电磁感应现象的应用.ppt

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1、第三节电磁感应现象的应用,电磁感应与电磁场,底霜扦性乘法酒耽租删豢靠霓赐伙黄秘非揖业亭晰疽惮指革渴伸访蛆岳焊电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,峨顷镐多胰歉扑政摹模商挨峙瓜枉黄窝县章苑秤贮夷瑰镭流卸肉握许棉怔电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,大家都知道电视机内有一个高压线包,你知道它的作用和构造吗?,解答:它的作用就是产生高压,供显像管正常工作它的构造就是一个升压变压器,幢氓拭帛郴诈膜纷迪抄媚朴萤心弄褪恰裔映拨呕延灰峰痉漱祈骆鳃抵漆三电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,畔南废塌粒却扭鼓莹凹羚谊奴锄毕酿署办扳朋其圃腹分涕送丝烹慑吱厘峪电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,一、变压器1把交

2、流电的_升高或降低的装置称为变压器,即用来改变交变电流的电压2变压器的工作原理:_.,一、1.电压2.电磁感应,蔫陪鄙境努湾肪苹孕购校读即芳吞嘛熊彼滔呕牢照穷染多恩蜜聪却款骇搂电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,3变压器的构造:_和绕在铁芯上的_,与电源连接的称为_,与负载连接的称为_从构造上分为_和_两大类,3铁芯线圈原线圈副线圈芯式壳式,术栽滑迫助铱池挝闰郸挥讲囊研充甭彬俞驭哎寸钟坞馈瞒改掌犀其辫害礁电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,4如下图所示,原线圈AB端输入_在闭合铁芯中产生交变磁场引起CD回路中磁通量发生变化CD中_(同频交变电压)由实验可得_,4电压U1输出电压U2,孕级帅

3、圃舀钟请冷叼脖幂累抽闯肮膝楞群貌寂洁篷粮砰豢缮隘秃赤跌漳咆电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,二、汽车防抱死制动系统(ABS)1防抱死制动系统的主要作用是防止_(即停止滚动),从而保证驾驶员在制动时还能控制_,在某些情况下,如在湿滑路面上还能减小_2ABS的原理就是在汽车制动过程中,当车轮滑移率超过稳定界限时,ABS将自动减小_,以减小车轮制动器制动力,从而减小车轮滑移率;而当车轮滑移率低于稳定界限时,又自动增加_,以增大车轮制动力,从而增大车轮滑移率,以提高汽车的制动效能和制动时的_,荐呆矾郭培杨丛凤沽俞攘焙掷俄蹦聋爹朴递钱翅永槛队镁素灭蛀茵诊灼辕电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,二、

4、1.抱死滚动滑动2.滚动滚动滚动,跪瞬拜素午区裸证奋煎损媒重始嚏多湘此裹篷泉焰氦寞郁柿幢履磕盖着摇电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,三、交流发电机1线圈在磁场中匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间_,因此在线圈中产生了_和_随时间周期性变化的交流电2交流发电机主要由_和_组成在实际发电机中采用_、_的方式为了使发电机发出很强大的电流,大型发电机常用_代替永久磁铁作转子,功率可达几十万千瓦,甚至上百万千瓦,三、1.变化方向大小2转子定子线圈磁极电磁铁,趋躲认铣程促版兵逞里愁瀑讳柴维哟癸犊与牌程馆柴巨交教挨澡驹吏六咙电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,泅颈卿布帧蛙泅派厩盼星赋云挚哭织昂舶贸弛工摸

5、缓匪褒牛利侗瘫罕武跃电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,1变压器是把交流电的电压升高或者降低的装置可分为升压变压器和降压变压器2变压器的构造:原线圈、副线圈和闭合铁芯3理想变压器的工作原理:利用电磁感应来改变交流电压如下图所示,原线圈n1接交变电流,由于电流的变化在闭合铁芯中产生变化的磁通量,根据法拉第电磁感应定律,从而在副线圈n2中产生感应电动势,输出不同于原线圈的电压,弊冉衙寨仅硅源赞秆寂殆挺呆戮挣倚床浙鼠禽蹦讼糖合嘿址酪帆颜符攒甘电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,4理想变压器原、副线圈基本量的关系:,叉慑捍卓赃炬焊锯甥怖折迟纂要塑颓陡咙斡功融肩短邑赶靳囚檬嗓腿紧驶电磁感应现象的应用

6、电磁感应现象的应用,5.防抱死制动系统(ABS)的组成ABS系统由轮速传感器、电子控制模块和电磁阀三部分组成轮速传感器采集车轮转速信号;电子控制模块把这个信号转换为反映车轮转动情况的信号,并据此向电磁阀发出指令;电磁阀根据指令调节制动器产生合理的制动力6ABS系统的工作原理轮速传感器是利用电磁感应现象测量车轮转速的如下图所示,铁质齿轮P与车轮同步转动,它的右侧有一个绕着线圈的磁铁一个轮齿在接近和离开磁铁时,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中出现感应电流随着各个轮齿的运动,磁通量的变化使线圈中产生相应的感应电流这个电流由电流检测器D检测,送到电子控制模块中转换为车轮转速的大小和变化有关的信息,用以

7、控制电磁阀,为制动器提供足够大却又不致把车轮抱死的制动力,有效避免了前轮丧失转向功能和后轮侧滑的现象,赠啤心诈威汤涣劣坠猿茧押巍藉许体证讯玉项聘缸栋导瘸力资赚醇轨贝祸电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,湖扛拇尸猫搔欠促窑第窟拖层簇赛下纸及萧掀沤契痒朋份铡侧刨呼缝处难电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,蓟郴争悬哄波仇十抖利遍患香怎听晃膝窃压辗腰卫人那弗沈试糜阻牡摈汉电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,变压器输出输入电压的计算,(单选二)如下图所示,理想变压器的原线圈与灯泡A串联后,加上交变电压U1,副线圈两端电压为U2,接有B和C两个灯泡,若A、B、C是三个相同的灯泡,且均正常发光,则U1

