第二章交变电流第一至三节+习题课第二章交变电流第一第二Word文档下载推荐.docx
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A.线圈每转动一周,指针左右摆动两次
B.图示位置为中性面,线圈中无感应电流
C.图示位置ab边的感应电流方向为a→b
D.线圈平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零
知识点二 用函数表达式描述交变电流
3.闭合线圈在匀强磁场中匀速转动,转速为240r/min,若线圈平面转至与磁场方向平行时的电动势为2V,则从中性面开始计时,所产生的交流电动势的表达式为e=________V,电动势的峰值为________V,从中性面起经
s,交流电动势的大小为________V.
4.有一个10匝正方形线框,边长为20cm,线框总电阻为1Ω,线框绕OO′轴以10πrad/s的角速度匀速转动,如图2所示,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5T.问:
图2
(1)该线框产生的交变电流电动势最大值、电流最大值分别是多少?
(2)线框从图示位置转过60°
时,感应电动势的瞬时值是多大?
(3)写出感应电动势随时间变化的表达式.
知识点三 用图象描述交变电流
5.处在匀强磁场中的矩形线圈abcd,以恒定的角速度绕ab边转动,磁场方向平行于纸面并与ab垂直。
在t=0时刻,线圈平面与纸面重合(如图2所示),线圈的cd边离开纸面向外运动。
若规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应电流I随时间t变化的图线是( )
6.矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图4所示.下面说法中正确的是( )
图4
A.t1时刻通过线圈的磁通量为零
B.t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大
C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大
【方法技巧练】
瞬时值、平均值的计算方法
7.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴转动,线圈共100匝,转速为
r/min,在转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为0.03Wb,则线圈平面转到与磁感线平行时,感应电动势为多少?
当线圈平面与中性面夹角为
时,感应电动势为多少?
8.如图5所示,匝数为n,面积为S的矩形线圈在匀强磁场B中匀速转动,角速度为ω,求线圈从图示位置转过180°
时间内的平均感应电动势.
图5
1.关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列说法中正确的是( )
A.线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变
B.线圈每转动一圈,感应电流方向就改变一次
C.线圈平面经过中性面一次,感应电动势和感应电流的方向都要改变一次
D.线圈每转动一圈,感应电动势和感应电流方向都要改变一次
2.(双选)线圈在磁场中匀速转动产生的交流电的瞬时电动势为e=10
sin20πtV,则下列说法正确的是( )
A.t=0时,线圈平面位于中性面
B.t=0时,穿过线圈的磁通量最大
C.t=0时,导线切割磁感线的有效速度最大
D.t=0.4s时,e达到峰值10
V
3.交流发电机在工作时的电动势为e=Emsinωt,若将其电枢的转速提高1倍,其他条件不变,则其电动势变为( )
A.Emsin
B.2Emsin
C.Emsin2ωtD.2Emsin2ωt
4.一闭合矩形线圈abcd绕垂直于磁感线的固定轴OO′匀速转动,线圈平面位于如图6甲所示的匀强磁场中.通过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
图6
A.t1、t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大
B.t1、t3时刻线圈中感应电流方向改变
C.t2、t4时刻线圈中磁通量最大
D.t2、t4时刻线圈中感应电动势最小
5.(双选)如图7所示,一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动.沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为ω,则当线圈转至图示位置时( )
图7
A.线圈中感应电流的方向为abcda
B.线圈中的感应电流为
C.穿过线圈的磁通量为0
D.穿过线圈的磁通量的变化率为0
6.如图8所示,矩形线圈abcd,已知ab为L1,ad为L2,在磁感强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω(从图中位置开始)匀速转动,则线圈中感应电动势的大小为( )
图8
A.
BL1L2ωsinωtB.
