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(25分)圖1所示的電路具有把輸人的交變電壓變成直流電壓并加以升壓、輸出的功能,稱為整流倍壓電路。圖中是理想的、點接觸型二極管(不考慮二極管的電容),是理想電容器,它們的電容都為C,初始時都不帶電,G點接地。現在A、G間接上一交變電源,其電壓,隨時間t變化的圖線如圖2所示.試分別在圖3和圖4中準確地畫出D點的電壓和B點的電壓在t=0到t=2T時間間隔內隨時間t變化的圖線,T為交變電壓的周期。

如圖1所示,如圖2 所示.

附參考解法

二極管可以處在導通和截止兩種不同的狀態.不管D1D2處在什么狀態,若在時刻tA點的電壓為uAD點的電壓為uDB點的電壓為uB,電容器C1兩極板間的電壓為uC1,電容器C2兩極板間的電壓為uC2,則有

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

式中q1C1A點連接的極板上的電荷量,q2C2B點連接的極板上的電荷量.

若二極管D1截止,D2導通,則稱電路處在狀態I. 當電路處在狀態I時有

         (5)

若二極管D1D2都截止,則稱電路處在狀態II. 當電路處在狀態II時有

         (6)

若二極管D1導通,D2截止,則稱電路處在狀態III.當電路處在狀態III時有

      (7)

電路處在不同狀態時的等效電路如圖3所示.

時間間隔內,uDuB隨時間t的變化情況分析如下:

1. 起,uA從0開始增大,電路處在狀態 I ,C1C2與電源組成閉合回路. C1C2的電容相等,初始時兩電容器都不帶電,故有    

   

   

uA達到最大值即uA = U時,對應的時刻為,這時,也達到最大值. uA達到最大值后將要減小,由于D2的單向導電性,電容器C1C2都不會放電,保持不變,uD將要小于,即將要小于uB D2將由導通變成截止,電路不再處于狀態I. 所以從t = 0到時間間隔內,uDuB隨時間t變化的圖線如圖4、圖5中區域I內的的直線所示.

2. 起,因uD小于uBD2處在截止狀態,電路從狀態 I 變為狀態 II. 因為二極管的反向電阻為無限大,電容器C1C2都不會放電,兩極板間的電壓都保持不變.當電路處在狀態II 時,D點的電壓

               

B點的電壓

隨著uA從最大值U逐漸變小,uD亦變小;當時,對應的時刻為.如果uA小于,則uD將小于0,D1要從截止變成導通,電路不再處在狀態II.所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中區域 II1 內的直線所示.

3.從起,uA開始減小,D1導通,但D2仍是截止的,電路從狀態II變為狀態III.當電路處在 狀態 III 時有

                                                    

                                                    

uA減小的過程中,C1兩極板間的電壓uC1(= uA)也隨之改變,從而維持uD為0. 當uA達到反向最大值即時,對應的時刻為.若uA開始增大(減小),因D1的單向導電性,電容器C1不會放電,保持不變,D1要從導通變成截止,電路不再處于狀態III.所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中區域 III1 內的直線所示.

4. 從起,uA開始增大, D1變為截止狀態,從零開始增大,只要uD仍小于uBD2仍是截止的,電路從狀態III變為狀態II. 當電路處在 狀態 II  時,C1C2不會放電,電容器兩極板間的電壓保持不變. 故有

                          

         

uA增大至時,對應的時刻為. uA再增大,uD將要大于uBD2將要從截止變為導通,,電路不再處于狀態II. 所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中 區域 II2 中的直線所示.

5. 起,uA要從增大, D2變為導通狀態,這時D1仍是截止的,電路又進入狀態I. 當電路處在 狀態I時,電源與C1C2構成閉合回路,而

 

                                                                           

uA變化時,將隨之變化,但由導通的二極管D2連接的C1C2的兩塊極板所帶的總電荷量是恒定不變的.由于在時刻,,此時,故有

                                       

由以上有關各式得

                                                      

uDuB隨著uA的增大而增大. uA達到最大值即時,對應的時刻為.由于D2單向導電,只增不減,uA從最大值減小時,不變,uD將要小于,而保持為,因而D2從導通變成截止,電路不再是狀態I. 所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中  I2中的直線所示.

