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磁懸浮鐵路系統是一種新型的交通運輸系統,它是利用電磁系統產生的排斥力將車輛托起,使整個列車懸浮在導軌上,同時利用電磁力進行驅動,采用直線電機模式獲得驅動力的列車可簡化為如下情境:固定在列車下端的矩形金屬框隨車平移;軌道區域內存在垂直于金屬框平面的磁場,磁感應強度沿Ox方向按正弦規律分布,最大值為B,其空間變化周期為2d,整個磁場以速度v1沿Ox方向向前高速勻速平移,列車以速度V2沿Ox方向勻速行駛,且v1>v2,從而產生感應電流,受到的安培力即為列車向前行駛的驅動力.設金屬框電阻為R,長PQ=L,寬NP=d,求:

(1)如圖為列車勻速行駛時的某一時刻,設為t=0時刻,MN、PQ均處于磁感應強度最大值處,此時金屬框內感應電流的大小和方向.
(2)從t=0時刻起列車勻速行駛S距離的過程中,矩形金屬線框產生的焦耳熱.
(3)列車勻速行駛時所獲得的最大驅動力的大小,并定性畫出驅動力功率隨時間變化在2d/v1-v2時間內的關系圖線.
【答案】分析:(1)由題v1>v2,線框中MN、PQ都切割磁感線,相對于磁場向左運動,從而產生感應電流,感應電流方向由右手定則判斷.線框相對于磁場速度大小為v1-v2,MN、PQ都產生感應電動勢,可公式求出感應電動勢和感應電流.
(2)列車勻速行駛過程中,線框中產生正弦式交變電流,根據有效值求出金屬線框產生的焦耳熱.
(3)當MN、PQ應位于磁場中磁感應強度同為最大值且方向相反處時,線框中產生的感應電動勢最大,感應電流最大,金屬框左右兩邊所受安培力最大,列車獲得的驅動力最大,根據電磁感應知識求出最大驅動力表達式和其功率表達式.
解答:解:(1)磁場沿x軸方向運動,v1>v2,金屬框相對于磁場向x軸負方向運動,MN、PQ所在處磁感應強度方向相反,
         金屬框中產生的總電動勢為E=2BL(v1-v2
         感應電流I==
         根據右手定則,感應電流方向為N→M→Q→P→N
   (2)由題意,金屬框t=0時刻所在處磁感應強度最大.則設經過時間為t,金屬框MN、PQ所在處磁感應強度大小
       均為B,則B=Bcosωt,ω=,又T=
       得到ω=
      電流的瞬時值為i=
      可知,該電流為正弦式交變電流,其有效值為
         I=,Im=
      列車勻速行駛S距離經歷時間t= 
   故矩形金屬線框產生的焦耳熱Q=I2Rt
   將上述各式代入,得Q=
(3)為使列車獲得最大的驅動力,MN、PQ應位于磁場中磁感應強度同為最大值且方向相反處,產生的感應電動勢最大,感應電流最大,金屬框左右兩邊所受安培力最大.
   MN、PQ所受安培力大小相等,FMN=FPQ=BImL
得到最大驅動力F=2FMN=
由第(2)問可知,
經過t時刻B=Bcosωt=
         i=
得到驅動力瞬時值表達式是
        F=2BiL=
驅動力功率的瞬時值P=Fv2
得到P=
則驅動力功率隨時間變化在時間內的關系圖線.

答:(1)金屬框內感應電流的大小,方向為N→M→Q→P→N.
    (2)從t=0時刻起列車勻速行駛S距離的過程中,矩形金屬線框產生的焦耳熱Q為;
    (3)列車勻速行駛時所獲得的最大驅動力的大小為,驅動力功率隨時間變化在2d/v1-v2時間內的關系圖線如上圖.
點評:本題是電磁學知識在科學技術中的應用,是復雜的電磁感應現象.通過本題的研究可以培養分析問題和解決實際問題的能力.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?廈門二模)磁懸浮鐵路系統是一種新型的交通運輸系統,(如圖1)它是利用電磁系統產生的吸引力或排斥力將車輛托起,使整個列車懸浮在導軌上.同時利用電磁力進行驅動.采用直線電機模式獲得驅動力的列車可簡化為如下情景:固定在列車下端的矩形金屬框隨車平移;軌道區域內存在垂直于金屬框平面的磁場,磁感應強度沿Ox方向按正弦規律分布,最大值為B0,其空間變化周期為2d,整個磁場以速度v1沿Ox方向向前高速平移,由于列車沿Ox方向勻速行駛速度v2與磁場平移速度不同,而且v1>v2,列車相對磁場以v1-v2的速度向后移動切割磁感線,金屬框中會產生感應電流,該電流受到的向前安培力即為列車向前行駛的驅動力.設金屬框電阻為R,長PQ=L,寬NP=d,求:
(1)如圖2為列車勻速行駛時的某一時刻,MN、PQ均處于磁感應強度最大值處,此時金屬框內感應電流的大小和方向.
(2)列車勻速行駛S距離的過程中,矩形金屬線框產生的焦耳熱.
(3)列車勻速行駛時所獲得的最大驅動力的大小,并在圖3中定性畫出驅動力功率隨時間變化在
2dv1-v2
時間內的關系圖線.

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科目:高中物理 來源: 題型:

磁懸浮鐵路系統是一種新型的交通運輸系統,它是利用電磁系統產生的排斥力將車輛托起,使整個列車懸浮在導軌上,同時利用電磁力進行驅動,采用直線電機模式獲得驅動力的列車可簡化為如下情境:固定在列車下端的矩形金屬框隨車平移;軌道區域內存在垂直于金屬框平面的磁場,磁感應強度沿Ox方向按正弦規律分布,最大值為B0,其空間變化周期為2d,整個磁場以速度v1沿Ox方向向前高速勻速平移,列車以速度V2沿Ox方向勻速行駛,且v1>v2,從而產生感應電流,受到的安培力即為列車向前行駛的驅動力.設金屬框電阻為R,長PQ=L,寬NP=d,求:

(1)如圖為列車勻速行駛時的某一時刻,設為t=0時刻,MN、PQ均處于磁感應強度最大值處,此時金屬框內感應電流的大小和方向.
(2)從t=0時刻起列車勻速行駛S距離的過程中,矩形金屬線框產生的焦耳熱.
(3)列車勻速行駛時所獲得的最大驅動力的大小,并定性畫出驅動力功率隨時間變化在2d/v1-v2時間內的關系圖線.

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