BL1L2cosωt
C.BL1L2ωsinωtD.BL1L2ωcosωt
7.如图9所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度ω逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角θ=0°
时(如图)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.则下列四幅图中正确的是( )
图9
8.(双选)如图10甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动.当从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,则在t=
时刻( )
图10
A.线圈中的电流最大
B.穿过线圈的磁通量为零
C.线圈所受的安培力为零
D.线圈中的电流为零
9.如图11所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中可以分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时( )
图11
A.线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流
B.线圈绕P1转动时的电动势小于绕P2转动时的电动势
C.线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→b→c→d
D.线圈绕P1转动时cd边受到的安培力大于绕P2转动时cd边受到的安培力
题 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答 案
10.一矩形线圈在匀强磁场中以角速度4πrad/s匀速转动,产生的交变电动势的图象如图12所示.则交变电流的频率为______Hz,当t=0时,线圈平面与磁感线________,当t=0.5s时,e为______V.
图12
11.如图13所示,在匀强磁场中有一个“n”形导线框可绕AB轴转动,已知匀强磁场的磁感应强度B=
T,线框的CD边长为l1=20cm,CE、DF边长均为l2=10cm,转速为50r/s.若从图示位置开始计时,
图13
(1)写出线框中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)在e-t坐标系中作出线框中感应电动势随时间变化关系的图象.
12.如图14所示,匀强磁场B=0.1T,所用矩形线圈的匝数N=100,边长ab=0.2m,bc=0.5m,以角速度ω=100πrad/s绕OO′轴匀速转动.从线圈平面通过中性面时开始计时,试求:
图14
(1)线圈中感应电动势的大小.
(2)由t=0至t=
过程中的平均电动势值.
课前预习练
1.恒定 直流 交变
2.交流 匀强 垂直于磁感线 垂直 改变一次
3.e=Emsinωt
sinωt
sinωt
4.正弦式 简单 基本
5.CD [恒定电流是强弱和方向都不随时间改变,交变电流是强弱和方向都随时间改变,正弦式交变电流是按正弦规律变化的交变电流,图象中数值的正、负表示电流方向.A选项中电流数值总为正,表示电流方向不变,是恒定电流.B选项中图象虽为正弦,但由于电流总是正值,表示电流方向不变,电流大小随时间变化,也是恒定电流.C、D选项中电流强度和方向都随时间作周期性变化,是交变电流.因此,是交变电流的只有C和D,是正弦式交变电流的只有D.]
6.A [A中线圈中的磁通量始终是零,故无感应电流产生;
B、C、D中都是线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,故能产生交流电.]
7.A [中性面和磁场方向垂直,通过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零.]
课堂探究练
1.B [中性面是穿过线圈的磁通量最大的位置,也是磁通量变化率为零的位置,在该位置上穿过线圈的磁通量最大,感应电动势为零,无感应电流.]
点评 磁通量大不代表磁通量的变化率大,线圈通过中性面时不切割磁感线,表明此时磁通量不变.
2.C [线圈在磁场中匀速转动时,在电路中产生呈周期性变化的交变电流,线圈经过中性面时电流改变方向,线圈每转动一周,有两次通过中性面,电流方向改变两次,指针左右摆动一次,故A错;
线圈处于图示位置时,ab边向右运动,由右手定则,ab边的感应电流方向为a→b,故C对;
线圈平面与磁场方向平行时,ab、cd边垂直切割磁感线,线圈产生的电动势最大,也可以这样认为,线圈平面与磁场方向平行时,磁通量为零,但磁通量的变化率最大,B、D错误。
]
点评
(1)线圈平面垂直于磁感线时,线圈中的感应电流为零,这一位置叫中性面.线圈平面经过中性面时,电流方向就发生改变.线圈绕轴转一周经过中性面两次,因此感应电流方向改变两次.
(2)线圈经过中性面时,穿过线圈的磁通量最大,但磁通量的变化率为零(即各边都不切割),所以感应电动势为零.
