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某同学设计了一个电磁击发装置

发布时间:2021-02-17 10:29:15

Ⅰ 电磁兼容题目

系统要发生电磁兼容性问题,必须存在三个因素,即电磁骚扰源、耦合途径、敏感设备。所以,在遇到电磁兼容问题时,要从这三个因素入手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题。 任何形式的自然或电能装置所发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,或使其它设备、分系统或系统发生电磁危害,导致性能降级或失效,即称为电磁骚扰源。一般说来电磁干扰源分为两大类:自然干扰源与和人为干扰源。
(一)自然干扰源
主要来源于大气层的天电噪声、地球外层空间的宇宙噪声。他们既是地球电磁环境的基本要素组成部分,同时又是对无线电通讯和空间技术造成干扰的干扰源。自然噪声会对人造卫星和宇宙飞船的运行产生干扰,也会对弹道导弹运载火箭的发射产生干扰。
(二)人为干扰源
是有机电或其他人工装置产生电磁能量干扰,其中一部分是专门用来发射电磁能量的装置,如广播、电视、通信、雷达和导航等无线电设备,称为有意发射干扰源。另一部分是在完成自身功能的同时附带产生电磁能量的发射,如交通车辆、架空输电线、照明器具、电动机械、家用电器以及工业、医用射频设备等等。因此这部分又成为无意发射干扰源。 即传输骚扰的通路或媒介。电磁干扰传播途径一般也分为两种:即传导耦合方式和辐射耦合方式。
任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径(或传输通道)。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式。因此从被干扰的敏感器来看,干扰耦合可分为传导耦合和辐射耦合两大类。
(一)传导耦合
传导传输必须在干扰源和敏感器之间有完整的电路连接,干扰信号沿着这个连接电路传递到敏感器,发生干扰现象。这个传输电路可包括导线,设备的导电构件、供电电源、公共阻抗、接地平板、电阻、电感、电容和互感元件等。
(二)辐射耦合
辐射传输是通过介质以电磁波的形式传播,干扰能量按电磁场的规律向周围空间发射。常见的辐射耦合由三种:1.甲天线发射的电磁波被乙天线意外接受,称为天线对天线耦合;2.空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合;3.两根平行导线之间的高频信号感应,称为线对线的感应耦合。
在实际工程中,两个设备之间发生干扰通常包含着许多种途径的耦合。正因为多种途径的耦合同时存在,反复交叉耦合,共同产生干扰,才使电磁干扰变得难以控制。 敏感设备(Victim),是指当受到电磁骚扰源所发出的电磁能量的作用时,会受到伤害的人或其它生物,以及会发生电磁危害,导致性能降级或失效的器件、设备、分系统或系统。许多器件、设备、分系统或系统既是电磁骚扰源又是敏感设备。敏感设备是对干扰对象总称,它可以是一个很小的元件或一个电路板组件,也可以是一个单独的用电设备甚至可以是一个大型系统。

Ⅱ (2010西城区模拟)某同学利用电磁感应现象设计了一种发电装置.如图1为装置示意图,图2为俯视图,将8块

(1)感应电动势:来E=Bhv
又:v=ωr
E=2V
代入源数据得:故ab杆中产生的感应电动势E的大小为:E=2V
(2)粒子加速度为:a=

qU
md

周期为:T=
ω

粒子在
1
8
T时间内运动地距离为:so=
1
2
a(
1
8
T)2=
1
32
m
又:
d
s0
=4
故:t=4×
T
8
=
1
2
T=3.14×10-2s;
故粒子从M板运动到N板所经历的时间t=3.14×10-2s.
(3)第一种情况:粒子运动轨迹如答图甲所示,运动时间为
1
4
T.
初速度应为:v01=
L0
T
4
=20m/s
第二种情况:粒子运动轨迹如答图乙所示,运动时间为
1
2
T.
初速度应为:v02=
10
T
2
=10m/s
故初速度大小分别为20m/s,10m/s,轨迹如图所示.

答:(1)ab杆中产生的感应电动势的大小2V;
(2)粒子从M板运动到N板所经历的时间3.14×10-2s;
(3)初速度v0的大小分别为20m/s,10m/s,粒子对应的运动轨迹如上图所示.

Ⅲ 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验: 在小车A的前端粘有橡皮泥, 推动小车A使之做匀

(1) BC DE (2) 0.420 0.417

Ⅳ 如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0

(1) 0.16 A. (2) 1.07 V(3) 0.128 N.

Ⅳ 某学生设计了一个验证法拉第电磁感应定律的实验,实验装置如图甲所示.在大线圈Ⅰ中放置一个小线圈Ⅱ,大

根据法拉第电制磁感应定律得,E=N

△B
△t
S,因为大线圈中每个时间段内电流均匀变化,则每个时间段内产生的感应电动势不变,则小线圈中每个时间段内感应电流的大小不变.因为多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则产生的感应电动势适当增加,感应电流大小适当增加,变化的周期变小.故D正确,A、B、C错误.
故选D.

Ⅵ 某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置.线圈A通过电流表甲、高阻值的电阻R

(1)当滑片P较快地来向左滑动时自,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,可知甲表指针向右偏转.
根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转.
(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转.
(3)由上知,当流过A线圈的电流变化时,A产生的磁场强弱发生变化,穿过线圈B的磁通量变化,从而在乙线圈产生感应电流,而且当磁场增强时,线圈乙中产生的磁场方向与原磁场相反,可得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化.
故答案为:
(1)向右偏,向左偏
(2)向左偏
(3)穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化.

