则线圈中产生交变电流的有效值为( )
图4
A.5 A B.2 A B.6 A D.2 A
答案 B
解析 0~1 s时间内,感应电动势为E1=nΔΦ1/Δt1=1 V,电流为2 A;1~1.2 s内,感应电动势E2=nΔΦ2/Δt2=5 V,感应电流为10 A,一个周期内发热量为IRt1+IRt2=I2R(t1+t2),得I=2 A,B正确.
5.如图5所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为0.02 s,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈总电阻为2 Ω,匝数为100匝.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,t= s时线圈中感应电流为1 A.那么( )
图5
A.线圈中感应电流的有效值为2 A
B.线圈转动一周产生的焦耳热为0.16 J
C.t= s时穿过线圈磁通量的变化率为0.02 Wb/s
D.线圈中的感应电动势瞬时值表达式为e=4sin 100πt(V)
答案 C
解析 由于从中性面开始,感应电流的瞬时值表达式为:i=Imcos t(A),将t= s代入可得,Im=2 A,因此感应电流的有效值为I== A,A错误;线圈转动一周产生的焦耳热Q=I2Rt=()2×2×0.02 J=0.08 J,B错误;线圈中的感应电动势的瞬时值表达式e=Umcos t(V)=ImRcos t(V)=4cos 100πt(V),D错误;而t= s时有瞬时值e=4cos V=2 V,而根据法拉第电磁感应定律,e=n,因此t= s时穿过线圈磁通量的变化率为=0.02 WB/s,C正确.
6.如图6甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,则( )
图6
A.t=0.01 s时刻穿过线框回路的磁通量变化率为零
B.t=0.02 s时刻穿过线框回路的磁通量为零
C.线圈转动周期为0.01 s
D.电动势有效值为22 V
答案 AD
解析 t=0.01 s和t=0.02 s时刻感应电动势等于零,所以穿过线框回路的磁通量变化率为零,但此时穿过线框的磁通量最大,故A正确,B错误;由题图乙可知T=0.02 s,故C错误;根据正弦式交变电动势有效值和峰值的关系可得,该交变电动势的有效值为E=22 V,故D正确.
题组3 变压器和远距离输电问题
7.(2014·山东·17)如图7所示,将额定电压为60 V的用电器,通过一理想变压器接在正弦交变电源上.闭合开关S后,用电器正常工作,交流电压表和交流电流表(均为理想电表)的示数分别为220 V和2.2 A.以下判断正确的是( )
图7
A.变压器输入功率为484 W
B.通过原线圈的电流的有效值为0.6 A
C.通过副线圈的电流的最大值为2.2 A
D.变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶3
答案 BD
解析 变压器的输入功率P1=P2=I2U2=2.2×60 W=132 W,选项A错误;由=得===,选项D正确;由=得I1=I2=×2.2 A=0.6 A,选项B正确;根据I=得通过副线圈的电流的最大值I2m=I2=2.2 A,选项C错误.
8.(2014·福建·16)图8为模拟远距离输电实验电路图,两理想变压器的匝数n1=n42R,忽略灯丝电阻随温度的变化.当A、B端接入低压交流电源时( )
图8
A.A1、A2两表的示数相同
B.L1、L2两灯泡的亮度相同
C.R1消耗的功率大于R3消耗的功率
D.R2两端的电压小于R4两端的电压
答案 D
解析 设A、B两端所加电压为U.由欧姆定律知,通过A2表的电流大小I2=.通过升压变压器升压后输出电压U′=U,降压变压器输入端获得的电压为U′-I1·2R=U-I1·2R,灯泡L1两端电压为(U-I1·2R),则通过灯泡L1的电流为.故由变压器电流变化规律得I1=.又因为n1=n42R,所以I1I2,故灯泡L1亮度更大,选项B错误.由于I1