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      變壓器的原、副線圈電壓關(guān)系及微觀解釋

      2021-03-21 23:08:05蘭婧
      物理教學(xué)探討 2021年10期
      關(guān)鍵詞:副線圈動(dòng)能定理變壓器

      蘭婧

      摘? ?要:文章從能量角度出發(fā),通過解析推導(dǎo)的方法,說明了原線圈輸入電壓和原線圈感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的近似相等關(guān)系,從微觀上推導(dǎo)得到了原、副線圈輸入電壓和輸出電壓的關(guān)系,并介紹了一種處理電路中載流子能量問題的等效方法。

      關(guān)鍵詞:變壓器;原、副線圈;電壓;微觀解釋;動(dòng)能定理

      中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? 文章編號(hào):1003-6148(2021)10-0061-3

      1? ? 綜述

      在中學(xué)物理教學(xué)中,對(duì)變壓器的講解雖然簡(jiǎn)單,但其中涉及到很多難點(diǎn),對(duì)這些難點(diǎn),一些文章給出了解答和討論,例如:變壓器的原理、難點(diǎn)和誤區(qū)的解讀[1-2],電壓、電流的相位關(guān)系[3-4],非正弦式輸入電壓的討論[5];此外,還有文章討論了一些高考題、練習(xí)題的解答范例和解題方法[6-9]。這些文章為中學(xué)生和教師提供了很好的啟發(fā)。雖然目前對(duì)變壓器原理的研究已經(jīng)十分成熟,但類似上述適合中學(xué)生和教師閱讀的文獻(xiàn)還較少,尤其是對(duì)變壓器原、副線圈電壓關(guān)系的嚴(yán)格推導(dǎo),還鮮有文章探討。多數(shù)中學(xué)物理文獻(xiàn)中都通過磁路中磁通量變化推導(dǎo)了原、副線圈感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)之比,然而,這不能直接得到輸入電壓和輸出電壓之比,原因在于原線圈的輸入電壓和感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)關(guān)系并未說明,副線圈同理。本文將對(duì)上述問題進(jìn)行討論。

      2? ? 原、副線圈的電壓關(guān)系

      考慮無內(nèi)阻、無漏磁、鐵芯內(nèi)部無渦流損耗、線圈感抗無限大的理想變壓器,將原、副線圈的匝數(shù)分別記為N1、N2,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小分別記為ε1和ε2,ε0為發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì),如圖1所示。變壓器輸入端、輸出端電路獨(dú)立,但由于磁場(chǎng)被限制在鐵芯中,原、副線圈被關(guān)聯(lián)起來。下面分析變壓器原、副線圈電路及二者的關(guān)聯(lián)。

      首先分析輸入端電路,如圖2所示。自由電子在導(dǎo)線中定向移動(dòng)形成電流,為討論方便,下文將自由電子簡(jiǎn)稱為電子。不失一般性,可設(shè)導(dǎo)線中的電子均勻排布成一列,每個(gè)電子帶電量為q。在某時(shí)刻t,輸入端導(dǎo)線中的電子排布如圖2所示,各電子分別記為m1,m2,…,mn-1,mn。在沿電流方向建立自然坐標(biāo)系后,各電子位置分別記為r1,r2,…,rn-1,rn。

      設(shè)經(jīng)過一段時(shí)間Δt后,m1從r1向前運(yùn)動(dòng)至r2處,m2從r2運(yùn)動(dòng)至r3處,……,mn-1從rn-1運(yùn)動(dòng)至rn處,mn從rn運(yùn)動(dòng)至r1處,即:由m1,m2,…,mn-1,mn構(gòu)成的電子鏈整體向前推進(jìn)Δr=r2-r1,將此過程記為過程1。

      先來說明Δt時(shí)間內(nèi)電路狀態(tài)近似不變。對(duì)一般金屬,自由電子濃度約為n=1028 /m3[10],在電流密度大小約為10 A/mm2時(shí),根據(jù)電流微觀解釋容易算出自由電子定向移動(dòng)平均速度大小約為10-4 m/s[10]。若設(shè)任意兩個(gè)相鄰電子間距為2a,則可認(rèn)為每個(gè)電子占據(jù)半徑為a的球形空間,且按密堆形式分布,如圖3所示。

      容易知道,每個(gè)電子占據(jù)空間為

      由于此種結(jié)構(gòu)無法完全占據(jù)空間,則由電子濃度可計(jì)算出每個(gè)電子占據(jù)空間不大于

      故任意相鄰兩電子的間距不大于

      此即Δr,據(jù)此易得Δt約為10-6 s,為50 Hz交流電周期的萬分之五,故可認(rèn)為此段時(shí)間內(nèi)電路狀態(tài)不變,即電路中的電壓、電動(dòng)勢(shì)、電場(chǎng)強(qiáng)度等為常量。

      為了將過程1中的非靜電力、靜電力、渦旋電場(chǎng)力做功與ε0、ε1聯(lián)系,需要將過程1等效為以下過程:某一個(gè)電子在過程1中相同的非靜電力、靜電力、渦旋電場(chǎng)力作用下,繞回路一周回到初始點(diǎn)。不失一般性,可設(shè)這個(gè)電子為m1??扇缟系刃У脑蛉缦拢哼^程1中,m1從r1到r2,與此同時(shí)m2從r2到r3,m3,m4,…,mn以此類推。由于各電子是全同的,故m2在外力作用下從r2到r3,與m1在相同外力作用下從r2到r3無異。對(duì)m3,m4,…,mn重復(fù)同樣步驟,可得上述結(jié)論。為討論方便,將“在與過程1中相同的非靜電力、靜電力、渦旋電場(chǎng)力作用下,m1繞回路一周回到初始點(diǎn)”記為過程2。根據(jù)上述討論易知,過程1中非靜電力、靜電力、渦旋電場(chǎng)力對(duì)所有電子做的總功,等于非靜電力、靜電力、渦旋電場(chǎng)力在過程2中對(duì)一個(gè)電子做的總功。