Ⅶ 反辐射,同时还具备主动雷达制导的导弹是什么制导方式。

具备干扰源追踪/目标雷达信号被动制导,又具备主动雷达制导的空空导弹,目前只回有俄罗斯的KS-172反预警机导弹,射程答400千米,由米格31重型截击机携带,是专门为攻击敌方预警机量身打造的。

工作模式,先由干扰源追踪/目标雷达信号被动制导,当接近目标时,切换到主动雷达导引头。因为要攻击的是预警机或是大型电子干扰机,就算敌人切断雷达或干扰信号输出,导弹会立刻切换主动雷达导引头,因为其体积巨大,还是很显眼,所以这种导弹的命中率理论上是很不错的。

Ⅷ 我现在有1mm的漆包线,0.8cm外管径,求一个绕电磁炮线圈的匝数与层数威力最大的绕线方式,威力一

电磁炮原理的奠基人
_____洛仑兹:洛仑兹是荷兰物理学家,数学家,1853年7月18日生于阿纳姆附近.1870年考入莱顿大学学习数学,物理学.1875年,他取得博士学位,24岁起任莱顿大学理论物理学教授,达成35年之久.他是世界上许多科学院的院士. 洛仑兹在物理学上的主要贡献是创立了经典电子论,并为相对论的诞生进行了奠基性的研究
电磁炮的简易原理
电磁炮是利用强脉冲电磁能来发射炮弹,而一般炮是利用火药的化学能来发炮弹的.电磁炮在发射炮弹时在炮弹中通过强脉冲电流,并在发射架的强脉冲磁场的同时作用下受到强大的推动力而发射出去.也可以利用相同的原理来发射电磁导弹,其费用低于一般火箭发射.但电磁炮和电磁导弹都还处于试验阶段.
电磁炮的种类
(一)线圈炮:线圈炮又称交流同轴线圈炮.它是电磁炮的最早形式,由加速线圈和弹丸线圈构成.根据通电线圈之间磁场的相互作用原理而工作的.加速线圈固定在炮管中,当它通入交变电流时,产生的交变磁场就会在弹丸线圈中产生感应电流.感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场互相作用,产生洛仑兹力,使弹丸加速运动并发射出去.
(二)轨道炮:轨道炮是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去.它由两条平行的长直导轨组成,导轨间放置一质量较小的滑块作为弹丸.当两轨接人电源时,强大的电流从一导轨流入,经滑块从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,通电流的滑块在安培力的作用下,弹丸会以很大的速度射出,这就是轨道炮的发射原理.
(三)电热炮:电热炮的原理完全不同于上述两种电磁炮,其结构也有多种形式.最简单的一种是采用一般的炮管,管内设置有接到等离子体燃烧器上的电极,燃烧器安装在炮后膛的末端.当等离子体燃烧器两极间加上高压时,会产生一道电弧,使放在两极间的等离子体生成材料(如聚乙烯)蒸发.蒸发后的材料变成过热的高压等离子体,从而使弹丸加速.
(四)重接炮:重接炮是一种多级加速的无接触电磁发射装置,没有炮管,但要求弹丸在进入重接炮之前应有一定的初速度.其结构和工作原理是利用两个矩形线圈上下分置,之间有间隙.长方形的"炮弹"在两个矩形线圈产生的磁场中受到强磁场力的作用,穿过间隙在其中加速前进.重接炮是电磁炮的最新发展形式.
电磁炮有哪些好处
电磁炮是利用电磁能发射各种弹丸的武器,初速极快,加速度可调,命中率高,重量轻,无须发射药,作为动能武器时甚至没有爆炸物,对发射系统磨损轻,现有试验初速已可达4千米/秒即10倍音速,未来可以进一步提高,目标是达到25倍音速以上,可以吧卫星直接发射入轨.
加速度和后坐力可调,如果打击飞机坦克,弹丸不需很大,后坐力应该很小.长度如果太短,恐怕后坐力会增大,所需电流会增大,但是由于没有磨损,所以可以做得很轻.
作为坦克炮,装在未来全电坦克上不成问题,现有坦克则必须解决电源问题.反导用的也可以改装在坦克底盘上,不过就不能叫坦克了.
电磁炮也能用来发射卫星
将这一理论上的可能变为实际,还需要解决以下几个问题:
首先,实验电磁炮的加速度太大,人无法承受.这个问题只有一个解决方法,那就是延长加速时间.然而这必须以采用更长的轨道为代价.由于人体只能承受大约3_倍重力加速度的长时间加速,满足人体耐受能力的电磁炮所需的轨道长度(经计算,为达到第一宇宙速度,约需1000千米!)在技术上难以实现,看来我们暂时只能考虑专作货运发射的了,这样在加速度方面的要求就可大大放宽._
第二,如果把电磁炮水平安装在地面上,飞出炮口后的炮弹仍然会在大气阻力下很快减速,难以顺利达到环绕地球轨道,为此,用于航天发射的电磁炮必须将出口设置在空气稀薄的高山之巅,海拔8848米的珠穆朗玛峰自然是首选地点,当然旅游业和环保组织肯定会反对,如何同他们交涉,就看宇航局的实力和有关人员的口才了.
第三,目前电磁炮能够发射的炮弹质量仍然不大,这是加速能力不足造成的 .
关于电磁炮的第四个技术问题和第三个相关,因为在磁场不够强的情况下,要想提高加速能力就只能让炮弹通过足够大的电流.于是就产生了大电流发热和炮身烧蚀等麻烦.幸好这些麻烦对于航天发射不太重要,因为作为武器的电磁炮得严格限制长度,而作为发射工具,几千米甚至十几千米的炮身并不算问题,只是对建设施工时的作业精度要求较高罢了.

Ⅸ 某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置。线圈A通过电流表甲、高阻值的电阻R

(1)向右偏,向左偏
(2)向左偏
(3)穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变化

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