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    高考物理一轮复习讲义专题14.1 交变电流的产生和描述(2份打包,原卷版+解析版)

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    这是一份高考物理一轮复习讲义专题14.1 交变电流的产生和描述(2份打包,原卷版+解析版),文件包含高考物理一轮复习讲义专题141交变电流的产生和描述原卷版doc、高考物理一轮复习讲义专题141交变电流的产生和描述解析版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。

    1.物理观念:
    ①理解交变电流的产生过程,能正确书写交变电流的函数表达式.
    ②理解并掌握交变电流图象的意义.
    ③理解描述交变电流的几个物理量,会计算交变电流的有效值.
    ④知道交流电四值在具体情况下的应用.
    2.科学思维:“图象法”“等效法”。
    3.科学态度:认识电磁学在人类生活和社会发展中的作用。
    【讲考点题型】
    【知识点一】正弦交变电流的产生及变化规律
    1.交变电流
    (1)定义:大小和方向都随时间做周期性变化的电流。
    (2)按正弦规律变化的交变电流叫正弦式交变电流。
    (3)一个周期内线圈中电流的方向改变两次.
    2. 描述交变电流的物理量
    (1)最大值
    Em=NBSω,与转轴位置无关,与线圈形状无关(填“有关”或“无关”).
    (2)周期和频率
    ①周期(T):交变电流完成一次周期性变化所需的时间.单位是秒(s),公式T=eq \f(2π,ω).
    ②频率(f):交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数.单位是赫兹(Hz).
    ③周期和频率的关系:T=eq \f(1,f)或f=eq \f(1,T).
    3.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=Emsin_ωt。
    (2)负载两端的电压u随时间变化的规律:u=Umsin_ωt。
    (3)电流i随时间变化的规律:i=Imsin_ωt。其中ω等于线圈转动的角速度,Em=nBSω。
    4.交流电产生过程中的两个特殊位置
    5. 正弦式交变电流的变化规律如图
    磁通量:Φ=Φmcs ωt;电动势:e=Emsin ωt;电流:i=Imsin ωt。
    【例1】(多选)(2022·山东聊城一中高三开学考试)如图甲所示是一台交流发电机构造示意图,产生交变电流的感应电动势随时间变化的规律如图乙所示.发电机线圈电阻为 SKIPIF 1 < 0 ,外接电阻为 SKIPIF 1 < 0 ,其它电阻不计,则( )
    A.电动势的瞬时值表达式为 SKIPIF 1 < 0
    B.理想电压表的示数为 SKIPIF 1 < 0
    C.在 SKIPIF 1 < 0 时刻,电路中电流的瞬时值为 SKIPIF 1 < 0
    D.该线圈磁通量变化率的最大值为 SKIPIF 1 < 0
    【素养升华】本题考察的学科素养主要是物理观念和科学思维。
    【变式训练1】(2022·四川省成都市武侯高级中学模拟预测)如图甲所示,在匀强磁场中,闭合线框绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。线框产生的交变电流 SKIPIF 1 < 0 随时间 SKIPIF 1 < 0 变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
    A.交变电流的有效值为 SKIPIF 1 < 0
    B.交变电流的周期为 SKIPIF 1 < 0
    C.在 SKIPIF 1 < 0 时穿过线框的磁通量为零
    D.线框匀速转动的角速度为 SKIPIF 1 < 0
    【技巧总结】
    1、求解正弦式交变电流的三点注意
    (1)只有当线圈从中性面位置开始计时,电流的瞬时值表达式才是正弦形式.
    (2)注意峰值公式Em=nBSω中的S为有效面积.
    (3)转轴相对线圈的位置改变,或线圈的形状改变时,电动势的最大值仍可由Em=nBSω计算.
    2、书写交变电流瞬时值表达式的技巧
    (1)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.
    (2)明确线圈的初始位置:
    ①线圈在中性面位置开始计时,则i-t图象为正弦函数图象,函数表达式为i=Imsin ωt.
    ②线圈在垂直于中性面的位置开始计时,则i-t图象为余弦函数图象,函数表达式为i=Imcs ωt.
    【知识点二】交变电流的有效值
    1.利用公式法计算
    利用E=eq \f(Em,\r(2))、U=eq \f(Um,\r(2))、I=eq \f(Im,\r(2))计算,只适用于正(余)弦式交变电流.
    2.利用有效值的定义计算(非正弦式电流)
    计算时“相同时间”至少取一个周期或周期的整数倍.
    3.利用能量关系计算
    当有电能和其他形式的能转化时,可利用能的转化和守恒定律来求有效值.
