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- 2021-05-24 发布
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理想变压器 电能的输送 传感器
一.考点整理 基本概念
1.理想变压:
⑴ 构造:如图所示,变压器是由 和绕在铁芯上的两个 组成的. ① 原线圈:与 连接的线圈,也叫初级线圈.② 副线圈:与 连接的线圈,也叫次级线圈.
⑵ 原理:电流磁效应、 .
⑶ 基本关系式:① 功率关系:P入 = ;② 电压关系:U1:n1 = U2:n2;有多个副线圈时,U1:n1 = U2:n2 = U3:n3 = … = Un:nn;③ 电流关系:只有一个副线圈时,I1n1 = ;由P入 = P出及P = UI推出有多个副线圈时,U1I1 = U2I2 + U3I3 + … + UnIn.
⑷ 几种常用的变压器:① 自耦变压器:调压变压器;② 互感器:用来把电压变成低电压互感器叫做电互感器;用来把大电流变成小电流的互感器叫做电流互感器.
2.电能的输送:
⑴ 输电过程:如图所示.
⑵ 输电导线上的能量损失:主要是由输电线的电阻发热产生的,Q = .
⑶ 电压损失:ΔU = U – U′;ΔU = (R输电线电阻)
⑷ 功率损失:ΔP = P – P′;ΔP = I2R = .
⑸ 输送电流:I = P/U;I = (U – U′)/R.
3.传感器:感受非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电学量,或转换为电路的通断的一类元件叫做传感器.
⑴ 光敏电阻:① 特点:电阻值随光照增强而 .② 原理:光敏电阻由半导体材料制成,无光照时,载流子极少,导电性能不好;随着光照的增强,载流子增多,导电性变好.③ 作用:把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量.
⑵ 热敏电阻和金属热电阻:
热敏电阻
金属热电阻
特点
电阻率随温度升高而
电阻率随温度升高而
制作材料
氧化锰
铂
优点
灵敏度好
化学稳定性好,测温范围大
作用
将温度这个热学量转换为电阻这个电学量
⑶ 霍尔元件:① 组成:在一个很小的矩形半导体薄片上,制作4个电极E、F、M、N,就成为一个霍尔元件,如图所示.② 原理:E、F间通入恒定的电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B时,薄片中的载流子就在洛伦兹力作用下,向着与电流和磁场都垂直的方向漂移,使M、N间出现电压.③ 霍尔电压:UH = kIB/d(d为薄片厚度,k为霍尔系数,一个霍尔元件的d、k为定值),若保持I恒定,则UH的变化就与B成正比.④ 作用:把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量.
⑷ 传感器的原理分析:① 感受量分析:要明确传感器所感受的物理量,如力、热、光、磁、声等.②输出信号分析:明确传感器的敏感元件,分析它的输入信号及输出信号,以及输入信号与输出信号间的变化规律.③ 电路结构分析:认真分析传感器所在的电路结构,在熟悉常用电子元件工作特点基础上,分析电路输出信号与输入信号间的规律.
二.思考与练习 思维启动
1.一输入电压为220 V, 输出电压为36 V的变压器副线圈烧坏.为获知此变压器原、副线圈匝数,某同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈,如图所示,然后将原线圈接到220 V交流电源上,测得新绕线圈的端电压为1 V.按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线圈匝数分别为 ( )
A.1 100,360 B.1 100,180
C.2 200,180 D.2 200,360
2.照明供电线路的路端电压基本上是保持不变的.可是我们在晚上七、八点钟用电高峰时开灯,电灯比深夜时要显得暗些.这是因为用电高峰时( )
A.总电阻比深夜时大,供电线路上的电流小,每盏灯两端的电压较低
B.总电阻比深夜时大,供电线路上的电流小,通过每盏灯的电流较小
C.总电阻比深夜时小,供电线路上的电流大,输电线上损失的电压较大
D.供电线路上的电流恒定,但开的灯比深夜时多,通过每盏灯的电流小
3.美国科学家Willard S.Boyle与George E.Smith因电荷耦合器件(CCD)的重要发明荣获2009年度诺贝尔物理学奖.CCD是将光学量转变成电学量的传感器.下列器件可作为传感器的有( )
A.发光二极管 B.热敏电阻
C.霍尔元件 D.干电池
三.考点分类探讨 典型问题
〖考点1〗理想变压器基本规律的应用
【例1】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为20∶1,两个标有“12 V,6 W”的小灯泡并联在 副线圈的两端.当两灯泡都正常工作时,原线圈电路中电压表和电流表(可视为理想的)的示数分别是 ( )
A.120 V,0.10 A B.240 V,0.025 A
C.120 V,0.05 A D.240 V,0.05 A
【变式跟踪1】如图所示为一理想变压器,原副线圈的匝数之比为1∶n,副线圈接一定值电阻R ( )
A.若a、b之间接直流电压U,则R中的电流为 nU/R
B.若a、b之间接直流电压U,则原副线圈中的电流均为零
C.若a、b之间接交流电压U,则原线圈中的电流为n2U/R
D.若a、b之间接交流电压U,则副线圈中的电流为U/nR
〖考点2〗变压器的动态分析
【例2】如图所示,理想变压器原线圈输入电压u = Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是 ( )
A.I1和I2表示电流的瞬时值
B.U1和U2表示电压的最大值
C.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大
D.滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小
【变式跟踪2】为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示.当开关S闭合后 ( )
A.A1示数变大,A1与A2示数的比值不变
B.A1示数变大,A1与A22示数的比值变大
C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大
D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变
〖考点3〗远距离输电问题
