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    初中物理第十六章 电磁铁与自动控制综合与测试课后作业题

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    这是一份初中物理第十六章 电磁铁与自动控制综合与测试课后作业题,共10页。试卷主要包含了选择题,填空题,作图题,实验探究题,综合解答题等内容,欢迎下载使用。
    1.[多选题]磁化了的橡皮泥能自动整吞了一块金属。则这块金属可能是( )
    A.铁块 B.铜块 C.铝块 D.镍块
    2.下列四种磁体中产生的磁场,与其他三种磁体的磁场分布不同的是( )
    A.条形磁铁 B.地球 C.通电直导线 D.通电螺线管
    3.如图所示,下列说法正确的是( )
    A.A点不存在磁场
    B.B点磁场最强
    C.C点磁场比B点强
    D.D点磁场方向为水平向左

    (第3题) (第4题) (第5题)
    4.一个能绕中心转动的小磁针在如图所示位置保持静止。某时刻开始小磁针所在区域出现水平向右的磁场,磁感线如图所示,则小磁针在磁场出现后( )
    A.两极所受的力是平衡力,所以不会发生转动
    B.两极所受的力方向相反,所以会持续转动
    C.只有N极受力,会发生转动,最终静止时N极所指方向水平向右
    D.两极所受的力方向相反,会发生转动,最终静止时N极所指方向水平向右
    5.小红在学习磁现象时,她从实验室拿来甲、乙两根形状完全相同的钢棒,为了判断钢棒的磁性情况,小红做了个小实验,她发现当甲的一端靠近乙的一端时,乙按如图所示方式转动起来,则小红可判定( )
    A.一定是甲棒有磁性,乙棒无磁性
    B.一定是乙棒有磁性,甲棒无磁性
    C.甲、乙两棒都可能有磁性
    D.甲、乙两棒都一定有磁性
    6.[多选题]如图所示,甲是软铁片,乙是小磁铁。当开关闭合后,甲受到吸引,乙受到吸引。现将电源的正负极对调,下列说法正确的是( )
    A.甲将受到向左的排斥力 B.甲将受到向右的吸引力
    C.乙将受到向右的排斥力 D.乙将受到向左的吸引力

    (第6题) (第7题)
    7.如图所示的装置中,当开关S闭合后,下列判断正确的是( )
    A.通电螺线管外A点的磁场方向向左
    B.通电螺线管的左端为N极
    C.向左移动滑片P,通电螺线管的磁性减弱
    D.小磁针静止后,其N极的指向沿水平向右
    8.一根条形磁铁断裂成两段,已知原磁铁两端的磁极极性在断裂时不变。如图所示,以下现象与相关的说法中正确的是( )
    9.[多选题]如图所示,电源电压不变,R为定值电阻,弹簧测力计下端挂一条形磁铁,且与螺线管B在同一竖直线上,将开关S闭合,条形磁铁静止时,弹簧测力计的示数为F0,则( )
    A.在螺线管中插入铜棒后,弹簧测力计的示数增大
    B.在螺线管中插入铁棒后,弹簧测力计的示数减小
    C.只改变电流的方向,弹簧测力计的示数增大
    D.只减小线圈的匝数,弹簧测力计的示数减小
    10.小明设计了一款“智能照明灯”,其电路的原理图如图所示,光线较暗时灯泡自动发光,光线较亮时灯泡自动熄灭,电源电压恒定,R0为定值电阻,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小。以下说法正确的是( )

    A.电磁铁的上端为S极
    B.当光照强度增强,控制电路的电流变小
    C.当光照强度减弱,电磁铁的磁性增强
    D.灯泡应设计在A和B两接线柱之间
    二、填空题(每空2分,共28分)
    11.科学家研究发现:在某些细菌的细胞质中有一些磁生小体,它们相当于一个个微小磁针。实验证明:在北半球只有地磁场而没有其他磁场作用时,小水滴中的一些细菌会持续不断地向北游动,并聚集在小水滴北面的边缘。若把这些细菌中的磁生小体移到南半球做实验,则它们的N极指向 ________,并聚集在小水滴________面的边缘。
    12.如图所示是电磁选矿设备的示意图。当电磁选矿机工作时,铁砂将落入________箱,非磁性物质将落入________箱。

    (第12题) (第13题) (第14题)
    13.如图甲所示,能自由转动的司南静止时,它的长柄指向南方,说明长柄是________极。如图乙所示,自制电磁铁的线圈匝数一定时,增大电流,电磁铁的磁性会________(填“增强”“减弱”或“不变”)。
    14.如图,条形磁铁在水平推力的作用下,做匀速直线运动过程中,闭合开关S,条形磁铁向右做减速运动,则a端为电源的________(填“正极”或“负极”);将滑动变阻器的滑片向左移动,欲保持条形磁铁做匀速直线运动,F应________(填“变大”“不变”或“变小”)。
    15.如图所示是汽车启动装置电路简图,当钥匙插入钥匙孔并转动时,电磁铁具有磁性,此时电磁铁上端为________极,触点B与C________(填“接通”或“断开”),汽车启动。

