高频焊接是一种常用的焊接方法,图1是焊接的原理示意图.将半径为r=10cm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

高频焊接是一种常用的焊接方法,图1是焊接的原理示意图.将半径为r=10cm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

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高频焊接是一种常用的焊接方法,图1是焊接的原理示意图.将半径为r=10cm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的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示,t=0时刻磁场方向垂直线圈所在平面向外.工件非焊接部分单位长度上的电阻R0=1.0×10-3Ω⋅m-1,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.

(1)求环形金属工件中感应电流的大小,在图3中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);
1000


6
3
=2.449
(2)求环形金属工件中感应电流的有效值;
(3)求t=0.30s内电流通过焊接处所产生的焦耳热.
答案
(1)环形金属工件电阻为R=2πrR0+9×2πrR0=20πrR0=6.28×10-3Ω
在0-
2
3
T时间内的感应电动势为E=
△B
△t
•π
r2
=6.28V
电流为I=
E
R
=1.0×103A
由楞次定律得到电流方向逆时针
I-t关系图象如图所示.
(2)设环形金属工件中电流的有效值为I,在一个周期内
I2RT=I2R
2T
3

解得:I=
1000


6
3
A=816A
(3)在t=0.30s内电流通过焊接处所产生的焦耳热为
而R"=9×2πrR0=5.65×10-3Ω
解得:Q=I2R"t=1.13×103J
答:(1)环形金属工件中感应电流的大小为1.0×103A,中画出感应电流随时间变化的i-t图象如图4所示.
(2)环形金属工件中感应电流的有效值为816A;
(3)t=0.30s内电流通过焊接处所产生的焦耳热为1.13×103J.
举一反三
如图所示,在匀强磁场中有一个“n”形导线框可绕AB轴转动,已知匀强磁场的磁感应强度B=
5


2
π
T(磁场无限大),线框的CD边长为l1=20cm,CE、DF边长均为l2=10cm,线圈电阻r=1Ω,转速为50r/s.外电路电阻R=4Ω,若从图示位置开始计时,
(1)转动过程中感应电动势的最大值;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°角时的瞬时感应电动势;
(3)交流电压表的示数;
(4)
1
8
周期内通过R的电荷量为多少?
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如图(a)所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向.图(b)表示铜环中的感应电流I随时间t变化的图象,则磁场B随时间t变化的图象可能是下图中的(  )
A.B.
C.D.

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将没有闭合的多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,下列表述正确的是(  )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关
B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
C.产生的电动势属于动生电动势
D.既不产生感应电流又不产生感应电动势
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如图所示,a是半径为R的单匝圆形导线圈,b是半径为r的磁场区域,a、b共面,磁场方向垂直于圆面.甲中磁感应强度随时间变化,
△B
△t
=k;乙中磁感应强度恒为B,图示位置a与b的一条直线相交,a的速度为v、方向与该直径垂直,关于图示状态下线圈a中产生的感应电动势E的大小,下列判断正确的是(  )
A.甲图E=πr2kB.甲图E=πR2k
C.乙图E=2BrvD.乙图无法求出E

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如图,边长L=20cm的正方形线框abcd共有10匝,靠着墙角放着,线框平面与地面的夹角α=30°.该区域有磁感应强度B=0.2T、水平向右的匀强磁场.现将cd边向右拉动,ab边经0.1s着地.在这个过程中线框中产生的感应电动势的大小与方向(  )
A.0.8V方向:adcbB.0.8V方向:abcd
C.0.4V方向:adcbD.0.4V方向:abcd

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