【例3】通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P,原线圈的电压U保持不变,输电线路的总电阻为R.当副线圈与原线圈的匝数比为k时,线路损耗的电功率为P1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk,线路损耗的电功率为P2,则P1和 P2:P1分别为 ( )
A.PR/kU、1/n B.(P/kU)2R、1/n C.PR/kU、1/n2 D.(P/mU)2R、1/n2
【变式跟踪3】如图所示,发电厂的输出电压和输电线的电阻、变压器不变,若发电厂增大输出功率,则下列说法正确的是 ( )
A.升压变压器的输出电压增大
B.降压变压器的输出电压增大
C.输电线上损耗的功率增大
D.输电线上损耗的功率占总功率的比例减小
四.考题再练 高考试题
1.【2011·江苏】如图甲为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头,原线圈输入正弦式交变电压的u–t图象如图乙所示.若只在ce间接一只Rce = 400 Ω的电阻,或只在de间接一只Rde = 225 Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80 W.
⑴ 请写出原线圈输入电压瞬时值uab的表达式;
⑵ 求只在ce间接400 Ω电阻时,原线圈中的电流I1;
⑶ 求ce和de间线圈的匝数比nce:nde.
【预测1】如图甲所示,两个相同的灯泡串联,并和电压表、电流表一起连接在正弦交变电源上,每个灯泡的电阻R = 110 Ω.图乙是交变电源输出电压随时间t变化的图象,则 ( )
A.电压表读数是311 V
B.电流表读数是 A
C.每个灯泡两端电压随时间变化的规律是uR = 311cos100πt
D.通过每个灯泡的电流随时间变化的规律是i = cos100πt
2.【2012·课标全国】自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分.一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调.已知变压器线圈总匝数为1 900匝;原线圈为1 100匝,接在有效值为220 V的交流电源上.当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0 kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为 ( )
A.380 V和5.3 A B.380 V和9.1 A C.240 V和5.3 A D.240 V和9.1 A
【预测2】如图所示是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.A、B间接交流电压U,输出端连接了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P处于如图所在的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是 ( )
A.将P沿逆时针方向移动,两灯均变暗
B.P不动,将Q向左移动,两灯均变亮
C.P不动,将Q向右移动,输入功率变大
D.断开开关S,L1将变暗
五.课堂演练 自我提升
1.如图所示,理想变压器的原线圈接入u = 11000sin100πt(V)的交变电压,副线圈通过电阻r = 6 Ω的导线对“220 V,880 W”的电器RL供电,该电器正常工作.由此可知 ( )
A.原、副线圈的匝数比为50∶1
B.交变电压的频率为100 Hz
C.副线圈中电流的有效值为4 A
D.变压器的输入功率为880 W
2.理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2 = 11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10 Ω的电阻,则 ( )
A.流过电阻的最大电流是20 A
B.与电阻并联的电压表的示数是141 V
C.变压器的输入功率是1×103 W
D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是2×103 J
3.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三个灯泡L1、L2和L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想的电流表,开始时,开关S接通,当S断开时,以下说法中正确的是 ( )
A.原线圈两端P、Q间的输入电压减小
B.等效电阻R上消耗的功率变大
C.原线圈中电流表示数增大
D.灯泡L1和L2变亮
4.如图甲所示是某燃气炉点火装置的原理图.转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,V为交流电压表.当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000 V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体.以下判断正确的是 ( )
A.电压表的示数等于5 V B.电压表的示数等于5/V
C.实现点火的条件是n2/n1 >1 000 D.实现点火的条件是n2/n1 < 1000
5.如图所示为远距离输电的电路原理图,下列判断正确的是 ( )
A.U1 > U2 B.U2 = U3
C.I4 < I2 D.I1 > I2
6.某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻为R,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u = 220sin(100πt) V,降压变压器的副线圈与阻值R0 = 11 Ω的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是 ( )
A.通过R0电流的有效值是20 A
B.降压变压器T2原、副线圈的电压比为4∶1
C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压
D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率
7.在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,输送的电功率为P = 500 kW,当使用U = 5kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4 800 kW·h.求:[来源:中教网]
⑴ 输电效率η和输电线的总电阻r;
⑵ 若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么发电站应使用多高的电压向外输电?
