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通電導(dǎo)體周圍的磁場 一、選擇題 1、許多物理學(xué)家在科學(xué)發(fā)展的歷程中都做出了杰出的貢獻,其中首先發(fā)現(xiàn)電流磁效應(yīng)的是( ) A.沈括 B. 法拉第 C. 奧斯特 D. 湯姆遜 2、如圖 2 所示,小磁針甲、乙處于靜止狀態(tài)。根據(jù)標出的磁感線方向,可以判斷出 A.螺線管的左端為 N極 B.電源的左端為負極 C.小磁針甲的右端為 N極 D.小磁針乙的右端為 N極 3、一個能繞中心轉(zhuǎn)動的小磁針在圖示位置保持靜止。 某時刻開始小磁針所在區(qū)域出現(xiàn)水平向右的磁場, 磁感線 如圖所示,則小磁針在磁場出現(xiàn)后( ) A.兩極所受的力是平衡力,所以不會發(fā)生轉(zhuǎn)動 B.兩極所受的力方向相 反,所以會持續(xù)轉(zhuǎn)動 C.只有 N極受力,會發(fā)生轉(zhuǎn)動,最終靜止時 N極所指方向水平向右 D.兩極所受的力方向相反,會發(fā)生轉(zhuǎn)動,最終靜止時 N極所指方向水平向右 4、如圖所示,把螺線管沿東西方向水平懸掛起來,然后給導(dǎo)線通電,會發(fā)
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冷絕緣高溫超導(dǎo)電纜的導(dǎo)電層一般設(shè)計為多層結(jié)構(gòu)以滿足大電流載流特性,但伴隨層數(shù)的增加,超導(dǎo)體上的集膚效應(yīng)會引起電纜輸電導(dǎo)體各層電流分布不均勻的問題,從而造成電纜損耗增加和傳輸性能下降。采用基于動態(tài)慣性權(quán)重因子的粒子群優(yōu)化算法,提出了電纜導(dǎo)體層電流層間均流優(yōu)化的設(shè)計方法。應(yīng)用第2代高溫超導(dǎo)材料釔鋇銅氧涂層導(dǎo)體,通過建立超導(dǎo)電纜的等效電路模型,考慮電場、磁場等約束因素,對一根1km長,110kV/3kA等級的冷絕緣高溫超導(dǎo)電纜進行優(yōu)化設(shè)計,獲得了電纜本體結(jié)構(gòu)參數(shù)及輸電導(dǎo)體層和屏蔽層的電流分布。比較優(yōu)化前后層電流的結(jié)果可知,優(yōu)化后超導(dǎo)電纜各導(dǎo)體層電流與平均電流相比最大不平衡率小于3.5%,各屏蔽層電流達到均布,較好地實現(xiàn)了電纜各導(dǎo)體層電流均勻分布的優(yōu)化目標。最后,超導(dǎo)模型樣纜載流特性實驗也驗證了優(yōu)化設(shè)計方法的有效性。
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