6. 起,uAU開始減小, D2變為截止狀態,這時D1仍是截止的,電路又進入狀態II. 當電路處在 狀態 II  時,C1C2不會放電,電容器兩極板間的電壓保持不變. 時刻的uDuA的值可知此時. 故有

uA減少至時,對應的時刻為,以后D1將由截止變為導通,電路不再處在狀態II. 所以在時間內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中  II3中的直線所示.

7. 起,uA開始減小,D1變為導通狀態,但D2仍是截止的,電路又進入狀態III,故有

     

   

uA減小的過程中,C1兩端的電壓uC1也隨之改變,開始階段D1保持導通,uD = 0. 但當uA減小至-U時,對應的時刻為uC1 = U. 因D1單向導電,且C1右極板的正電荷只增不減,uA到達-U后要增大,uD要大于0,D1要從導通變為截止,電路不再處于狀態III. 所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中III2內的直線所示.

8. 從起,uA從-U開始增大,D1變為截止狀態,D2仍是截止的,電路又進入狀態II. 當電路處于狀態II 時,C1C2不會放電,電容器兩極板間的電壓保持不變.由時刻的uDuA的值可知,此時.故有

         

                               

uD將隨著uA的增大而增大.當uA=時,對應的時刻uD =,與uB相等.以后uD要大于D2要從截止變為導通,電路不再是狀態II. 所以在時間間隔內,uDuBt變化的圖線如圖4和圖5中II4內的直線所示.

總結以上討論,各時段起始時刻及變化值如下表所示:

時  段

1

2

3

4

5

6

7

8

I1

II1

III1

II2

I2

II3

III2

II4

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

(1)地球繞太陽公轉的周期為T1,軌道半徑為R1,月球繞地球公轉的周期為T2,軌道半徑為R2,則太陽的質量是地球質量的
T
2
2
R
3
1
T
2
1
R
3
2
T
2
2
R
3
1
T
2
1
R
3
2
倍.
(2)將一單擺裝置豎直懸掛于某一深度為h(未知)且開口向下的小筒中(單擺的下部分露于筒外),如圖(甲)所示,將懸線拉離平衡位置一個小角度后由靜止釋放,設單擺振動過程中懸線不會碰到筒壁,如果本實驗的長度測量工具只能測量出筒的下端口到擺球球心間的距離l,并通過改變l而測出對應的擺動周期T,再以T2為縱軸、l為橫軸做出函數關系圖象,就可以通過此圖象得出小簡的深度h和當地的重力加速度g.

①現有如下測量工具:A.時鐘;B.秒表;  C.天平;D.毫米刻度尺.
本實驗所需的測量工具有
BD
BD

②如果實驗中所得到的T2-l,關系圖象如圖(乙)所示,那么真正的圖象應該是a,b,c中的
a
a

③由圖象可知,小筒的深度h=
0.3
0.3
m;當地g=
9.86
9.86
m/s2
(3)影響物質材料電阻率的因素很多,一般金屬材料的電阻率隨溫度的升高而增大,而半導體材料的電阻率則與之相反,隨溫度的升高而減少.某課題研究組需要研究某種導電材料的導電規律,他們用該種導電材料制作成電阻較小的線狀元件Z做實驗,測量元件Z中的電流隨兩端電壓從零逐漸增大過程中的變化規律.
①他們應選用下圖所示的哪個電路進行實驗?答:
A
A


②實驗測得元件z的電壓與電流的關系如下表所示.根據表中數據,判斷元件Z是金屬材料還是半導體材料?答:
半導體
半導體

U(V) 0 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.60
I(A) 0 0.20 0.45 0.80 1.25 1.80 2.81 3.20
③把元件Z接入如圖丙所示的電路中,當電阻R的阻值為R1=2Ω時,電流表的讀數為1.25A;當電阻R的阻值為R2=3.6Ω時,電流表的讀數為0.80A.結合上表數據,求出電源的電動勢為
4.0
4.0
V,內阻為
0.40
0.40
Ω.(不計電流表的內阻,結果保留兩位有效數字)
④用螺旋測微器測得線狀元件Z的直徑如圖丁所示,則元件Z的直徑是
1.990
1.990
  mm.

