NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



1. /атом/10ядерные реакции.doc
2. /атом/11изотопы, дозы излуч.doc
3. /атом/1опыт Резерфорда.doc
4. /атом/2соотн. неопред. Гейзенберга.doc
5. /атом/3атом Бора.doc
6. /атом/4опыт Франка и Герца.doc
7. /кванты/1з-н Ст-Б.doc
8. /кванты/2опыт Боте.doc
9. /кванты/3эффект Комптона.doc
10. /кванты/4Фотоэффект.doc
11. /мех колебания и волны/1 колебания. мат.маятник .doc
12. /мех колебания и волны/2 пруж.маятник. энергия .doc
13. /мех колебания и волны/3 вынужд.колебания. резонанс.doc
14. /мех колебания и волны/4 автоколебания.doc
15. /мех колебания и волны/5 волны .doc
16. /оптика/10дисперсия.doc
17. /оптика/1Скорость света.doc
18. /оптика/2 шкала эл маг волн.doc
19. /оптика/3прямолин света.doc
20. /оптика/4отражение.doc
21. /эл магн волны, радиотехника/1 эл магн волны.doc
22. /эл магн волны, радиотехника/2 энергия эл маг волн.doc
23. /эл магн волны, радиотехника/3 принципы радиосвязи.doc
24. /эл магн волны, радиотехника/4 распространение радиоволн.doc
25. /эл.магн колебания/1 кол.контур, формула Томсона.doc
26. /эл.магн колебания/2 вынужд колеб, перем ток .doc
27. /эл.магн колебания/3 резистор, мощность.doc
28. /эл.магн колебания/4 конденсатор, катушка .doc
29. /эл.магн колебания/5 з-н Ома.doc
30. /электротехника/1 производство эл.энергии.doc
31. /электротехника/2 трансформатор.doc
Ядерная реакция
Получение радиоактивных изотопов и их применение
Модель атома Резерфорда Модель атома Томсона
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. В процессе измерения меняется состояние микрообъекта
Квантовые постулаты бора. Модель атома водорода по бору
Опыт франка и герца
Закон Стефана Больцмана. Интегральной светимостью
Флуктуации фотонов
Эффект Комптона. При больших частотах излучения (рентгеновское и гамма-излучение) фотоэффект уступает место другому явлению. Это происходит тогда, когда энергия фотона
Фотоэффект – вырывание электронов из вещества под действием света
Урок 1 09. 07 Тема урока: «Распространение колебаний. Классификация колебаний. Гармонические колебания и их характеристики»
Урок 4 Тема урока: 09. 07
Урок 09. 07 Тема урока: «Автоколебания»
Урок 6 09. 07 Тема урока: Волны Механические волны процесс распространения колебаний в упругой среде
Урок 9 Дисперсия Дисперсия зависимость скорости света в веществе (показателя преломления) от частоты
740нм > λ > 350нм Ультрафиолетовое излучение 350нм > λ > 10-8
Рок 4 Отражение световых волн
Урок 1 Тема урока: Электромагнитные волны 1820г Х. Эрстед 1834г М. Фарадей
Урок 2 Тема урока: Энергия электромагнитной волны. Плотность потока. W = w э + w м где w э
Урок Принципы радиосвязи
Урок 4 Распространение радиоволн
Урок 1 10. 07 Тема урока: Колебательный контур. Формула Томсона
Урок 2 10. 07 Тема урока: Затухающие колебания. Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток
Урок 3 10. 07 Тема урока: Резистор в цепи переменного тока
Урок 4 10. 07 Тема урока: Конденсатор и катушка в цепи переменного тока
Урок 5 10. 07 Тема урока: Закон Ома для цепи переменного тока. Полная цепь переменного тока
Урок 1 11. 07 Тема урока: Производство электроэнергии
Урок 1 11. 07 Тема урока: Трансформатор Преобразует переменный ток: u \ I \, II \1\, р и V не изменя­ются

скачать doc

Урок 1 11.07

Тема урока: Трансформатор
Преобразует переменный ток: U\I\, II \1\, Р и v не изменя­ются.

1878 г.—П. Н. Яблочков. 1882 г.—И. Ф. Усагин усовер­шенствовал.




Устройство

1. Замкнутый сердечник (магнитопровод):

набор пластин из трансформаторной стали.

2. Две обмотки: первичная и вторичная.
Принцип действия основан на законе

электромагнитной ин­дукции.
Принцип действия на холостом ходу, т. е. без Rн

Ф= Ф0соs ωt,

e = -Ф' =ωBSsin ωt = ε0 sin ωt

Ф и e сдвинуты по фазе на π/2, ε 0 = ωФ0,

e 1= -N1Ф', e 2= = -N2Ф'

e 1/ e 2= N1Ф'/ N2Ф'= N1/ N2;

ε01/ε02= N1/ N2=k

e — мгновенное значение ЭДС; ε 0 — амплитудное значение ЭДС;

k — коэффициент трансформации. U1/U2= N1/ N2=k

Если k > 1, то трансформатор понижает U; если k < 1, трансформатор повышает U.

При холостом ходе трансформатор потребляет из сети небольшую энергию, которая затрачивается на перемагничивание его сердечника.
Принцип действия при нагрузке, те с Rн

Включим во вторичную цепь нагрузку сопротивлением Rн. По вторичной цепи течет переменный ток I2 той же частоты, что и ток I1. Возникает ЭДС индукции ε 2. Во вторичной катушке снижается напряжение U2, так как

U2= ε 2 — I2r2

По правилу Ленца уменьшается эффективное значение маг­нитного потока Ф.

Уменьшение магнитного потока Ф1 в первичной катушке при­водит к уменьшению ε 1

1 = Ф2), что при постоянстве U1, вызы­вает увеличение I1 в первичной цепи.

Устанавливаются определенные Ф2, ε 2, I2 во вторичной цепи, а также I1 в первичной цепи.

Так как ε0102= N1/ N2, то U1/ (U2 + I2r) = k

В связи с тем что КПД трансформатора близок к 1, то Р1≈ Р2; следовательно I1U1≈ I2U2

Отсюда I1/I2 =U1/U2

При повышении U2 токи I1 и I2 уменьшаются.

КПД 97—99%. Чем > P, тем > КПД.

Таким образом, η = Р2/Р1 ≈ I2U2/I1U1 = I2 2 — I2r2) /I1U1

или η = Р2/Р1= Р2/P+PN+PC

где P — мощность на Rн; PN — потери в медной обмотке; PC — потери в стальном сердечнике.