参考答案:
一.考点整理 基本概念
1.闭合铁芯 线圈 交流电源 负载 电磁感应 P出 I2n2
2.I2Rt IR (P/U)2R
3.减小 减小 增大
二.思考与练习 思维启动
1.B;根据U1/U2 = n1/n2可得 220/1 = n1/5,可知n1 = 1 100.排除C、D两项.再由220/36 = n1/n2可知n2 = 180,故A错、B对.
2.C;照明供电线路的用电器是并联的,晚上七、八点钟用电高峰时,用电器越多,总电阻越小,供电线路上的电流越大,输电线上损失的电压较大,用户得到的电压较小,所以C正确.
3.BC;发光二极管有单向导电性,A错;热敏电阻和霍尔元件都可作为传感器,B、C对;干电池是电源,D错.
三.考点分类探讨 典型问题
例1 D;副线圈电压U2 = 12 V,由U1/U2 = n1/n2得U1 = 240 V,副线圈中电流I2 = 2P/U = 1A,由I1/I2 = n2/n1得I1 = 0.05 A.
变式1 C;根据变压器原理可知,接直流电时,R中没有电流,A错误;但在原线圈中能形成闭合回路,有电流,B错误;在a、b间接交流电压U时,由公式U1:U2 = n1:n2,I1:I2 = n2:n1得U2 = nU,I2 = nU/R,I1 = n2U/R,所以C正确,D错误.
例2 C;交流电表的示数为有效值,故A、B两项均错误;P向下滑动过程中,R变小,由于交流电源、原副线圈匝数不变,U1、U2均不变,所以I2 = U2/(R0 + R)变大,由I1/I2 =n2/n1,得I1 = (n2/n1)I2变大,故C项正确、D项错误.
变式2 AD;交流电源电压有效值不变,即V1示数不变,因U1:U2 = n1:n2,故V2示数不变,V1与V2示数的比值不变,D对.S闭合使负载总电阻减小,I2 = U2/R,所以I2增大.因I1:I2 = n2:n1,所以A1示数增大,A1与A2示数比值不变,A对.
例3 D;根据变压器的变压规律,得U1/U = k,U2/U = nk,所以U1 = kU,U2 = nkU;根据P = UI,知匝数比为k和nk的变压器副线圈的电流分别为I1 = P/U1 = P/kU,I2 = P/U2 = P/nkU;根据P = I2R,输电线路损耗的电功率分别为P1 = I12R =(P/kU)2R,P2 = I22R =(P/nkU)2R,所以P2/P1 = 1/n2;选项D正确,A、B、C错误.
变式3 C;发电厂的输出电压不变,则升压变压器的输出电压不变,A项错;发电厂输出功率增大,则输电线中电流增大,导线上损耗功率和损耗电压增大,降压变压器的输入、输出电压减小,B错、C对;输电线上损耗的功率与总功率的比值为I2R/IU = IR/U,该比值随电流的增大而增大,D项错.
四.考题再练 高考试题
1.⑴ 由图乙知ω = 200π rad/s,电压瞬时值uab = 400sin (200πt) V.
⑵ 电压有效值U1 = 200 V,理想变压器P入 = P出,P出 = 80 W,原线圈中的电流I1 = P入/U1,解得I1 = /5 A.
⑶ 设ab间匝数为n1,则U1:n1 = Uce:nce;同理U1:n1 = Ude:nde;由题意知Uce2/Rce = Ude2/Rde,解得nce:nde = ,代入数据得nce:nde = 4:3.
预测1 D;由题图乙知,输出电压最大值为311 V,则有效值为220 V,故电压表示数应为220 V,A错误;电流表示数为1 A,B错误;灯泡两端电压随时间变化规律为uR = (311/2) cos100πt,C错误;电流i = cos100πt,D正确.
