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文档简介
4.7 涡流、电磁阻尼和电磁驱动 作业1(多选)下列应用与涡流有关的是()a家用电磁炉 b家用微波炉c真空冶炼炉 d探雷器答案acd解析家用电磁炉和真空冶炼炉利用涡流的热效应工作,探雷器利用涡流的磁效应工作,而微波炉利用高频电磁波工作。2(多选)高频焊接原理示意图,如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝熔化焊接,要使焊接处产生的热量较大可采用()a增大交变电流的电压b增大交变电流的频率c增大焊接缝的接触电阻d减小焊接缝的接触电阻答案abc解析增大交变电流的电压和交变电流的频率均可使电流的变化率增大,由en知,感应电动势和涡流均增大,焊接处的发热功率增大,若增大焊接缝的接触电阻,则焊接处的电压、功率分配就越大,产生的热量就会越大,故a、b、c均正确,d错误。3(多选)磁电式仪表的线圈通常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是()a防止涡流而设计的 b利用涡流而设计的c起电磁阻尼的作用 d起电磁驱动的作用答案bc解析线圈通电后,在安培力作用下发生转动,铝框随之转动,并切割磁感线产生感应电流,就是涡流。涡流阻碍线圈的转动,使线圈偏转后尽快停下。所以,这样做的目的是利用涡流起电磁阻尼的作用。正确选项是bc。4(多选)变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成,而不采用一块整硅钢,这是为了()a增大涡流,提高变压器的效率b减小涡流,提高变压器的效率c增大涡流,减小铁芯的发热量d减小涡流,减小铁芯的发热量答案bd解析涡流的主要效应之一就是发热,而变压器的铁芯发热,是我们不希望出现的。所以不采用整块硅钢,而采用薄硅钢片叠压在一起,目的应该是减小涡流,减小铁芯的发热量,进而提高变压器的效率。减小涡流的途径之一是增大铁芯材料的电阻率;另一途径就是用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯代替整块硅钢铁芯。5(多选)如下图所示,一光滑水平桌面的左半部分处于竖直向下的匀强磁场内,当一电阻不计的环形导线圈在此水平桌面上向右以某一速度开始滑行时()a若整个线圈在磁场内,线圈一定做匀速运动b线圈从磁场内滑到磁场外过程,必做加速运动c线圈从磁场内滑到磁场外过程,必做减速运动d线圈从磁场内滑到磁场外过程,必定放热答案acd解析整个线圈在磁场内时,无感应电流,故不受安培力,线圈做匀速运动,a对;线圈滑出磁场过程中,产生感应电流,受到阻碍它运动的安培力,故线圈做减速运动,机械能转化为内能,选项b错,c、d对。6如图所示,一个铜质圆环,无初速度地自位置下落到位置,若圆环下落时其轴线与磁铁悬线重合,圆环面始终水平。位置与位置的高度差为h,则运动时间()a等于 b大于 c小于 d无法判定答案b解析由于电磁阻尼,阻碍铜质圆环的下落,所以下落时间大于 。7下列现象属于电磁阻尼的是()a磁电式仪表线圈的骨架用铝框做b微安表的表头在运输时要把两接线柱短接c自制金属地雷探测器d交流感应电动机解析:电磁阻尼是指导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力总是阻碍导体运动,而电磁驱动是磁场相对导体运动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到安培力作用,安培力使导体运动而不是阻碍导体运动。答案:ab8.如图所示,一个铜质圆环,无初速度地自位置下落到位置,若圆环下落时其轴线与磁铁悬线重合,圆环面始终水平。位置与位置的高度差为h,则运动时间()a等于b大于c小于 d无法判定解析:由于电磁阻尼,阻碍铜质圆环的下落,所以下落时间大于。答案:b9.如图所示,蹄形磁铁的两极之间放置一个线圈abcd,磁铁和线圈都可以绕oo轴转动,当磁铁按图示方向绕oo轴转动时,线圈的运动情况是 ()a俯视,线圈顺时针转动,转速与磁铁相同b俯视,线圈逆时针转动,转速与磁铁相同c线圈与磁铁转动方向相同,但转速小于磁铁的转速d线圈静止不动解析:当磁铁转动时,由楞次定律知,线圈中有感应电流产生,以阻碍磁通量的增加,即感应电流的方向必定是使其受到的力矩的方向与磁铁转动方向相同,以减小磁通量的增加,因而线圈跟着转起,但转速小于磁铁的转速。如果转速相等,线圈中的磁通量不再变化,起“驱动”作用的安培力将消失。答案:c10如图所示,条形磁铁用细线悬挂在o点。o点正下方固定一个水平放置的铝线圈。让磁铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是()a磁铁左右摆动一次,线圈内感应电流的方向改变2次b磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用c磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力d磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力解析:磁铁向下摆动时,根据楞次定律,线圈中产生逆时针方向感应电流(从上面看),并且磁铁受到感应电流对它的作用力为阻力,阻碍它靠近;磁铁向上摆动时,根据
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