课时作业18:4.7 涡流、电磁阻尼和电磁驱动

4.7涡流、电磁阻尼和电磁驱动
一、单项选择题
1.某磁场磁感线如图所示,有铜盘自图示A位置落至B位置,在下落过程中,自上向下看,铜盘中的涡流方向是(  )
A.始终顺时针                B.始终逆时针
C.先顺时针再逆时针            D.先逆时针再顺时针
2如图所示为高频电磁炉的工作示意图,它是采用电磁感应原理产生涡流加热的,它利用变化的电流通过线圈产生变化的磁场,当变化的磁场通过含铁质锅的底部时,即会产生无数小涡流,使锅体本身自行高速升温,然后再加热锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波,完
全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康无危害。关于电磁炉,以下说法中正确的是(  )
A.电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流对食物加热的
B.电磁炉是利用变化的磁场产生涡流,使含铁锅底迅速升温,进而对锅内食物加热的
C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对食物加热的
D.电磁炉跟电炉一样是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的
3.如图所示,使一个铜盘绕其竖直的轴OO转动,且假设摩擦等阻力不计,转动是匀速的。现把一个蹄形磁铁移近铜盘,则(  )
A.铜盘转动将变慢               
B.铜盘转动将变快
C.铜盘仍以原来的转速转动           
D.铜盘转动速度是否变化,要根据磁铁的上、下两端的极性来决定
4.高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属。该炉的加热原理是(  )
A.利用线圈中电流产生的焦耳热
B.利用线圈中电流产生的磁场
C.利用交变电流产生的交变磁场在炉内金属中产生的涡流
D.给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电
5.如图所示,条形磁铁从高h处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,开关S断开时,至落地用时t1,落地时速度为v1;S闭合时,至落地用时t2,落地时速度为v2,则它们的大小关系正确的是(  )
A.t1t2v1v2                    B.t1t2v1v2
C.t1t2v1v2                    D.t1t2v1v2
二、多项选择题
6.如图所示,有一铝质圆形金属球以一定的初速度通过有界匀强磁场,则从球开始进入磁场到完全穿出磁场的过程中(磁场宽度大于金属球的直径),小球(  )
A.整个过程匀速
B.进入磁场过程中球做减速运动,穿出过程做加速运动
C.进入和穿出磁场的过程均做减速运动
D.穿出时的速度一定小于初速度
7.在水平放置的光滑导轨上,沿导轨固定一块条形磁铁,如图所示。现有铜、铝和有机玻璃制成的滑块甲、乙、丙,使它们从导轨上的A点以某一初速度向磁铁滑去。各物块在没碰上磁铁前的运动情况将是(  )
A.丙做匀速运动        B.甲、乙做加速运动
C.甲、乙做减速运动          D.乙、丙做匀速运动
8.[多选]如图所示,光滑金属球从高h的曲面滚下,又沿曲面的另一侧上升,设金属球初速度为零,曲面光滑,则(  )
A.若是匀强磁场,金属球滚上的高度小于h
B.若是匀强磁场,金属球滚上的高度等于h
C.若是非匀强磁场,金属球滚上的高度等于h
D.若是非匀强磁场,金属球滚上的高度小于h
三、非选择题
9.电阻为R的矩形线圈abcd,边长abLadh,质量为m,自某一高度自由下落,通过一匀强磁场。磁场的方向垂直纸面向里,磁场区域的宽度为h,如图所示。如果线圈恰好以恒定速度通过磁场,问导线中产生的焦耳热等于多少?
10.如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有一足够长的金属杆,杆上挂有一光滑螺旋管A。在弧形轨道上高为h的地方,无初速度释放一磁铁B(可视为质点),B下滑至水平轨道时恰好沿螺旋管A的中心轴运动,设AB的质量分别为Mm,若最终AB速度分别为vAvB

本文发布于:2024-09-21 23:33:26,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/390547.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:磁场   金属   产生   变化   线圈   电流   涡流   轨道
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议