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时间:2018-07-22
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1、第六章电磁感应与暂态过程6.2.1有一无限长螺线管,每米有线圈800匝,在其中心放置一个圆形小线圈,其匝数为30,其半径为1.0厘米,且使其轴线与无限长螺线管轴线平行,若在秒内,使螺线管中电流均匀地从0增到5.0安,问圆形小线圈中感应电动势为多大?解:已知长螺线管内部产生的磁感应强度为:通过圆形小线圈的磁通匝链数为:感应电动势的大小为:6.2.2一无限长螺线管每厘米有200匝,载有电流1.5安,螺线管的直径为3.0厘米,在管内放置一个直么工业区规划2.0厘米的密绕100匝的线圈A,且使其轴线与无限长螺线管的轴线平行,在0.05秒内使螺
2、线管中的电流匀速地降为0,然后使其在相反的方向匀速率地上升为1.5安,试问当电流改变时,线圈中的感应电动势有多大?此过程中感应电动势的大小、方向变不变?为什么?解:感应电动势的大小:此过程中感应电动势的大小方向均不变。大小不变是因为是常量。根据楞次定律判断的方向不变。6.2.3如图所示,通过回路的磁通量与线圈平面垂直且指向纸面内,磁通量依下列关系变化韦伯,式中t的单位为秒,求t=2秒时回路中感应电动势的大小和方向。解:电动势为逆时针方向。6.2.4由两个正方形线圈构成的平面线圈,如图所示,已知a=20(厘米),b=10(厘米),今有按
3、规律变化的磁场垂直通过线圈平面,(特),(弧度/秒)。线圈单位长度的电阻为欧/米,求线圈中感应电流的最大值。解:当想内且>0则均为逆时针方向。故整个电路中的电动势大小为:而将上试代入式得式中R。为单位长度的电阻。6.2.5如图所示,具有相同轴线的两个圆形导线回路,小回路在大回路上面,相距为x,x远大于回路半径R,因此当大回路中有恒定电流I按图示方向流动时,小线圈所围面积之内()的磁场可视为均匀的。现假定x以等速率而变化。(1)试确定穿过小回路的磁通量和x之间的关系;(2)当x=NR时刻(N为一正数,小回路内产生的感应电动势);(3)若
4、v>0确定小回路内感应电流的方向。解:(1)圆形电流轴上的当x>>R时当小线圈的半径r较小时,小线圈内的B可作是均匀的,所以小线圈中的磁通量(2)感应电动势的大小将及(3)由楞次定律判断,小线圈中的电流方向与大线圈中的电流方向相同。6.3.1一细导线弯成直径为d的地圆形状(如图),均匀磁场B垂直向上通过导体所在平面。当导体绕着A点垂直于半圆面逆时针以勾角速度旋转时,求导体AC间的电动势。解:在半圆之间连一补助线AC如图6.3.1(a)所示。当闭合的BC半圆线圈在磁场中旋转时,由于转动过程中不变∴+=0∴∴=6.3.2如图所示,忽略电阻
5、的两平行导轨上放置一金属杆,其EF段的电阻为R,有一均匀磁场垂直通过导轨所在的平面,已知导轨两端电阻为与,求当金属杆以恒导速率v运动时在杆上的电流I(忽略导轨与金属杆的摩擦及回路的自感)。解:6.3.3一平行导轨上放置一质量为m的金属杆,其AB段的长为l,导轨的一端连接电阻R,均匀磁场B垂直地通过导轨平面(如图所示),当杆以初速度向右运动时,试求:(1)金属杆能移动的距离?(2)在这过程中电阻R所发的焦尔热;(3)试用能量守恒规律分析讨论上述结果。(注:忽略金属杆AB的电阻及它在导轨的摩擦力,忽略回路自感。)解:(1)当金属杆AB以的
6、初速度向右运动,要产生动生电动势。由于它与电阻R组成闭合回路,载流导体AB在磁场中要受到作用力。在AB杆初始位置建立坐标OS。。由安培力公式得:(1)上式说明与方向相反,AB杆受到的是阻力。AB运动到一定距离就会停止。由牛顿第2定律:(2)(1)(2)式相等:(3)将(3)式两边积分(2)所发的焦耳热(3)由于金属杆由初速为V。减至末速为零。动能的变化量其值正好等于在整个过程中电阻发出的焦耳热。这说明由机械能转变为电能最后转变为热能,在整个过程中符合能量守恒转换定律。6.3.4上题中如果用一恒力F拉金属杆,求证杆的速度随时间变化规律为
7、:,其中(已知杆的初速率为0)。证:由牛顿第2定律由于安培力的方向总与运动方向(即外力方向)相反,故写成∴令积分因而[证毕]6.3.5如图所示,AB,CD为两均匀金属棒,各长1米,放在均匀稳恒磁场中,B=2(特),方向垂直纸面向外,两棒电阻为:(欧),当两棒在导轨上分别以(米/秒),(米/秒)向左作匀速运动时(忽略导轨的电阻,且不计导轨与棒之间的摩擦),试求:(1)两棒上动生电动势的大小及方向,并在图上标出;(2)(3)两棒中点之间的电位差解:(1)=4×2×1=8(伏)=2×2×1=4(伏)(2)方向为顺时针。(3)=4-2-0.5
8、×4=06.3.6导线ab弯成如图的形状(其中cd是一半圆形导线,半径r=0.10(米),ac和ab段的长度l均为0.10米,在均匀磁场B=0.5(特)中绕轴ab转动,转速n=3000(转/分),设电路的总电阻(包括电表
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