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    交变电流全章知识脉络 交变电流全章知识脉络交变电流全章知识脉络【详细解析】
    交变电流 交变电流交变电流大小和方向都随时间做周期性变化的电流。 详解:
    方向变化是交变电流的主要特征。【详细解析】
    正弦式交变电流 正弦式交变电流正弦式交变电流定义:电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。方向:线圈经过中性面位置时电流方向发生改变。线圈转动一周,两次经过中性面,内部电流的方向改变两次。产生:闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴转动。表【详细解析】
    交流发电机原理 交流发电机原理交流发电机原理线圈在中性面位置时的特点:线圈平面与磁场方向垂直,穿过线圈的磁通量最大,但磁通量变化率为零,感应电动势为零。线圈平面垂直于中性面时的特点:线圈平面与磁场方向平行,穿过线圈的磁通量为0,但磁通量变化率最【详细解析】
    电动势的最大值 电动势的最大值电动势的最大值电动势的最大值: ; Em :电动势的最大值,国际单位制单位:V;n:线圈的匝数;B:磁感应强度,国际单位制单位:T;S:线圈的面积,国际单位制单位:;ω:线圈转动的角速度,国际单位制单位:; 详解:
    1. 中的BS即为穿过线圈的磁通量Ф,注【详细解析】
    交变电流的周期 交变电流的周期交变电流的周期交变电流完成一次周期性变化所需要的时间,叫做交变电流的周期。 详解:
    正弦式交变电流的一个周期即线圈转动一周所用的时间,线圈转动一周两次经过中性面,内部电流的方向改变两次,所以正弦式交变电流在一【详细解析】
    交变电流的频率 交变电流的频率交变电流的频率交变电流在1s内完成周期性变化的次数,叫做交变电流的频率. 实例:
    我国市电频率标准为50Hz【详细解析】
    交变电流周期、频率与线圈转动角速度的关系 交变电流周期、频率与线圈转动角速度的关系交变电流周期、频率与线圈转动角速度的关系f :交变电流的频率,国际单位制单位:赫兹(Hz);T:交变电流的周期,国际单位制单位:s;:线圈转动的角速度,国际单位制单位:rad/s;【详细解析】
    交变电流的最大值(峰值) 交变电流的最大值(峰值)交变电流的最大值(峰值)交变电流在1个周期内电压和电流能达到的最大值。表达式: 详解:
    电气元件或设备对电压或电流有一定的耐受极限,如电容的标称值(即击穿电压)为交变电流的最大值(峰值)【详细解析】
    交变电流的瞬时值 交变电流的瞬时值交变电流的瞬时值表达式:       ;【详细解析】
    交流电的有效值 交流电的有效值交流电的有效值1、定义:让交变电流和直流电通过相同的电阻,若在相同时间内交变电流使电阻所产生的热量与直流电使电阻产生的热量相等,就把这个直流电的值叫做这个交变电流的有效值。2、正弦式交变电流有效值与最大值的关【详细解析】
    交变电流的平均值 交变电流的平均值交变电流的平均值反映交变电流在一段时间内某物理量的平均大小。表达式:  详解:
    计算通过电路截面积的电荷量时用交变电流的平均值计算。【详细解析】
    描述交变电流的“四值”比较 描述交变电流的“四值”比较描述交变电流的“四值”比较 详解:
    【详细解析】
    电容对直流和交流的影响 电容对直流和交流的影响电容对直流和交流的影响容抗:电容器对交流的阻碍作用。容抗大小:,f:交变电流的频率C:电容器本身的电容特点:通交流,阻直流,通高频,阻低频阻碍作用的成因:电容器接入交变电流电路后,极板上的电荷形成了两极板间的电压,这个电压和电【详细解析】
    电感对直流和交流的影响 电感对直流和交流的影响电感对直流和交流的影响感抗:电感对交流的阻碍作用。感抗的大小:f:交变电流的频率L:电感本身的自感系数特点:通直流、阻交流,通低频,阻高频; 详解:
    这是由于自感的作用,交变电流的频率越高,电流变化越快,自感作用越显著,交变电【详细解析】
    变压器 变压器变压器在交流电的传输过程中,必须有能升高电压或降低电压的设备来满足各种不同的需要,这种设备称为变压器。变压器的组成:变压器主要由闭合的铁芯和绕在铁芯上的两个或两个以上的线圈组成。铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合【详细解析】
    变压器各部分名称及对应的物理量 变压器各部分名称及对应的物理量变压器各部分名称及对应的物理量变压器(如图所示)与电源相连的叫原线圈或初级线圈,与负载相连的线圈叫副线圈或次级线圈。原、副线圈的匝数分别用、表示。原线圈两端的电压又叫输入电压,用符号表示;副线圈两端的电压又叫输【详细解析】
    理想变压器 理想变压器理想变压器所有能量损失均可忽略不计的变压器,叫做理想变压器 详解:
    理想变压器的特点:1.没有漏磁;2.线圈电阻忽略不计;3.铁芯中涡流消耗的能量忽略不计。【详细解析】
    理想变压器原副线圈的电压关系 理想变压器原副线圈的电压关系理想变压器原副线圈的电压关系理想变压器原副线圈的电压关系: 详解:
    若有多个副线圈,则有,,以此类推。【详细解析】
    理想变压器原副线圈的功率关系 理想变压器原副线圈的功率关系理想变压器原副线圈的功率关系理想变压器原副线圈的功率关系: 详解:
    若只有一个副线圈,则有;若有多个副线圈,则有;即有:【详细解析】
    理想变压器原副线圈的电流关系 理想变压器原副线圈的电流关系理想变压器原副线圈的电流关系理想变压器原副线圈的电流关系: 详解:
    以上表达式仅适用于变压器只有一个副线圈的情况;若有多个副线圈,则原副线圈的电流关系应利用原副线圈的电压关系和功率关系来求解。【详细解析】
    理想变压器各物理量变化的决定因素 理想变压器各物理量变化的决定因素理想变压器各物理量变化的决定因素理想变压器的原、副线圈的匝数不变时,各物理量变化的决定因素:1.输入电压决定输出电压;2.输出电流决定输入电流;3.输出功率决定输入功率; 详解:
    :1.电压,则决定;2.电压一定,则电压也确定。【详细解析】
    远距离输电 远距离输电远距离输电远距离输电1、 远距离输电过程的示意图,如下图所示:2、输送电能的基本要求:可靠(供电线路工作可靠)、保质(电压和频率稳定)、经济(输电线路的建造和运行费用低,电能损耗少)。3、对远距离输电电路中各物理量的关系为:①【详细解析】
    远距离输电线路损耗功率 远距离输电线路损耗功率远距离输电线路损耗功率远距离输电线路损耗功率: 详解:
    当一定时,与成反比,输电电压越高,损耗的功率越小。【详细解析】
    高压输电的原因 高压输电的原因高压输电的原因高压输电的原因:1.电功率损失。损失的电功率:,即,当一定时,与成反比,输电电压越高,损耗的功率越小。2.电压损失。损失的电压:,当一定时,输电电压越高,损耗的电压越小; 详解:
    在保证输送电功率P不变的情况下,提高【详细解析】
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