    (第15题) (第16题)
    16.法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度,如图所示是说明巨磁电阻特性原理的示意图。
    (1)只闭合开关S2,指示灯不亮,再闭合开关S1,指示灯发光,由此可知,巨磁电阻的大小与磁场________(填“有关”或“无关”);S1闭合时电磁铁的右端是________极。
    (2)闭合S1和S2,把滑片P向左移动,电磁铁的磁场________(填“增强”或“减弱”),观察到指示灯变得更亮,由此实验可得出结论:磁场越强,巨磁电阻________(填“越大”或“越小”)。
    三、作图题(第17题3分,第18题6分,共9分)
    17.如图所示,小磁针在条形磁体作用下处于静止状态,标出条形磁体的N极和A点处的磁场方向(用箭头表示)。

    (第17题) (第18题)
    18.(1)通电螺线管下方可自由转动的小磁针静止后如图甲所示,请在图中标出螺线管的N、S极和螺线管中的电流方向。
    (2)请根据图乙中通电螺线管的电流方向标出螺线管的磁极,并标出图中所画磁感线的方向。
    (3)如图丙所示,用铁钉和带有绝缘层的导线自制一个电磁铁,要使铁钉帽端为N极,画出铁钉上导线的绕法。(绕线画3至5圈)
    四、实验探究题(每空2分,共24分)
    19.如图甲、乙、丙所示,探究的实验叫__________实验。甲、乙两图对比说明__________________________;甲、丙两图对比说明_______________。这种现象叫做________________________。实验中小磁针的作用是____________。
    20.小明在探究磁体间相互作用规律时发现:磁体间的距离不同,相互作用力的大小也不同。他想:磁体间作用力的大小与磁极间的距离有什么关系呢?
    (1)你的猜想是_____________________________________。
    (2)小明用如图所示的实验进行探究。由于磁体间作用力的大小不便测量,他通过观察细线与竖直方向的夹角θ的变化,来判断磁体间作用力的变化,用到的科学方法是____________法。
    (3)小明分析三次实验现象,得出结论:磁极间距离越近,相互作用力越大。小月认为:这个结论还需进一步实验论证,联想到磁体间的相互作用规律,还需研究甲、乙两块磁铁相互____________时,磁体间作用力与距离的关系。