3.2sin8πt 2 1
解析 当线圈平面与磁场平行时(S//B),感应电动势最大,即Em=2V,ω=2πn=2π×
rad/s=8πrad/s,则从中性面开始计时,瞬时值表达式:
e=Emsinωt=2sin8πtV,当t=
s时,e=2sin(8π×
)V=1V.
点评 当闭合线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,且从中性面开始计时时产生正弦式交流电,电动势的表达式e=Emsinωt,Em为最大值即线圈平面与磁场方向平行时的瞬时值,ω为转动角速度.
4.
(1)6.28V 6.28A
(2)5.44V
(3)e=6.28sin10πtV
解析
(1)交变电流电动势的最大值为
Em=nBSω=10×
0.5×
0.22×
10πV=6.28V,
电流的最大值为
Im=Em/R=
A=6.28A.
(2)线框转过60°
时,感应电动势e=Emsin60°
=5.44V.
(3)由于线框转动是从中性面开始计时的,所以电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=6.28sin10πtV.
点评
(1)电动势最大值Em=nBSω.
(2)当计时起点为中性面位置时电动势的表达式为e=Emsinωt
当计时起点为线圈平面与磁场方向平行时,电动势的表达式为e=Emcosωt.
5.C [线圈在磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,可以产生按正弦规律变化的交流电.对于图示起始时刻,线圈的cd边离开纸面向纸外运动,速度方向和磁场方向垂直,产生的电动势的瞬时值最大;
用右手定则判断出电流方向为逆时针方向,与规定的正方向相同.所以C对.]
点评 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,可以产生按正弦规律变化的交流电.其中“线圈”无特殊要求,即矩形线圈、圆形线圈等其他形状都可,“绕某一轴匀速转动”,只要求此轴垂直于磁场方向,没有其他限制条件.
6.D [t1、t3时刻感应电动势为零,线圈位于中性面位置,所以穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,A、C错误;
t2时刻感应电动势最大,线圈位于中性面的垂面位置,穿过线圈的磁通量为零,B错误;
由于线圈每过一次中性面时,穿过线圈的磁通量的绝对值最大,e变换方向,所以D正确.]
点评 当感应电动势最大时,磁通量的变化率最大,磁通量却最小.
7.1V
解析 由题意知:
Φm=0.03Wb
ω=2πn=2π×
×
rad/s=
rad/s.
线圈转至与磁感线平行时,感应电动势最大,故
Em=NBSω=NΦmω=100×
0.03×
V=1V
瞬时值表达式e=Emsinωt=sin
当θ=ωt=
时,e=sin
V=
V.
方法总结
(1)要记住两个特殊位置感应电动势的瞬时值,即中性面位置e=0;
线圈平面与磁感线平行的位置e=Em=nBSω.
(2)确定线圈从哪个位置开始计时的,从而确定电动势的瞬时值表达式是正弦形式还是余弦形式.
8.
nBSω
解析 由楞次定律可判断线圈从图示位置转过180°
时间内,线圈中的平均感应电动势E≠0.磁通量是没有方向的标量,但却有正负.如果我们规定磁感线从线圈的一侧穿入另一侧,穿出磁通量为正,那么从另一侧穿入这一侧穿出时,磁通量就为负了.设线圈转过180°
时,穿过它的磁通量Φ′=BS,那么图示位置时穿过它的磁通量Φ=-BS.由法拉第电磁感应定律得:
=n
=
nBSω.
方法总结 平均感应电动势不等于始、末两瞬时电动势值的平均值,必须用法拉第电磁感应定律计算即
.
课后巩固练
1.C
2.AB [根据交流电动势的瞬时值表达式可判断题目所给的交流电为正弦式交变电流,当t=0时,e=0,所以此时磁通量的变化率为零,导线切割磁感线的有效速度为零,但此时穿过线圈的磁通量最大,线圈平面位于中性面,所以A、B正确,C错误;
当t=0.4s时,e=10
sin20πtV=10
sin8πV=0,所以D错误.]
