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磁懸浮列車是一種高速低耗的新型交通工具,它的驅動系統簡化為如下模型,固定在列車下端的動力繞組可視為一個矩形純電阻金屬框,電阻為R,金屬框置于xOy平面內,長邊MNl平行于y軸,寬為dNP邊平行于x軸,如圖l所示。列車軌道沿Ox方向,軌道區域內存在垂直于金屬框平面的磁場,磁感應強度B沿O x方向按正弦規律分布,其空間周期為λ,最大值為B0,如圖2所示,金屬框同一長邊上各處的磁感應強度相同,整個磁場以速度v0沿Ox方向勻速平移。設在短暫時間內,MNPQ邊所在位置的磁感應強度隨時問的變化可以忽略,并忽略一切阻力。列車在驅動系統作用下沿Ox方向加速行駛,某時刻速度為v

vv0
(1)簡要敘述列車運行中獲得驅動力的原理;
(2)為使列車獲得最大驅動力,寫出MNPQ邊應處于磁場中的什么位置及λd之間應滿足的關系式;
(3)計算在滿足第(2)問的條件下列車速度為v時驅動力的大小。
(1)由于列車速度與磁場平移速度不同,導致穿過金屬框的磁通量發生變化,由于電磁感應,金屬框中會產生感應電流,該電流受到的安培力即為驅動力。  (2 d=(2k+1)λ= (kN)    (3) F      
(l)由于列車速度與磁場平移速度不同,導致穿過金屬框的磁通量發生變化,由于電磁感應,金屬框中會產生感應電流,該電流受到的安培力即為驅動力。
(2)為使列車得最大驅動力,MNPQ應位于磁場中磁感應強度同為最大值且反向的地方,這會使得金屬框所圍面積的磁通量變化率最大,導致框中電流最強,也會使得金屬框長邊中電流受到的安培力最大。因此,d應為的奇數倍,即
        d=(2k+1)λ= (kN)           ①
(3)由于滿足第(2)問條件,則MNPQ邊所在處的磁感就強度大小均為B0且方向總相反,經短暫時間Δt,磁場沿Ox方向平移的距離為v0Δt,同時,金屬框沿Ox方向移動的距離為vΔt
  因為v0v,所以在Δt時間內MN邊掃過的磁場面積
        S=(v0v)lΔt
  在此Δt時間內,MN邊左側穿過S的磁通移進金屬框而引起框內磁通量變化
        B0l(v0vt                 ②
  同理,該Δt時間內,PQ邊左側移出金屬框的磁通引起框內磁通量變化
        B0l(v0vt                 ③
  故在內金屬框所圍面積的磁通量變化
                        ④
  根據法拉第電磁感應定律,金屬框中的感應電動勢大小
        E                      ⑤
  
  根據閉合電路歐姆定律有
        I                       ⑥
根據安培力公式,MN邊所受的安培力
     FMNB0Il
PQ邊所受的安培力
     FPQB0Il
根據左手定則,MNPQ邊所受的安培力方向相同,此時列車驅動力的大小
     FFMNFPQ=2 B0Il                 ⑦
聯立解得
     F                 ⑧
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,虛線框內為某種電磁緩沖車的結構示意圖,其主要部件為緩沖滑塊K和質量為m的緩沖車廂.在緩沖車的底板上,沿車的軸線固定著兩個光滑水平絕緣導軌PQ、MN.緩沖車的底部,安裝電磁鐵(圖中未畫出),能產生垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B.導軌內的緩沖滑塊K由高強度絕緣材料制成,滑塊K上繞有閉合矩形線圈abcd,線圈的總電阻為R,匝數為n,ab邊長為L.假設緩沖車以速度v0與障礙物C碰撞后,滑塊K立即停下,此后線圈與軌道的磁場作用力使緩沖車廂減速運動,從而實現緩沖,一切摩擦阻力不計.
(1)求滑塊K的線圈中最大感應電動勢的大小;
(2)若緩沖車廂向前移動距離L后速度為零,則此過程線圈abcd中通過的電量和產生的焦耳熱各是多少?
(3)若緩沖車以某一速度
v′0
(未知)與障礙物C碰撞后,滑塊K立即停下,緩沖車廂所受的最大水平磁場力為Fm.緩沖車在滑塊K停下后,其速度v隨位移x的變化規律滿足:v=
v′0
-
n2B2L2
mR
x
.要使導軌右端不碰到障礙物,則緩沖車與障礙物C碰撞前,導軌右端與滑塊K的cd邊距離至少多大?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