    (第20题) (第21题)
    21.在“探究通电螺线管的外部磁场”的实验中,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针。
    (1)通电后小磁针静止时的分布如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与__________的磁场相似。
    (2)小明改变通电螺线管中的电流方向,发现小磁针转动180°,南、北极发生了对调,由此可知:通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中的________方向有关。
    (3)小明继续实验探究,并按图乙连接电路,他先将开关S接a,观察电流表的示数及吸引大头针的数目;再将开关S从a换到b,调节变阻器的滑片P,再次观察电流表的示数及吸引大头针的数目。此时调节滑动变阻器是为了___________________,来探究____________的关系。
    五、综合解答题(共9分)
    22.如图所示是一种自动测定油面高度的装置。电源电压为 6 V,R1 是最大电阻为 30 Ω的滑动变阻器,它的金属滑片P连在杠杆一端,R2 是定值电阻,油量表是用量程为 0~0.6 A 的电流表改装而成的。(ABCD四点表示四个接线柱,电磁继电器线圈电阻忽略不计)
    (1)当油面上升时,电流表示数变大,则导线 M 应与________接线柱相连;当油量下降到预设位置时,警示灯亮,滑片 P 刚好在B 处,则导线N应与________接线柱相连。
    (2)当油箱加满油时,滑片 P 刚好在 A 处,电流表的示数达到最大值,求电阻 R2的阻值。
    (3)在滑片滑动的过程中,求滑动变阻器R1的最大功率。
    答案
    一、1.AD 2.C
    3.C 点拨:根据磁场特点可知A点存在磁场,B点不在磁体两极,磁场不是最强的,C点靠近N极,故磁场比B点强,故A、B错误,C正确;D点未在水平的磁感线上,故D点处磁场方向不是水平向左,故D错误。
    4.D 点拨:某时刻开始小磁针所在的区域出现水平向右的磁场,小磁针将会受到磁场力的作用,且N极受力方向与磁场方向相同,水平向右;S极受力方向与磁场方向相反,水平向左,所以小磁针会发生转动,最终小磁针在磁场中静止,N极所指方向水平向右。
    5.C 点拨:由于磁体能够吸引铁、钴、镍等物质,所以甲、乙两根钢棒中可能只有一个是磁体,但无法确定甲、乙棒中哪根是磁体,故A、B、D错误;甲、乙棒如果都有磁性,两个异名磁极靠近时,也相互吸引,故C正确。
    6.BC 7.B 8.A
    9.BC 点拨:根据右手螺旋定则可以判断出通电螺线管的上端为N极,它与条形磁铁之间存在着相互作用的斥力。铜棒不能被磁化,故在螺线管中插入铜棒后,通电螺线管的磁性不变,弹簧测力计的示数不变,A项错误;铁棒易被磁化,故在螺线管中插入铁棒后,通电螺线管的磁性增强,对条形磁铁的排斥力增强,所以弹簧测力计的示数减小,B项正确;若只改变电流的方向,则通电螺线管的极性对调,上端为S极,通电螺线管会吸引条形磁铁,使得弹簧测力计的示数增大,C项正确;若只减小线圈的匝数,则通电螺线管的磁性减弱,对条形磁铁的排斥力减弱,使得弹簧测力计的示数增大,故D项错误。
    10.D 点拨:由图可知,根据右手螺旋定则可知,电磁铁的上端为N极,故A错误;当光照强度增强,光敏电阻的阻值减小,总电阻减小,根据欧姆定律可知,控制电路的电流变大,故B错误;当光照强度减弱时,光敏电阻的阻值变大,总电阻变大,根据欧姆定律可知,控制电路的电流变小,电磁铁磁性强弱与电流大小、线圈匝数有关,电流减小,则磁性变弱,故C错误;光线较暗时,光敏电阻的阻值大,则控制电路中的电流小,电磁铁的磁性弱,衔铁在弹簧的作用下被拉起,灯泡自动发光,说明灯泡A在和B两接线柱之间,故D正确。
    二、11.北;北 点拨:地磁场在北半球和南半球磁感线都是由南指北。
    12.B;A 点拨:电磁选矿设备的主要构造是电磁铁,当电磁选矿机工作时,电磁铁有磁性,要吸引铁、钴、镍等物质,因此铁砂受到电磁铁的吸引将落入B箱,非磁性物质不受电磁铁的吸引,由于重力作用落入A箱。
    13.S;增强 点拨:能自由转动的磁体静止时指南的那个磁极叫做南极,又叫S极,司南静止时,其长柄指向南方,说明长柄是南极或S极;自制电磁铁的线圈匝数一定时,增大电流,电磁铁的磁性会增强。
    14.负极;变大
    15.N;接通 点拨:当钥匙插入钥匙孔并转动时,控制电路接通,电磁铁中的电流是从下边导线流入的,根据右手螺旋定则可以判断出电磁铁的上端为N极;当控制电路接通时,电磁铁具有磁性,将衔铁A吸下,使B、C触点接通,汽车启动。
    16.(1)有关;S (2)增强;越小
    点拨:(1)闭合开关S2,指示灯不亮,说明巨磁电阻阻值很大,再闭合开关S1,指示灯发光,说明巨磁电阻变小,由此可知:巨磁电阻的大小与磁场强弱有关;当开关S1闭合后,电磁铁中的电流是从右端流入,左端流出,根据右手螺旋定则可知,电磁体的左端为N级,右端为S级。
    (2)若滑片P向左移动,控制电路中的电流增大,电磁铁的磁性增强,观察到指示灯变得更亮,说明工作电路中的电流明显增强,由欧姆定律可知,电路中GMR的阻值显著减小。由此实验可得出结论:磁场越强巨磁电阻的阻值越小。
    三、17.解:如图所示。
    18.解:(1)如图甲所示。
    (2)如图乙所示。
    (3)如图丙所示。
    点拨:(1)根据小磁针的N、S极,利用磁极间的相互作用规律可以确定通电螺线管的N、S极;再结合螺线管的绕向,利用右手螺旋定则可确定电流方向。
    四、19.奥斯特;通电导体周围存在磁场;通电导体周围磁场的方向和电流方向有关;电流的磁效应;指示磁场方向
    20.(1)磁体间的距离越近,相互作用力越大
    (2)转换 (3)排斥
    点拨:(1)由生活经验可提出猜想,即:磁体间的距离越近,相互作用力越大。
    (2)磁体间作用力的大小可以通过细线与竖直方向的夹角大小来反映,故采用了转换法。
    (3)联想到磁体间的相互作用规律,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,故还需研究甲、乙两块磁铁相互排斥时,磁体间作用力与距离的关系。
    21.(1)条形磁铁 (2)电流 (3)控制两次实验的电流大小不变;通电螺线管磁场强弱与线圈匝数
    点拨:(1)通电螺线管的磁场分布与条形磁铁相似。
    (2)如果改变螺线管中的电流方向,发现小磁针转动180°,南、北极所指方向发生了改变,由此可知:通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中的电流方向有关。
    (3)实验中,他将开关S从a换到b时,连入电路的线圈匝数发生了变化,为了保证电流不变,应调节变阻器的滑片P,控制两次实验的电流大小不变,再次观察电流表示数及吸引的大头针数目,这样才能探究出通电螺线管的磁场强弱与线圈匝数的关系。
    五、22.解:(1)A;D (2)R2=eq \f(U,Imax)=eq \f(6 V,0.6 A)=10 Ω。 (3)由图可知,R1与R2串联,在滑片滑动过程中,电路中的电流为I=eq \f(U,R1+R2),R1的功率P1=I2R1=(eq \f(U,R1+R2))2R1=eq \f(U2,\f((R1+R2)2,R1))=eq \f(U2,\f((R1-R2)2,R1)+4R2),所以当R1=R2=10 Ω时,R1的功率最大,此时P1 max=eq \f(U2,4R2)=eq \f((6 V)2,4×10 Ω)=0.9 W。

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