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时间:2018-10-25
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1、用FlashMX模拟物理实验之探究【摘要】本文在《〈电磁感应现象〉模拟实验制作之一》基础上进一步探讨了用FlashMX模拟物理实验的基本方法、基本思路和基本过程,阐述人教版高中物理第16章第1节《电磁感应现象》另外两个模拟实验的制作思路、制作原理、制作的方法和技巧及应用FlashMX的ActionScript的编程技巧。【关键词】电磁感应磁感应线磁通量元件关键帧ActionScript【】G632【】A【】1674-4810(2011)19-0149-03一《电磁感应现象》实验二模拟实验制作1.实验内容将磁铁插入螺线管或从螺
2、线管拔出。实验装置,见图1。2.实验现象在实验中,当条形磁铁一端充分靠近螺线管时,电流计指针突然偏转,且移动越靠近螺线管,指针偏转越大,移动速度越大,偏转角越大,磁铁不动,则指针不偏转;当磁铁反向移动时,指针反向偏转,当磁铁远离螺线管后,指针不偏转。3.设计分析实验二中的仪器和器材有:电流表、导线、螺线管和条形磁铁。我们的目的是设计出符合实验现象2要求的模拟实验。难点在于其一,与《模拟实验制作之一》中实验一不同的是,实验一中的磁场可近似认为是稳恒磁场,磁感应线的大小和方向相同,只绘制一组磁感应线元件即可,其他的可以由它多复制
3、几个即可,而条形磁铁的磁场为非稳恒磁场,磁感应线是一些闭合的曲线;由于曲线的方程不易求得,即便求得,由于受FlashMX软件的限制也难以动态及时地显示曲线,因此,我决定多绘制几组(我绘制了七组)不同的磁感应线元件,只要能模拟出效果即可,没有必要准确。其二,越靠近磁铁两极,不但磁感应线数目增多,而且磁场强度也相应增大。由于在磁铁周围的磁场强度的分布极其复杂,为了使问题简单化,我将条形磁铁竖直放置,磁铁中轴上的磁场强度方向竖直向下,我构造了一个近似的模拟函数来模拟条形磁铁周围磁场强度轴向分布f(y)=,其中k、r为正的常数,y为
4、距离磁铁中心的纵向距离,横向距离可以忽略不计(因为我们只允许在竖直方向移动磁铁)。其三,由于磁感应线的形状大小不同,在程序中如何判断哪一条磁感应线进入螺线管较难。起初,我通过测试,将每一条磁感应线进入螺线管的坐标位置记下来,放入一个数组,利用数组进行判断,结果得到满意效果,但这种方法较繁琐,后来,我将每一条磁感应线的下边界置于其所在影片的中心位置,并用磁芯的最上方入口位置来判断哪条磁感应线进入磁芯,便轻易解决了这个问题。4.制作过程第一,元件dianlbp:属性为图形(graphic),绘制电流表盘及刻度。第二,元件zhiz
5、hen:属性为影片剪辑,绘制电流表指针,其末端置于坐标中心位置。第三,元件ciganyx1、ciganyx2、ciganyx3、ciganyx4、ciganyx5、ciganyx6、ciganyx7,共七个磁感应线元件,属性为影片剪辑,绘制七组不同的磁感应线。它们的第一帧为红色线,表示磁场未穿过磁芯,第二帧为形状与第一帧相同的绿色线表示磁场穿过磁芯,每帧加入Actions代码:stop();第四,元件cixinb:属性为影片剪辑,绘制后部磁芯,用它来判断磁感应线是否进入磁芯。第五,元件cixinq:属性为图形,绘制前部磁芯。
6、第六,元件xianquan:属性为图形,绘制线圈。第七,元件ljdx:属性为图形,绘制连接导线。第八,元件citie:属性为影片剪辑,绘制条形磁铁。第九,元件ydcitie:属性为影片剪辑,此元件为复合元件,在其第一帧分别将citie元件和七个磁感应线元件依次按磁场的分布情况摆放好,实例名依次为citie、t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7,其第一帧的Actions代码为:n=nee=function(){for(i=0;i=(i1))and(nflag==1))this.gyxian.n[i]._visible=tr
7、ue;elsethis.gyxian.n[i]._visible=false;}}至此,实验三的模拟实验完成,只要将此元件拖入舞台,即可使用。〔责任编辑:王以富〕
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