      在過程2中,一個(gè)電子經(jīng)過發(fā)電機(jī)時(shí),非靜電力對(duì)它做正功,大小為其電量q與發(fā)電機(jī)電動(dòng)勢(shì)的乘積qε0;當(dāng)它經(jīng)過原線圈時(shí),根據(jù)楞次定律,渦旋電場(chǎng)力對(duì)它做負(fù)功,大小為qε1。過程2中雖可能存在靜電場(chǎng)做功,但由于靜電場(chǎng)是保守場(chǎng),故一周后靜電場(chǎng)對(duì)電子做功為零,因此過程2中外力對(duì)一個(gè)自由電子做的總功為qε0-qε1。由于上文已說明過程2與過程1等效,故過程1中外力對(duì)整個(gè)電子鏈做的總功也為qε0-qε1。因此在過程1中,對(duì)所有電子,由動(dòng)能定理可得:

      電子鏈總動(dòng)能變化量ΔEk為:

      其中,N為導(dǎo)線中定向移動(dòng)的自由電子總數(shù)??紤]半徑為r、長(zhǎng)為l、自由電子濃度為n的導(dǎo)線,當(dāng)其中自由電子速度由v0變?yōu)関0+Δv時(shí),動(dòng)能變化量為:

      根據(jù)上述討論可知電流密度為10 A/mm2的電子定向移動(dòng)平均速度大小約為10-4 m/s,對(duì)長(zhǎng)為103 m,半徑為10-3 m的導(dǎo)線,代入數(shù)據(jù)后可作出動(dòng)能變化量大小隨速度變化大小關(guān)系圖,如圖4所示。

      上文已經(jīng)論述了過程1持續(xù)時(shí)間極短,速度變化極小。由圖4可見,即使電子速度增大103倍,即電流密度增大103倍時(shí),動(dòng)能變化量大小約為10-6 J,遠(yuǎn)小于上述Δt內(nèi)的變壓器輸入能量和輸出能量,故一般情況下電子的動(dòng)能變化量可忽略,則(4)式變?yōu)椋?/p>

      即發(fā)電機(jī)電動(dòng)勢(shì)和原線圈感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)等大。

      需要說明的是,上述討論只是將過程1等效為過程2,目的在于通過過程2將過程1中的功與電動(dòng)勢(shì)ε0、ε1聯(lián)系,從而用ε0、ε1表示過程1中的功,實(shí)際上過程2并未發(fā)生,因?yàn)殡娮訜o法在萬分之五的周期內(nèi)沿回路繞行一周。對(duì)任意ε0、ε1,重復(fù)上述過程都可得(8)式,不再贅述。若發(fā)電機(jī)無內(nèi)阻,則原線圈輸入電壓U1在數(shù)值上也為ε0[11],故有

      下面討論副線圈。如圖5所示,副線圈中的渦旋電場(chǎng)力為電子提供動(dòng)力,負(fù)載電阻中的晶格提供阻力。副線圈中電子受力分析、能量轉(zhuǎn)化、生熱等問題,本質(zhì)上是渦旋電場(chǎng)中的電路問題,文章《對(duì)渦旋電場(chǎng)力做功及渦旋電場(chǎng)中電路的討論》[11]中已有清晰解釋,此文雖只討論了單匝線圈,但對(duì)變壓器的多匝副線圈并無本質(zhì)區(qū)別。故在副線圈無內(nèi)阻時(shí),應(yīng)有:

      最后討論原、副線圈中的電壓關(guān)系。眾所周知,對(duì)無漏磁的變壓器,穿過原、副線圈的磁通量完全相同,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得:

      即原線圈與副線圈輸入、輸出電壓比等于原、副線圈匝數(shù)比。

      3? ? 總? 結(jié)

      本文從微觀層面,運(yùn)用動(dòng)能定理嚴(yán)格推導(dǎo)得到下面2個(gè)結(jié)論:

      (1)原線圈輸入能量用以克服原線圈渦旋電場(chǎng)力做功及轉(zhuǎn)化為電子動(dòng)能,但一般情況電子動(dòng)能及變化可忽略,原線圈輸入電壓與感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)等大。

      (2)對(duì)變壓器原、副線圈電壓比的一般推導(dǎo)方法進(jìn)行修正,介紹了一種更加嚴(yán)格的變壓器原、副線圈電壓比的推導(dǎo)方法。

      參考文獻(xiàn):

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      [6]李志雄.用“阻抗變換”分析2016年高考物理變壓器問題[J].中學(xué)物理,2016,34(21):77-78.

      [7]許自強(qiáng).細(xì)節(jié)質(zhì)疑還需知識(shí)的儲(chǔ)備來支撐——由新課標(biāo)下“變壓器”的幾個(gè)細(xì)節(jié)探究所引發(fā)的思考[J].湖南中學(xué)物理,2012,27(08):4-5+11.

      [8]徐尉, 謝園園. 再談“哪一種解法正確”[J].中學(xué)物理,2012,30(19):48-49.

      [9]侯書圣.理想變壓器空載問題及中學(xué)物理模型的建立[J].物理教師,1996,17(09):33.

      [10]趙凱華,陳熙謀. 新概念物理教程電磁學(xué)(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

      [11]蔣然.對(duì)渦旋電場(chǎng)力做功及渦旋電場(chǎng)中電路的討論[J]. 物理教學(xué)探討,2020,38(11):61-63.

      (欄目編輯? ? 羅琬華)

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