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题目
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高频焊接是一种常用的焊接方法,如图12(a)所示是焊接的原理示意图.将半径r=0.10 m的待焊接的环形金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以高频变化电流,线圈产生垂直于工件所在平面匀强磁场,磁场方向垂直线圈所在平面向里,磁感应强度B随时间t的变化规律如图(b)所示.工件非焊接部分单位长度上的电阻R0=1.0×103Ω·m1,焊缝处的接触电阻为工件非焊接部分电阻的9倍.焊接的缝宽非常小,不计温度变化对电阻的影响.求:
(1)0~2.0×102 s和2.0×102 s~3.0×102 s时间内环形金属工件中感应电动势各是多大?
(2)0~2.0×102 s和2.0×102 s~3.0×102 s时间内环形金属工件中感应电流的大小,并在图(c)中定量画出感应电流随时间变化的i—t图象(以逆时针方向电流为正).
(3)在t=0.30 s内电流通过焊接处所产生的焦耳热.
答案
(1)E1=3.14 V  E2=6.28 V(2)见解析(3)8.4×102 J
解析
根据法拉第电磁感应定律求出电动势。再根据闭合电路欧姆定律求出电流,画出图象。根据电流有效值定义求出电流的有效值,再利用焦耳定律求出热量。
根据法拉第电磁感应定律,在0~2.0×102 s内,线圈内的感应电动势为E1·πr2,得E1=3.14 V(2分)
在2.0×102 s~3.0×102 s内,线圈内的感应电动势为E2·πr2解得E2=6.28 V(2分)
(2)设环形金属工件总电阻为R,则R=2πrR0+9×2πrR0=20πrR0=6.28×103Ω(1分)
由闭合电路欧姆定律,在0~2.0×102 s内的电流为I1=500 A(电流沿逆时针方向)(1分)
在2.0×102 s~3.0×102 s内的电流为I2=1 000 A(电流沿顺时针方向)(1分)
所作i—t图象如下图所示(2分)

(3)设焊缝处的接触电阻为R1,环形金属工件中电流的有效值为I,在一个周期内I2R1T=IR1R1,得I=500  A(2分),设在t=0.10 s内电流通过焊接处所产生的焦耳热为Q,则Q=I2R1t,而R1=9×2πrR0=5.65×10-3 Ω,代入解得Q=8.4×102 J.(2分)
核心考点
试题【高频焊接是一种常用的焊接方法,如图12(a)所示是焊接的原理示意图.将半径r=0.10 m的待焊接的环形金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以高频变化电流,线圈产】;主要考察你对法拉第电磁感应定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加2Wb,则 
A.线圈中感应电动势始终为2V
B.线圈中感应电动势每秒减少2V
C.线圈中感应电动势每秒增加2V
D.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2V

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如图7所示,U形导线框固定在水平面上,右端放有质量为m的金属棒ab,ab与导轨间的动摩擦因数为μ,它们围成的矩形边长分别为L1、L2,回路的总电阻为R。从t=0时刻起,在竖直向上方向加一个随时间均匀变化的匀强磁场B=kt,(k>0)那么在t为多大时,金属棒开始移动?
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如图所示,面积为S的矩形线圈共N匝,线圈总电阻为R,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中以竖直线OO′为轴,以角速度,匀速旋转,图示位置C与纸面共面,位置A与位置C成45°角。线圈从位置A转过90°到达位置B的过程中,下列说法正确的是(   )

A.平均电动势为                  
B.通过线圈某一截面的电量q=
C.在此转动过程中,外界对线圈做的总功为
D.在此转动过程中,电流方向会发生改变
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矩形线框绕垂直于匀强磁场的对称轴作匀速转动时,则(   )
A.当线圈平面处于中性面时,穿过线圈平面的磁通量最大,感应电动势最大
B.当线圈平面与磁感线平行的瞬间,穿过线圈平面的磁通量为零,感应电动势最大
C.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的2倍
D.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的

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穿过一个电阻为1Ω的单匝闭合线圈的磁通量始终是每秒均匀地减少 2Wb,则(  )
A.线圈中的感应电动势一定是每秒减少2V
B.线圈中的感应电动势一定是2V
C.线圈中的感应电流一定是每秒减少2A
D.线圈中的感应电流一定是每秒2A

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