2.B;根据理想变压器电压比关系U1/U2 = n1/n2,代入数据解得副线圈两端的电压有效值U2 = 380 V,因理想变压器原、副线圈输入和输出的功率相等,即P入 = P出 = U1I1,解得I1 = 2×103/220 A ≈ 9.1 A,选项B正确;选项A、C、D错误.
预测2 B;当P沿逆时针方向移动时,副线圈的匝数n2增大,由U1/U2 = n1/n2知,U2增大,L1、L2均变亮,A错;当P不动时U2不变,Q向左移动,R减小,L1、L2的电压增大,两灯泡变亮,B对;当P不动,Q向右移动时,R增大,变压器输出功率P2 = U2/R总,R总增大,P2减小,而P1 = P2,故P1减小,C错;断开开关S,负载电阻增大,L1的电压增大,L1将变亮,D错.
五.课堂演练 自我提升
1.C;由电器RL正常工作,可得通过副线圈的电流为I = P/U = 880/220A = 4 A,故C对;副线圈导线所分电压为Ur = 4×6 V = 24 V,副线圈两端电压U2 = 220 V + 24 V = 244 V,因此原、副线圈的匝数比n1/n2 = U1/U2 = 11000/244 = 2750/61,故A错;又P1 = P2 = U2I2 = 244×4 W = 976 W,故D错;交变电压的频率f = ω/2π = 50 Hz,故B错.
2.C;由交流电压u随时间t的变化规律可知,输入的最大电压为220V,由电压关系可知U1/U2 = n1/n2,可得输出电压的最大值为100V,电压的有效值为100V,最大电流为10 A,电流的有效值为10 A,选项A错误;电压表示数应为电压有效值,因此选项B错误;变压器的输出输入功率相等,可得P = UI =1×103 W,选项C正确;在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热为Q = I2Rt = 20 J,选项D错误.
3.D;原线圈两端P、Q间的输入电压U1不变,选项A错误;输入电压决定输出电压,U1不变,所以副线圈两端M、N间的输出电压U2也不变,当S断开时,副线圈电路的总电阻R总变大,所以输出电流I2 = U1/R总变小,等效电阻R上消耗的功率P = IR变小,选项B错误;输出电流I2变小,输入电流I1 = (n2/n1)I2也变小,所以原线圈中电流表示数减小,选项C错误;输出电压U2不变,输出电流I2变小,灯泡L1和L2串联电路的电压值U = U2 – I2R变大,流过两个灯泡的电流变大,两灯泡均变亮,选项D正确.
4.BC;由题u–t 图象知,交流电压的最大值Um = 5V,所以电压表的示数U = Um/ = 5/V,故选项A错误,选项B正确;根据U1:U2 = n1:n2得n2:n1 = U2:U1,变压器副线圈电压的最大值U2m = 5000 V时,有效值U2 = U2m/ = 5000/V,所以点火的条件 n2/n1 > (5000/)/(5/) =1000,故选项C正确,选项D错误.
5.D;在远距离输电的过程中,第一级为升压过程,故U1 < U2,理想变压器输入功率等于输出功率,即U1I1 = U2I2,可得I1 > I2,A错误、D正确;由部分电路欧姆定律可得U3 = U2 – I2R线,B错误;由于第二级为降压过程,故U3 > U4,由U3I2 = U4I4,可知I2 < I4,C错误.
6.ABD;降压变压器副线圈两端交变电压有效值为220 V,负载电阻为11 Ω,所以通过R0电流的有效值是20 A,选项A正确;降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,所以降压变压器T2原、副线圈的电压比为4∶1,选项B正确;升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压加上输电线上损失的电压,选项C错误;升压变压器T1的输出功率等于降压变压器T2的输入功率加上输电线上损失的功率,选项D正确.
7.⑴ 输送功率P = 500 kW,一昼夜输送电能E = Pt = 12 000 kW·h;输电线上损失的电能ΔE = 4 800 kW·h;终点得到的电能E′ = E – ΔE=7 200 kW·h,所以输电效率η = E′/E = 60%;输电线上的电流I = P/U = 100 A,输电线损耗功率Pr = I2r,其中Pr = ΔE/t = 200 kW,得r = 20 Ω.
⑵ 输电线上损耗功率Pr = (P/U)2r ∝ 1/U2,原来Pr = 200 kW,现在要求P′r = 10 kW,解得输电电压应调节为U′ = 22.4 kV.