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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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电磁感应定律及电磁感应现象
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这些是地基。没通的补完再回来 ——
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。
本节的知识点
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01
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。
02
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。
03
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。
07
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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