3.D [电枢转速提高1倍,由ω=2πn知,角速度变为原来的2倍;
由电动势最大值表达式Em=nBSω知,最大值也变为原来的2倍.]
4.B [t1、t3时刻通过线圈的磁通量Φ的绝对值最大,磁通量变化率
=0,此时感应电动势、感应电流为零,线圈中感应电流方向改变,A错误,B正确;
t2、t4时刻线圈中磁通量为零,磁通量的变化率最大,即感应电动势最大,C、D错误.]
5.BC [图示位置为垂直于中性面的位置,此时通过线圈的磁通量为零,但磁通量的变化率最大,感应电流也最大,I=
,由右手定则可判断出线圈中感应电流的方向为adcba.]
6.C [线圈经过时间t时,转过角度θ,这时ab,cd边切割磁感线产生感应电动势Eab=BL1vsinθ,Ecd=BL1vsinθ,bc,ad边不切割磁感线不产生感应电动势,故线圈中的感应电动势为E=Eab+Ecd=2BL1vsinθ=2BL1·
L2ωsinωt=BL1L2ωsinωt,故正确选项应为C.]
7.D [矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,从线圈平面与磁场方向平行开始计时,产生的感应电流按余弦规律变化,由于t=0时,线圈的转动方向如题图,由右手定则判断可得,此时ad中电流方向为由a到d,线圈中电流方向为a→d→c→b→a,与规定的电流正方向相反,电流为负值.又因为此时产生的感应电动势最大,故只有D正确.]
8.CD [t=
,此时线圈位于中性面位置,所以穿过线圈的磁通量最大,B错误;
由于此时感应电动势为零,所以线圈中电流为零,线圈所受的安培力为零,A错误,C、D正确.]
9.A [无论是绕P1转动还是绕P2转动,线圈转到图示位置时产生的电动势都为最大值Em=nBSω,由欧姆定律可知此时I相等,A对,B错;
由右手定则可知线圈中电流方向为a→d→c→b→a,故C错;
cd边所受的安培力F=BLcdI,故F一样大,D错.]
10.2 垂直 0
解析 T=
s,则交流电的频率f=
=2Hz.由图象知t=0时,e=0,线圈位于中性面位置,线圈平面和磁感线垂直;
当t=0.5s时,ωt=2πft=2π,e=0.
11.
(1)e=10
cos100πtV
(2)见解析
解析
(1)线框转动,开始计时的位置为线圈平面与磁感线平行的位置,产生的交变电流按余弦规律变化,在t时刻线框转过的角度为ωt,此时刻e=Bl1l2ωcosωt,即e=BSωcosωt,其中B=
T,S=0.1×
0.2m2=0.02m2,ω=2πn=2π×
50rad/s=100πrad/s,故e=
0.02×
100πcos100πtV,
即e=10
cos100πtV.
(2)T=
=0.02s,线框中感应电动势随时间变化关系的图象如下图所示
12.
(1)e=314sin100πtV
(2)200V
解析
(1)解法一 线圈经过时间t转过角度θ=ωt,这时bc和da边不切割磁感线,ab和cd边切割磁感线产生感应电动势eab=ecd=NB
vsinωt,其中v=ω
=ω
,所以e=eab+ecd=2eab=2NBω
sinωt=NBSωsinωt,
则Em=NBSω=100×
0.1×
100πV=314V,
e=314sin100πtV
解法二 感应电动势的瞬时值e=NBSωsinωt,由题可知S=
·
=0.2×
0.5m2=0.1m2,
Em=NBSω=100×
所以e=314sin100πtV.
(2)用E=N
计算t=0至t=
过程中的平均电动势E=N
=N
即E=
NBSω.代入数值得E=200V.
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- 第二章 交变电流 第一至三节+习题课第二章 第一第二 第二 电流 第一 三节 习题