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文档简介
1、电磁感应的轨道问题,电磁感应的轨道问题,力状况分析,运动状况分析,动力学观点,动量观点,能量观点,牛顿定律,平衡条件,动量定理,动量守恒,动能定理,能量守恒,电蚀,发电式,制动式,制动式负载1是A变小的加速运动,负载2是A变小的减速运动,v1=v2,i0,没有外力等距离式,负载1是A变小的减速运动,负载2是A变小的加速运动,负载2是外力不平衡,A0,I0负载2是A变大的加速运动,a1a2 a1 ,3加速度特性,加速度随着速度的减少而减少,v0,4运动特性,A减少的减速运动,5最终状态,停止,6三个定律,(1)能量关系:(2)动量关系:(3)瞬时加速度(3)加载速度为2m/s时的加速度是多少?发
2、电式单杠,一回路特征,导体棒对应电源。速度为V时电动势EBlv,2安培的特征,安培的力是电阻,随着速度的增加而增加。3加速度特性,加速度随速度的增加而减少。4运动特性,A减少的加速度运动,T最大速度:发电单杆,7稳定的能量转换定律,8启动过程的三个定律,(1)动量关系:(2)能量关系:(3)瞬时加速度:是否成立?发电式单杆,q:9种变化,(3)张力变化,(4)轨道表面变化(垂直或倾斜),(1)电路变化,(2)磁场方向变化,开关,发电式单杆,电容器放电式,2电流的特征,电容器放电时,导体棒在安培的作用下开始运动,产生阻碍放电的反电动势,电流减少,直到电流为零。此时,UC=Blv,3运动的特征,A
3、逐渐变小的加速度运动最终以一定的速度运动。4最终特征,但此时电容器带功率为0,t,vm,等速运动,电容器放电:5最大速度vm,电容器充电量:v,t,O,VM,放电结束时功率错误点:电容器充电了。2电流的特征,3运动的特征,A逐渐变小的加速运动,最终进行等速运动。4最终特征,但此时电容器带功率不为零,匀速运动,v0,v,导体棒等于电源。电容器充电了。,f a是阻力。Blv=UC,I=0,f a=0,棍状等速运动。杆减速,E减小,UC增大,阻挡电流,I感变小,I感,电容无外力充电式,5末速度,电容充电量:最终导体棒的感应电动势等于电容器的双端电压。将动量定理应用于杆:没有外力的等距离双杠,1电路负
4、载1以安培力加速启动,运动后产生反电动势。根据2电流特性、负载2的减速、负载1的加速,两个条形的相对速度v2-v1变小,电路的电流也变小。v1=0点:最大电流,v2=v1点:电流I0,外力等距离2杆,3杆运动情况,安培大小:两杆的相对速度变小,感应电流变小,安培力变小。bar 1会发生加速度变化,两根棍子的安培力大小与同一个方向相反,系统合力为零,系统动量是常量。(2)能量转换规律,系统机械能的减少量等于内能的增加量。(类似于完全非弹性碰撞),两个球棒产生焦耳热的比例。没有外力的等距双峰,5种变化:(1,(4)两根棍子徐璐位于不同的磁场中,两根棍子保存动量吗?没有外力的等距离双杠,1电路特征,
5、负载1等于电源。负载2由安培力开始,运动后产生反电动势。2电流特性,负载1的减速,负载2的加速,电路的电流变小。,最终Bl1v1=Bl2v2,当电流为零时,两个球棒都以恒定速度运动,没有外力的等距离双杠,三个球棒的运动情况,杆1加速度变小的减速,最终以恒定速度运动。电路的电流为零,杆2的加速度变小,最终恒定速度.v0,v2,v1,4最终特征,5动量定律,系统动量守恒?安排力不是来历。两根棒子的外力不是0。没有外力的等距离双杠,6个最终速度,在某一时刻,两个球棒中电流相同,两个球棒接收的安排力的大小比:整个过程中两个球棒接收的安排力的冲击大小比,对1:对2:耦合负载1以安培力开始。2运动分析:某
6、瞬间电路电流:初始阶段,a2a1,ba 1:安培大小:ba 2:a2a1,(v2-v1),4变化,(1)两个杆都受到外力作用如果轨道足够长,两个金属杆ab和a b的质量均为0.2千克,金属杆和轨道之间的动态摩擦系数为0.25,两个轨道平面都有垂直轨道平面上的均匀磁场(图中未绘制),磁感应强度B的大小保持a,B固定,金属杆ab从静止中释放,ab下降速度稳定时整个电路消耗的功率为8瓦(1)(3) a b和ab同时从静止释放,ab下降到30米高度时下降速度也稳定,那么在此过程中电路电流的热值Q是多少?(g=10m/S2,sin370=0.6,cos370=0)。8此时,电路的电流为:(测试9,336
7、018)与两个杆电阻无关。(测试9,336018)如图所示,足够长的轨道具有垂直向下的均匀磁场。磁感强度为B,左间隙L1=4L,右间隙L2=L。现在,将ab和CD双金属杆垂直于轨道放置。质量分别为m1=2m和M2=M。阻力R1=4R,R2=R。如果最初两个球棒都停止了,现在对CD杆施加向右,F大小的恒定力,(1)求出两个最终加速度各是多少。(2)条形ab消耗的最大功率。分析:(1)首次进入稳定状态时,ab杆的速度为v1,加速度为a2,CD杆的速度为v2,加速度为a2,因此进入稳定状态时,电路中的电流是恒定的。a2=4a1,对两个球棒分别使用牛顿运动定律。分析结果:电动单杆,1电路特征,导体为传动边,运动后产生反电动势(相当于马达)。2安培的特征,安培是运动动力,随着速度的降低而减少。,3加速度特性,加速度随速度增加而减少,4运动特性,a减少加速度运动,t,vm,5最终特征,恒定速度运动,6个极值,(1)最大加速度:(2)最大速度:v,(2)金属棒能达到的最大速度;(3)速度为v=20m/s时,杆的加速度是多少?(忽略所有其他电阻,g=10m/s2),电容器是外力充电式,1电路特性,导体是发电角。电容器充电。2三种基本关系,导体棒接收的安培力如下。导体棒加速度可以表示为:电路中的电流可以表示为:电容器为外力充电式,3 4个重要结论:(1)导体棒为初始速度
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