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交变电流的产生、描述及变压器

高二 · 本节 26 个知识点
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1.1 交变电流的定义交变电流是大小和方向都随时间做周期性变化的电流。
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1.2 交变电流的图像描述交变电流随时间变化规律的函数图像,横轴为时间,纵轴为电流、电压或电动势。
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1.3 交流电的描述交流电是大小和方向随时间做周期性变化的电流,通常用正弦函数描述其瞬时值规律。
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1.4 有效值与最大值的关系交流电有效值是依据电流热效应定义的,正弦交流电有效值 $I$ 与最大值 $I_m$ 满足 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}
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2.1 产生原理闭合回路中磁通量发生变化时,回路中产生感应电动势的现象。
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2.2 交变电动势导体在磁场中运动或磁场变化时,因磁通量改变而在回路中产生的随时间周期性变化的电动势。
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2.3 线圈位置与电流方向线圈在磁场中转动时,其空间位置与感应电流方向存在确定的对应关系。
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3.1 周期与频率周期是完成一次全振动的时间,频率是单位时间内完成全振动的次数,二者互为倒数。
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3.2 有效值的理解交流电有效值是指:让交流电与直流电通过相同阻值电阻,在相同时间内产生相同热量的直流电数值。
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3.3 有效值计算交流电有效值是指让交流电与直流电通过相同电阻,在相同时间内产生相同热量的直流电数值。
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3.4 电表读数在电磁感应实验中,准确读取灵敏电流计指针偏转方向及刻度值,以判断感应电流方向和大小的技能。
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4.1 电感的作用电感是衡量线圈阻碍电流变化能力的物理量,其大小取决于线圈自身结构,与电流无关。
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4.2 电容的作用电容器通过充放电过程,在电路中起到储存电能、隔断直流、通过交流及滤波的作用。
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4.3 对比对比自感与互感现象中磁通量变化来源、能量转化路径及电路响应的异同。
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5.1 变压器原理利用互感现象,通过改变线圈匝数比,实现交流电压升高或降低的装置。
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5.2 理想变压器公式理想变压器是忽略电阻、漏磁及能量损耗,仅通过互感实现电压与电流变换的模型。
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5.3 变压器类型变压器是利用互感原理,改变交流电压、电流和阻抗的静止电气设备。
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5.4 副线圈多个理想变压器原线圈接交流电源,副线圈绕在同一铁芯上且匝数不同,可同时输出不同电压的电路结构。
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6.1 输电过程利用变压器改变电压,通过高压输电减少线路损耗,最终降压供用户使用的过程。
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6.2 输电功率远距离输送电能时,发电机输出的总电功率,即输送电压与输送电流的乘积。
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6.3 电压损失电流通过具有电阻的导线时,因电能转化为内能而在导线两端产生的电压降。
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6.4 降低损耗方法通过优化变压器结构(如使用硅钢片叠合铁芯、线圈绕制紧密)以减少涡流和电阻热效应,从而提高电能传输效率的方法。
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7.1 交变电流图像描述交变电流随时间变化规律的函数图像,通常包含正弦、余弦或方波等波形。
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7.2 有效值计算交流电的有效值是根据电流的热效应定义的,即让交流电与直流电通过相同电阻产生相同热量时,该直流电的数值。
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7.3 变压器分析利用互感原理,通过改变线圈匝数比,实现交流电压升高或降低的静止电气设备。
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7.4 远距离输电利用变压器改变电压,通过高压输电减少线路损耗,最终降压供用户使用的技术。
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