题目
题型:不详难度:来源:
(v<v0)
(1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理;
(2)为使列车获得最大驱动力,写出MN、PQ边应处于磁场中的什么位置及λ与d之间应满足的关系式;
(3)计算在满足第(2)问的条件下列车速度为v时驱动力的大小。
答案
解析
(2)为使列车得最大驱动力,MN、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方,这会使得金属框所围面积的磁通量变化率最大,导致框中电流最强,也会使得金属框长边中电流受到的安培力最大。因此,d应为的奇数倍,即
d=(2k+1)或λ= (k∈N) ①
(3)由于满足第(2)问条件,则MN、PQ边所在处的磁感就强度大小均为B0且方向总相反,经短暂时间Δt,磁场沿Ox方向平移的距离为v0Δt,同时,金属框沿Ox方向移动的距离为vΔt。
因为v0>v,所以在Δt时间内MN边扫过的磁场面积
S=(v0-v)lΔt
在此Δt时间内,MN边左侧穿过S的磁通移进金属框而引起框内磁通量变化
=B0l(v0-v)Δt ②
同理,该Δt时间内,PQ边左侧移出金属框的磁通引起框内磁通量变化
=B0l(v0-v)Δt ③
故在内金属框所围面积的磁通量变化
=+ ④
根据法拉第电磁感应定律,金属框中的感应电动势大小
E= ⑤
根据闭合电路欧姆定律有
I= ⑥
根据安培力公式,MN边所受的安培力
FMN=B0Il
PQ边所受的安培力
FPQ=B0Il
根据左手定则,MN、PQ边所受的安培力方向相同,此时列车驱动力的大小
F=FMN+FPQ=2 B0Il ⑦
联立解得
F= ⑧
核心考点
试题【磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具,它的驱动系统简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为R,金属框置于xOy平面内,长边M】;主要考察你对电磁感应中切割类问题等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.线圈cd边刚刚离开磁场时恰好停止 |
B.线圈停止运动时,一部分在磁场中,一部分在磁场外 |
C.cd边离开磁场后,仍能继续运动 |
D.因条件不足,以上三种情况都有可能 |
(1)线圈中产生感应电动势的最大值。
(2)小灯泡消耗的电功率。
图甲
图乙
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