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科目:高中物理 來源: 題型:

二極管是一種半導體元件,電路符號為“”,其特點是具有單向導電性,即電流從正極流入時電阻比較小,而從負極流入時電阻比較大.                
(1)某實驗興趣小組對某種晶體二極管的伏安特性曲線進行測繪.因二極管外殼所印的標識模糊,為判斷正負極,用多用電表電阻擋測二極管的正反向電阻.將選擇開關旋至合適倍率,調整歐姆零點后,將黑表筆接觸二極管的左端、紅表筆接觸右端時,指針偏角比較小;再將紅、黑表筆位置對調時,指針偏角比較大,由此判斷
端為二極管的正極(選填“左”、“右”).
(2)該小組利用如圖1所示的電路圖只對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了測繪,在實驗中得到表一組U和I的數據:
序號 1 2 3 4 5 6 7
U/V 0 0.25 0.25 0.75 1.0 1.25 1.50
I/mA 0 5 20 42 80 140 300
請根據實驗數據在圖2中作出二極管的Ⅰ-U圖象.從圖線上可以看出,當通過二極管的電流逐漸增大時,二極管的正向阻值逐漸
減小
減小
(填“增大”、“不變”或“減小”)
(3)若把該二極管與電動勢為1.5V、內阻為2.0Ω的直流電源和R=3Ω的電阻串聯成如圖3所示電路,則該二極管的實際功率約為
0.095
0.095
W.(結果保留兩位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

(1)探究能力是物理學研究的重要能力之一,物體因繞軸轉動而具有的動能叫轉動動能,轉動動能的大小與物體轉動的角速度有關,為了研究砂輪的轉動動能Ek與角速度ω的關系,某同學采用了下述實驗方法進行探究:先讓砂輪由動力帶動勻速旋轉測得其角速度ω,然后讓砂輪脫離動力,由于克服轉軸間摩擦力做功,砂輪最后停下,測出砂輪脫離動力到停止轉動的圈數n,通過分析實驗數據,得出結論.經實驗測得的幾組ω和n如下表所示:
ω/rad?s-1 0.5 1 2 3 4
n 5.0 20 80 180 320
Ek/J
另外已測得砂輪轉軸的直徑為1cm,轉軸間的摩擦力為
10
π
N

①計算出砂輪每資助脫離動力的轉動動能,并填入上表中精英家教網
②由上述數據推導出砂輪轉動動能與角速度的關系式為
 

(2)應用《伏安法測電阻》時,由于電壓表、電流表內阻的影響,使得測量結果存在著誤差,而按圖中所示的電路進行測量,則可以避免由電壓表和電流表內阻所帶來的誤差.電流表和電壓表的量程分別用0~0.6A和0~3V檔.
①請在下列橫線上簡要寫出還未完成的主要操作步驟,并用字母表達相應測量值
a.閉合開關S1、S2接2,調節Rp和R?p,使電壓表和電流表的讀數盡可能大,讀出電流表和電壓表讀數I2、U2
b.保持Rp不變
 

②請推導出待測電阻Rx的表達式.
③用線把實物圖按電路圖連成測量電路,請將圖中未連的線完成.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(25分)圖1所示的電路具有把輸人的交變電壓變成直流電壓并加以升壓、輸出的功能,稱為整流倍壓電路。

圖中

       

                    圖1

是理想的、點接觸型二極管(不考慮二極管的電容),

是理想電容器,它們的電容都為C,初始時都不帶電,G點接地。現在A、G間接上一交變電源,其電壓,隨時間t變化的圖線如圖2所示.試分別在圖3和圖4中準確地畫出D點的電壓和B點的電壓在t=0到t=2T時間間隔內隨時間t變化的圖線,T為交變電壓的周期。

圖2

                                          圖3

                                      圖4

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