環形線圈放在均勻磁場中,設在第1秒內磁感線垂直于線圈平面向內,若磁感應強度隨時間變化關系如圖,那么在第2秒內線圈中感應電流的大小和方向是(     )
A.感應電流大小恒定,順時針方向
B.感應電流大小恒定,逆時針方向
C.感應電流逐漸增大,逆時針方向
D.感應電流逐漸減小,順時針方向

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖(a)所示,圓形線圈P靜止在水平桌面上,其正上方懸掛一相同的線圈Q,P和Q共軸,Q中通有變化的電流,電流隨時間變化的規律如圖(b)所示,P所受的重力為G,桌面對P的支持力為FN,則
A.t1時刻FN>GB.t2時刻FN>GC.t3時刻FN<GD.t4時刻FN=G

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,有兩個同心導體圓環。內環中通有順時針方向的電流,外環中原來無電流。當內環中電流逐漸增大時,外環中有無感應電流?方向如何?

 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

在磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中有一個正方形金屬線圈abcd,邊長L=0.2m.線圈的ad邊與磁場的左側邊界重合,如圖所示,線圈的電阻R=0.4Ω.用外力把線圈從磁場中移出有兩種方法:一種是用外力把線圈從左側邊界勻速平移出磁場;另一種是以ad邊為軸,用力使線圈勻速轉動移出磁場,兩種過程所用時間都是t=0.1s.求
(1)線圈勻速平移出磁場的過程中,外力對線圈所做的功.
(2)線圈勻速轉動移出磁場的過程中,外力對線圈所做的功.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示是某人設計的一種振動發電裝置,它的結構是一個套在輻向形永久磁鐵槽中的半徑為r=0.1 m、匝數n=20的線圈,磁場的磁感線均沿半徑方向均勻分布(其右視圖如圖乙所示)。在線圈所在位置磁感應強度B的大小均為0.2 T,線圈的電阻為2 Ω,它的引出線接有8 Ω的小電珠L(可以認為電阻為定值)。外力推動線圈框架的P端,使線圈沿軸線做往復運動,便有電流通過電珠。當線圈向右的位移x隨時間t變化的規律如圖丙所示時(x取向右為正),求:

(1)線圈運動時產生的感應電流I的大小,并在圖丁中畫出感應電流隨時間變化的圖像(在圖甲中取電流由C向上流過電珠L到D為正);
(2)每一次推動線圈運動過程中作用力F的大小;
(3)該發電機的輸出功率P(摩擦等損耗不計);

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,有兩根和水平方向成θ角的光滑平行的金屬軌道,上端接有可變電阻R,下端足夠長,空間有垂直于軌道平面的勻強磁場,磁感應強度為B。一根質量為m的金屬桿從軌道上由靜止滑下。經過足夠長的時間后,金屬桿的速度會趨近于一個最大速度vm,不計金屬桿的電阻,則

A.如果只增大θ,vm將變大
B.如果只增大B,vm將變大
C.如果只增大R,vm將變小
D.如果只減小m,vm將變大

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

如圖所示,閉合導線框的質量可以忽略不計,將它從圖示位置勻速拉出勻強磁場.若第一次用0.2 s時間拉出,外力做的功為W1,通過導線截面的電荷量為q1;第二次用0.6 s時間拉出,外力所做的功為W2,通過導線截面的電荷量為q2,則W1      W2, q1       q2 。(兩空均選填“>” “<” “=”)。

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