    4.几种典型交变电流的有效值
    【例2】(2022·山西吕梁·二模)将有效值为220V,频率为50Hz的正弦交流电通过一信号发生设备后,其电压随时间变化的规律如图所示,其有效值与原交流电有效值的比值为( )
    A.1∶2B.1 ∶3C.1 ∶4D.1∶5
    【素养升华】本题考察的学科素养主要是科学思维。
    【变式训练2】(多选)(2022·重庆市江津第八中学校模拟预测)有一种家用电器工作原理图如图甲所示,当电阻丝接在正弦式交流电源(如图乙)上后,电阻丝开始加热,当其温度达到某一数值时,自动恒温装置启动,使电阻丝所接电压如图丙所示变化,从而进入恒温状态。则当自动恒温装置启动后( )
    A.电阻丝所接交变电压的频率变为原来的一半
    B.电压表的示数大约是原来的0.7倍
    C.电压表的示数大约是原来的0.5倍
    D.电阻丝的功率变为原来的一半
    【技巧总结】计算交变电流有效值的方法
    (1)分段计算电热,然后求和得出一个周期内产生的总热量.
    (2)利用两个公式Q=I2Rt和Q=eq \f(U2,R)t可分别求得电流有效值和电压有效值.
    (3)若图象部分是正弦(或余弦)式交变电流,其中的eq \f(1,4)(但必须是从零至最大值或从最大值至零)和eq \f(1,2)周期部分可直接应用正弦式交变电流有效值与最大值间的关系I=eq \f(Im,\r(2))、U=eq \f(Um,\r(2))求解.
    【知识点三】交变电流“四值”的理解与应用
    交变电流“四值”的比较
    【例3】(多选)(2022·辽宁·模拟预测)2021年6月28日,“国之重器”金沙江白鹤滩水电站首批机组正式并网发电。近些年中国大力发展水电,既有助于减轻国家能源危机,又有利于减小碳排放。如图甲是一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图,图乙是该发电机的电路图,图中发电机的线圈为单匝线圈,其内阻为 SKIPIF 1 < 0 ,外接一只电阻为 SKIPIF 1 < 0 的灯泡(阻值恒定),下列说法正确的是( )
    A.电压表的示数最大值为 SKIPIF 1 < 0
    B.在0~1 s的过程中,灯泡产生的热量为95 J
    C.在 SKIPIF 1 < 0 时,通过线圈的磁通量最大
    D.在0.005~0.015s的过程中,通过线圈的电荷量为 SKIPIF 1 < 0
    【素养升华】本题考察的学科素养主要是科学思维。
    【变式训练3】(2022·辽宁·东北育才学校模拟预测)线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动,线圈匝数 SKIPIF 1 < 0 、面积 SKIPIF 1 < 0 ,产生的交变电动势的图像如图所示。下列说法正确的是( )
    A. SKIPIF 1 < 0 时刻线圈平面与中性面平行
    B.穿过线圈的磁通量最大值为 SKIPIF 1 < 0
    C.在 SKIPIF 1 < 0 时间内,穿过线圈的磁通量在减少
    D.在 SKIPIF 1 < 0 时间内,线圈中感应电动势的平均值为0
    【规律方法】交流电有效值计算
    (1)计算有效值时一般选取交变电流的一个周期进行计算.非正弦交变电流的有效值要根据电流的热效应进行等效计算.
    (2)交变电流的有效值与电流的方向无关;交变电流的平均值是根据法拉第电磁感应定律=neq \f(ΔΦ,Δt)计算的,与交变电流的方向、所选取的时间段有关.
    图示
    概念
    中性面位置
    与中性面垂直的位置
    特点
    B⊥S
    B∥S
    Φ=BS,最大
    Φ=0,最小
    e=neq \f(ΔΦ,Δt)=0,最小
    e=neq \f(ΔΦ,Δt)=nBSω,最大
    感应电流为零,方向改变
    感应电流最大,方向不变
    物理量
    重要关系
    适用情况及说明
    瞬时值
    e=Emsin ωt
    i=Imsin ωt
    计算线圈某时刻的受力情况
    峰值
    Em=nBSω
    Im=eq \f(Em,R+r)
    讨论电容器的击穿电压
    有效值
    E=eq \f(Em,\r(2)),U=eq \f(Um,\r(2)),
    I=eq \f(Im,\r(2))
    (只适用于正弦
    式交变电流)
    (1)计算与电流的热效应有关的量(如电功、电功率、电热等)
    (2)电气设备“铭牌”上所标的值
    (3)保险丝的熔断电流
    (4)交流电表的读数
    平均值
    eq \x\t(E)=BLeq \x\t(v)
    eq \x\t(E)=neq \f(ΔΦ,Δt)
    eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r)
    计算通过电路截面的电荷量
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