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【题目】磁悬浮列车利用“”的原理使车体完全脱离轨道,悬浮在距离轨道约1cm处腾空行驶.当列车运行在曲线或坡道上时,控制系统通过改变导向电磁铁中的达到控制运行的目的.“常导型”磁悬浮列车及轨道和电动机的工作原理完全相同.只是把电动机的“转子”安装在列车上,将电动机的“定子”安装在轨道上.当向轨道这个“定子”输电时,通过作用使列车就像电动机的“转子”一样被推动着向前运动.

【答案】磁极间的相互作用(或“同名极互相排斥”“异名极互相吸引”);电流;磁场对通电导体(或通电线圈受到磁场力)
【解析】解:(1)磁悬浮列车利用“同名磁极相斥,异名磁极相吸”的原理,使列车实现悬浮,从而减小列车所受的摩擦力,提高速度.(2)当车辆运行发生左右偏移时,车上的导向电磁铁与导向轨的侧面相互作用,产生一种排斥力,使车辆恢复到正常位置,和导向轨侧面之间保持一定的间隙.当车辆的运行状态发生变化时,例如运行在曲线或坡道上时,控制系统通过对导向磁铁中的电流进行控制,来保持这一侧向间隙,从而达到控制列车运行方向的目的.(3)“常导型”磁悬浮列车及轨道和电动机的工作原理完全相同.只是把电动机的“转子”布置在列车上,将电动机的“定子”铺设在轨道上.通过“转子”,“定子”间的相互作用,将电能转化为前进的动能.我们知道,电动机的“定子”通电时,通过电磁感应就可以推动“转子”转动.当向轨道这个“定子”输电时,通过磁场对通电导体作用,列车就像电动机的“转子”一样被推动着做直线运动. 所以答案是:磁极间的相互作用(或“同名极互相排斥”“异名极互相吸引”);电流;磁场对通电导体(或通电线圈受到磁场力).
【考点精析】解答此题的关键在于理解磁场对通电导线的作用的相关知识,掌握磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用是制成电动机.

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求:
(1)在上述EF向左、向右移动过程中,电路总电阻的变化量大小△R、△R各为多少?
(2)电流表示数为I2时,EF消耗的功率与电路消耗的总功率之比为多少?
(3)把EF移动到B、D两点间,再闭合两开关,电路消耗的总功率为多少?

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