高二物理电磁阻尼和电磁驱动内容摘要:
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,使线圈偏转后较快停下来.所以,这样做的目的是利用涡流来起电磁阻尼的作用. 如图 4- 7- 2所示,在 O点正下方有一个具有理想边界的磁场,铜环在 A点由静止释放,向右摆至最高点 B,不考虑空气阻力,则下列说法正确的是 ( ) A. A、 B两点在同一水平线上 B. A点高于 B点 C. A点低于 B点 D.铜环将做等幅摆动 课堂互动讲练 电磁阻尼的分析 例 1 图 4- 7- 2 【思路点拨】 电磁阻尼现象中要抓住两点,一是金属能够自身形成闭合回路,形成涡流,二是磁通量要发生变化,形成涡流,阻碍相对运动. 【精讲精析】 铜环进入磁场和出磁场的过程中,都有涡流产生,阻碍铜环的摆动,从而有机械能转化为内能, A点高于 B点,最终铜环将在磁场中做等幅摆动.答案为 B. 【答案】 B 【规律总结】 涡流、电磁阻尼、电磁驱动其实都是电磁感应现象,产生的电流都是感应电流,根据楞次定律可知,阻碍的过程就是能量转化的过程. 变式训练 1 甲、乙两个完全相同的铜环可绕固定轴 OO′ 旋转,当给以相同的初始角速度开始转动后,由于阻力,经相同的时间后便停止;若将环置于磁感应强度 B大小相同 的匀强磁场中,甲环的转轴 与磁场方向平行,乙环的转 轴与磁场方向垂直,如图 4 - 7- 3所示,当甲、乙两环同时以相同的角速度开始转动后,则下列判断正确的是 ( ) 图 4- 7- 3 A. 甲环先停 B. 乙环先停 C. 两环同时停下 D. 无法判断两环停止的先后顺序 解析: 选 ,乙图中产生感应电流,由电磁阻尼原理可知,乙环先停下来, B对 . 位于光滑水平面的小车上放置一螺线管,一个比螺。高二物理电磁阻尼和电磁驱动
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,原理是。 定片 θ 甲 角度 θ 由于 C∝ S,动片与定片间的角度 θ发生变化时,引起 S的变化,通过测出 C的变化,测量动片与定片间的夹角 θ 图乙是测量 的电容式传感器,原理是。 金属芯线 电介质 导电液体 乙 h 液面高度 h 由于 C∝ S, h发生变化,金属芯线和导电液体组成的电容发生变化,通过测定 C的变化,可以测量液面高度 h 的变化。 图丙是测量 的电容式传感器,原理是。
的相互作用力大小为9 104 N。 当它们合在一起时,成为一个带电荷量为 3 108 C的点电荷。 问原来两电荷的带电荷量各为多少。 ”某同学求解如下:根据电荷守恒定律: q1+q2=3 108 C=a ① 根据库仑定律: q1q2=r2/kF=(10 102)2/( 109) 9 104 C2= 1 1015 C2=b,以 q2=b/q1代入①式得 q12aq1+b=0,解得 C