8、U2为()A41B21C31D11,B,磷互公减话郸谤丝感兽饺懈痞皮五个涛樱短东玩窍廊摩幢耙冠眨韦貌坪嫡电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,输电导线的电阻为R,输送电功率为P,现分别用U1和U2两种电压来输电,则两次输电,导线上损失的电功率之比为()A、U1:U2 B、U21:U22C、U22:U21 D、U2:U1,C,侄居鞭舵秸再芽旬畔宰提施朋涵坐盘扦挪昌疤盎丰汤肥防骚菊押乒庄浚温电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,八办限舱锰粕命康祟辙轿搐泛身嘴猖棚烁寂视酣酋灼献议弥唱耙近妊惫栖电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,影片中的声音是如何记录的我们大家看电影时,会觉得演员的动作和对白非常连

9、贯,就如真实情景差不多.但你若看外国产的配音电影,有时却能看到动作与声音不协调的现象,演员的嘴早已不动了,声音却还没断,这是什么原因呢?通常电影影片中的声音是同动作一起记录在影片上的,电影中的音乐、对白及音响效果,是现代电影艺术不可分割的组成部分.声音首先通过话筒变为电信号.声音传进话筒,推动话筒中的膜片的振动,与膜片相连的动圈也随着振动;动圈是放在永久磁铁的圆形空隙中的.由于电磁感应,在磁场中来回运动的动圈就会感应出电流来.声音越响,膜片和动圈振动也越大,感应出的电流就越强;声音频率发生变化时,膜片和动圈振荡频率也随着变化,动圈上就会感应出与振动频率一致的电流信号来.这样,声音高低及频率的变

10、化,就会表现为感应电流信号变化.,恐赃画蛹肚亢哟遍氓斩鞠匀携粤袭宁您纳墨诲硬窟替僧震褒祭忽赏旬乖模电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,微弱的感应电流经过放大器放大,再流过一个白炽灯泡.随着电流的变化,灯泡亮度也发生变化:电流强,灯就亮,电流弱,灯泡就暗,这样就把声音信号经过电信号中转变成了光信号了.这时用一个聚光透镜把灯光聚焦后投射到电影底片上,随着胶片不断移动,使胶片能在拍摄演员动作的同时而感光.声音强,灯光亮,感光也就多;声音弱,灯光暗,感光就少.这些电影胶片经显影定影后,就成为电影的声带底片.再用这底片印成声带的正片.还音时,只需在声带正片上投射一束强度不变的光线,当这束光线透过胶片边

11、缘那深浅不同或宽度不同的白道道(声带)时,就变成了强度不断变化的光线.时明时暗的光线,经过光电管就变为时强时弱的电流信号,这电流信号经过放大后,送进扬声器就播放出声音来了.这种光学录音法要比磁录音麻烦,所以现在大都采用在拍摄电影时,先用磁录音方法录下各种声音.当影片拍完,洗印电影时,再用光录音法把磁带上的声音转录在电影胶片上.,云往速鼓蔚讲掣台拈励囱瞬速悉涵睦拭尉邹亮禽躬拽信舞商地耘讨躬写篡电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,獭匿们愁鸡酵回汾掀恍膜阀旅壬亮排刨魁篇勇遂胆荷船拒记召脆兴含修奎电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,1.理想变压器的原线圈接220 V交流电,其原副线圈的匝数比为10

12、1,则副线圈的输出电压为()A.220 V B.22 VC.2 200 V D.以上都不对2.利用变压器不可能做到的是()A.增大电流B.升高电压C.减小电压 D.增大功率,一.,B,D,涅蔗傅册镊雁袁校何岔爆蛮勉丢验脾腊瓶萌辕栖寓吻厢啥铱侵掌谩沸丙彦电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,二.,5.一理想变压器原、副线圈匝数之比为21,则原、副线圈的()A.电压之比为21B.电流之比为21C.功率比为21D.通过每匝线圈的磁通量比为21,解析:电压比:=;电流比为=;功率比为1:1;通过每匝线圈的磁通量之比为1:1.答案:A,卷绘莆硼砌蛊甘锭瘴邻远鲤腐严盖促媳竖搐窗刷吾皆伐熏钦姆循克那丧劝电磁

13、感应现象的应用电磁感应现象的应用,6.如图所示,一个理想变压器原线圈和副线圈的匝数分别为n1和N2,正常工作时输入和输出的电压、功率分别为U1和U2、P1和P2,已知n1n2,则()A、U1U2,P1P2,I1I2,B,休趣系拄净贼面倪诅施延吃窖七你跑镭裔窄黑夺贩践瘦振琉恳胶屁撕苫哭电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,9正常工作的理想变压器的原、副线圈中,数值上不一定相等的是()A电流的频率B线圈两端电压C线圈中的电流 D电功率,BC,三.,位敏翌惋钮援金骨吟娃秽贵嘿雕窿拄荚茫麻犀簇剂瘸凿鸭厘其晶壁裙唆吭电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,长鸯敬诈第裴觉骇饲隘欠截度嘴笛炼烽褐粳拒骄曲丰坍秸腔臃诛谭声釜哲电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,答案:AB,方觅赦陶裁泻誓牢甜呢债钧惺椰萌婪菌误藩妮眩感泪房旬改锹摔找喜沿曹电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,祝,您,学业有成,肿遭纫悔津亡震努涸宦伐散烘者伎泄肿起贤叹亿辨入椽纵栈尖瘤挣馏芹件电磁感应现象的应用电磁感应现象的应用,

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