2.磁电式电流表的工作原理:如图所示.蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀辐向分布的磁场.放在其中的通电线圈不论转到什么角度.它的平面都跟磁感线平行.线框两边所受的磁场力始终与线框平面垂直.线圈转动时.通过转轴收紧两根螺旋弹簧.这样.线圈在通电时除了受到磁力外.还受到弹簧的反抗力.当两种力的作用效果达到平衡时.线圈停在一定的位置上.线圈的偏转角度θ与电流I成正比.这样.在线圈上装上指针.由于指针偏转角度跟电流大小成正比.就能根据指针偏转角度的大小得出电流的数值.它的优点是电流表刻度是均匀的.灵敏度高. [应用2]矩形线圈abcd放在匀强磁场中.磁场方向沿z轴.磁感应强度B=1.34×10-2T.如图所示.线圈边长ad=6cm.ab=8cm.线圈是均匀的.总质量为2.8×10-3kg.此线圈可绕ad边自由转动.当线圈静止在与xOz平面成30°角的位置.则通过线圈的电流的大小为 .方向为 (g取10m/s2) 导示:设矩形线圈abcd的总质量为m0 方向沿abcda(用左手定则判断bc边. 电磁力矩就是安培力的力矩.可用M电=BIScosθ计算.其中S为线圈的面积.θ为匀强磁场B与线圈平面的夹角.该公式不仅仅适用于矩形线圈.对其他形状的线圈.包括形状不规则的线圈都适用. 类型一有关安培力的计算 [例1]水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ.它们之间的宽度为L.M和P之间接入电动势为E的电源.现垂直于导轨搁一根质量为m.电阻为R的金属棒ab.并加一个范围较大的匀强磁场.磁感应强度大小为B.方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方.如图所示.问: (1)当ab棒静止时.受到的支持力和摩擦力各为多少? (2)若B的大小和方向均能改变.则要使ab棒所受支持力为零.B的大小至少为多少?此时B的方向如何? 导示:从b向a看视图如图所示. 根据左手定则判定磁场方向水平向右. 该题为安培力与力学.电路相联系的综合问题.求解时要注意:①要正确地对通电导体进行受力分析.特别是安培力的方向.牢记安培力的方向既和B垂直又和L垂直.②由于B.I.L的方向关系涉及三维的立体空间.为便于分析.要善于选择合理的角度.将立体图转化为平面图(俯视图.剖视图.侧视图等). 类型二导线之间的安培力 [例2]如图所示.两根平行放置的长直导线a和b载有大小相同.方向相反的电流.a受到的磁场力大小为F1.当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后.a受到的磁场力大小变为F2.则此时b受到的磁场力大小变为 ( ) A.F1 B.F1­­- F2 C.F1+ F2 D.2 F1- F2 导示:根据安培定则和左手定则.可以判定a导线受b中电流形成的磁场的作用力F1.方向向左.同理b受a磁场的作用力大小也是F1.方向向右.新加入的磁场无论什么方向.a.b受到的这个磁场的作用力F总是大小相等方向相反.如果F与F1方向相同.则两导线受到的力大小都是F1+ F2.若F与F1方向相反.a.b受到的力的大小都是│F- F1│.因此当再加上磁场时若a受的磁场力大小是F2.b受的磁场力大小也是F2.所以A对.故选A. 此题没有指明外加磁场确切方向.应该立即意识到可能有两种情况.然后分别进行分析.但这样终究稍微麻烦些.左手定则中涉及电流.磁场.磁场力三个量的方向.此题中外加磁场一旦确定以后其方向是不变的.但a.b两电流方向相反.故a.b所受外加磁场的力必定反向.然后再与F1合成就行了. 类型二磁感应强度的测量 要测量一个物理量.首先要确定测量的原理.这里提供的方法是利用安培力的方法来测量的. [例2]如图所示是一个可以用来测量磁感应强度的装置.一长方体绝缘容器内部高为L.厚为d.左右两管等高处装有两根完全相同的开口向上的管子a.b.上.下两侧装有电极C.并经开关S与电源连接.容器中注满能导电的液体.液体的密度为ρ.将容器置于一匀强磁场中.磁场方向垂直纸面向里.当开关断开时.竖直管子a.b中的液面高度相同,开关S闭合后.a.b管中液面将出现高度差.若闭合开关S后.a.b管中液面将出现高度差为h.电路中电流表的读数为I.求磁感应强度B的大小. 导示: 开关S闭合后.导电液体中有电流由C流向D.根据左手定则可知导电液体要受到向右的安培力F的作用.在液体中产生附加压强p.这样a.b管中液面将出现高度差.设液体中产生附加压强为p.则:所以磁感应强度月的大小为: 此类问题的特点是题干长.解答简单.解答时需要认真审题.弄清题目所叙述的物理实质.转化成熟悉的物理模型来求解. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图.一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:

a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;
b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;
c.导体的电阻:R=ρl/S,其中ρ、l和S分别为导体的电阻率、长度和横截面积;
d.流体不可压缩.
若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).
(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式
(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力F与v关系式,指出F的方向
(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v0、p、L、B、ρ表示);
(4)为使速度增加到原来的值v0,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v0、a、b、L、B和ρ表示)。

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如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图.一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:

a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;

b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;

c.导体的电阻:R=ρl/S,其中ρ、l和S分别为导体的电阻率、长度和横截面积;

d.流体不可压缩.

若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).

(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式

(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力F与v关系式,指出F的方向

(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v0、p、L、B、ρ表示);

(4)为使速度增加到原来的值v0,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v0、a、b、L、B和ρ表示)。

 

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如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图. 一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:
a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;
b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;
c.导体的电阻:R=ρl/S,其中ρ、l和S分别为导体的电阻率、长度和横截面积;
d.流体不可压缩.
若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).
(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式
(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力F与v关系式,指出F的方向
(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v0、p、L、B、ρ表示);
(4)为使速度增加到原来的值v0,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v0、a、b、L、B和ρ表示).
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 如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图. 一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:

a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;

b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;

c.导体的电阻:R=ρlS其中ρ、lS分别为导体的电阻率、长度和横截面积;

d.流体不可压缩.

若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).

(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式

(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力Fv关系式,指出F的方向

(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v0pLBρ表示);

(4)为使速度增加到原来的值v0,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v0abLBρ表示)。

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如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图. 一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:
a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;
b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;
c.导体的电阻:R=ρl/S,其中ρ、l和S分别为导体的电阻率、长度和横截面积;
d.流体不可压缩.
若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).
(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式
(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力F与v关系式,指出F的方向
(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v、p、L、B、ρ表示);
(4)为使速度增加到原来的值v,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v、a、b、L、B和ρ表示).

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