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1,高二物理变压器

滑动电位器触头向下滑动时:A. A1的读数变大,A2的读数变大。这是因为滑动电位器触头向下滑动时,R3电阻变小,流经A2的电流变大(电流=电压/R3)。这样变压器输出功率加大,变压器初级电流变大(电流=功率/电压)。
串反并同啊
灯泡l4的灯丝突然断开,总功率减小,原线圈电流变小。故l1变暗,l1两端电压减小;原线圈的电压最大,线圈n2的电压也随之增大,故l2l3变亮。

高二物理变压器

2,高中物理变压器

加粗线圏的线径只提高了原绕组的载流能力,并没有提高容量(功率)。 高中物理没有变压器设计的内容。变压器的容量(供电能力)须经系统的电、磁计算才能确定。 容量大小、原副侧电压、铁芯尺寸、绕组线径等等。
变压器为理想变压器,原线圈两端电压U1不变,匝数比不变,所以副线圈两端电压U2不变;开关S闭合,总电阻减小,副线圈两端电压U2不变,所以副线圈中电流I2增大,R两端电压U=I2R增大,A正确;变压器输出电功率P2=U2I2增大,对理想变压器,P1=P2,所以P1增大,I1增大,BCD错误。

高中物理变压器

3,高中物理变压器

你退到的错误在于3U2=1U1,是指变压器原绕组电压为副绕组电压的3倍,并不是“L的电压是3U2”。你推导出I2=3I1是正确的,每个等泡流过的电流相等均为I1。灯泡功率是一样的故电阻是一样的。每个灯泡的功率均为I12×R,所以亮度相同。错误的关键就是原边串联灯泡L的电压不是3U2,而是电源电压减去3U2。
当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。 当变压器二次侧接入负载后,在电动势e2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而u1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势f1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势f2,在一二次绕组电流l1、l2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流i0),f1+f2=0, 由于f1=i1n1,f2=i2n2,故 i1n1+i2n2=0,由式可知,i1和i2同相,所以 i1/i2=n2/n1=1/k 由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流i2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流i1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。

高中物理变压器

4,变压器 高中物理

公式为E=n△φ/△t其中n为线圈匝数,算电动势时要乘上去。因为是理想变压器,磁通量变化率一定相同。互感就是一个线圈里电流发生变化,引起另一个线圈内磁通量变化,从而产生互感电动势。变压器利用的就是互感现象。具体可参见:http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/200810415364538121.jpghttp://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/20081041537834188.jpg
E=n(△fai/t) 注意这个公式…… 变化率是n后面的 乘下n就跟 u1:u2=n1:n2一样了 至于 互感 显然 很容易 是一个影响另一个 跟自感相对的 书上写的很明白的 认真看书 在这上面 是在不好说哦
不矛盾,电动势标准写法应该是E=(n△φ)/△T,由此可以看出,感应电动势不仅与磁通量的变化率成正比,而且也关系到线圈匝数。即当(△φ/△T)为定值时,线圈匝数越多,感应电动势当然与就越大 由一个线圈中的电流发生变化而使其它线圈产生感应电动势的现象叫互感现象。 取个例子: 如果有两只线圈互相靠近,第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一只线圈的电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也相应地发生变化,那么在第二只线圈中就会产生感应电动势,这种现象就是互感现象。
给你一个最基本的电磁感应通用公式,他基于符合正(余)弦波交变函数通过积分而来。U=4.44*f*Pm*n/100000000(公式一)。其中U是外施电压或感应电压(有效值);f是交变频率(我国是50赫兹);Pm交变磁通量(最大值);n为匝数。把公式变一下。U/n=C(当Pm、f不变的情况下,C就是一个常数)。因而就有了变压器的最最基本原理,即各线圈之间的每匝电势相等。通过公式一也就把电(U)与磁(Pm)联系起来了。简单通俗的说(不一定严格):同一个线圈自己的感应叫自感,几个线圈之间的感应叫互感。
当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。 当变压器二次侧接入负载后,在电动势e2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而u1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势f1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势f2,在一二次绕组电流l1、l2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流i0),f1+f2=0, 由于f1=i1n1,f2=i2n2,故 i1n1+i2n2=0,由式可知,i1和i2同相,所以 i1/i2=n2/n1=1/k 由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流i2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流i1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。

5,高中物理变压器的详细内容

传感器 在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:   (1)按照其所用材料的类别分   金属 聚合物 陶瓷 混合物   (2)按材料的物理性质分  导体 绝缘体 半导体 磁性材料   (3)按材料的晶体结构分   单晶 多晶 非晶材料   与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:   (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。   (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。   (3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。   现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。   按照其制造工艺,可以将传感器区分为:   集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器   集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。   薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。   厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。   陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。   完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。   每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。 传感器静态特性   传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。 传感器动态特性   所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。 传感器的线性度   通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。   拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。 传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。   它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。   灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。   当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。 [编辑本段]传感器的分辨力   分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。   通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。

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