1.英国物理学家
法拉第
在1831年发现了电磁感应现象:闭合电路的一部分
导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流
。电磁感应现象进一步揭示了电
现象和磁
现象之间的联系。产生电磁感应现象时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动
的方向和磁场
的方向有关。答案
1. 法拉第;闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流。电磁感应现象进一步揭示了电现象和磁现象之间的联系。感应电流的方向与导体切割磁感线运动的方向和磁场的方向有关。
解析
【分析】这道题考查电磁感应现象的基础知识点,解题时需回忆课本中关于电磁感应的核心内容,对应每个空的知识点逐一确认,准确填写相关物理概念。
【解析】英国物理学家法拉第在1831年发现了电磁感应现象;闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流;电磁感应现象进一步揭示了电现象和磁现象之间的联系;产生电磁感应现象时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动的方向和磁场的方向有关。
【答案】法拉第;一部分;感应电流;电;磁;导体切割磁感线运动;磁场
【知识点】电磁感应现象;感应电流的产生条件;影响感应电流方向的因素
【点评】本题是对电磁感应基础知识点的直接考查,属于需要准确记忆的内容,难度较低。
【难度系数】0.8
【解析】英国物理学家法拉第在1831年发现了电磁感应现象;闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流;电磁感应现象进一步揭示了电现象和磁现象之间的联系;产生电磁感应现象时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动的方向和磁场的方向有关。
【答案】法拉第;一部分;感应电流;电;磁;导体切割磁感线运动;磁场
【知识点】电磁感应现象;感应电流的产生条件;影响感应电流方向的因素
【点评】本题是对电磁感应基础知识点的直接考查,属于需要准确记忆的内容,难度较低。
【难度系数】0.8
2.如图20.6-1甲所示,将一台手摇发电机跟小灯泡连接起来,使线圈在磁场中转动,我们可以通过

小灯泡发光
这一现象来判断电路中有电流。手摇发电机的工作原理是电磁感应
。如图20.6-1乙所示,将两个发光二极管极性相反
(选填“相同”或“相反”)地并联起来,并与发电机串联。转动摇把,发现两个发光二极管交替发光,说明电路中产生的电流的方向会变化
。答案
2. 小灯泡发光;电磁感应;相反;变化。
解析
【分析】
要判断电路中是否有电流,可利用转换法,通过小灯泡是否发光来体现,因为电流通过小灯泡时会使其发光;手摇发电机的工作原理是电磁感应,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流;发光二极管具有单向导电性,要让两个二极管交替发光,需极性相反并联,这样电流方向变化时,总有一个二极管导通,说明产生的电流方向是变化的。
【解析】
1. 电流无法直接观察,可通过转换法,观察小灯泡是否发光来判断电路中是否有电流,有电流通过小灯泡时,小灯泡会发光。
2. 手摇发电机的工作原理是电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流,将机械能转化为电能。
3. 发光二极管具有单向导电性,仅允许电流从正极流入、负极流出;将两个二极管极性相反并联,当电路中电流方向变化时,两个二极管会交替导通,因此会出现交替发光的现象,说明电路中产生的电流方向会变化。
【答案】
小灯泡发光;电磁感应;相反;变化。
【知识点】
电磁感应、发电机原理、二极管单向导电性
【点评】
本题结合手摇发电机实验,考查电磁感应、电流方向及发光二极管的特性,注重实验现象与物理原理的联系,难度适中。
【难度系数】
0.5
要判断电路中是否有电流,可利用转换法,通过小灯泡是否发光来体现,因为电流通过小灯泡时会使其发光;手摇发电机的工作原理是电磁感应,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流;发光二极管具有单向导电性,要让两个二极管交替发光,需极性相反并联,这样电流方向变化时,总有一个二极管导通,说明产生的电流方向是变化的。
【解析】
1. 电流无法直接观察,可通过转换法,观察小灯泡是否发光来判断电路中是否有电流,有电流通过小灯泡时,小灯泡会发光。
2. 手摇发电机的工作原理是电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流,将机械能转化为电能。
3. 发光二极管具有单向导电性,仅允许电流从正极流入、负极流出;将两个二极管极性相反并联,当电路中电流方向变化时,两个二极管会交替导通,因此会出现交替发光的现象,说明电路中产生的电流方向会变化。
【答案】
小灯泡发光;电磁感应;相反;变化。
【知识点】
电磁感应、发电机原理、二极管单向导电性
【点评】
本题结合手摇发电机实验,考查电磁感应、电流方向及发光二极管的特性,注重实验现象与物理原理的联系,难度适中。
【难度系数】
0.5
3.如图20.6-2所示,用一根长铜线作跳绳,将它的两端与固定在地面上的灵敏电流计相连,小明和小华沿
东西
(选填“东西”或“南北”)方向站立最好。摇动“跳绳”时,发现灵敏电流计的指针左右摆动,这和动圈式话筒
(选填“扬声器”或“动圈式话筒”)原理相同。答案
3. 东西;动圈式话筒。
解析
【分析】
要解答本题,需结合地磁场的特点和电磁感应原理分析:
1. 地球周围存在地磁场,地磁场的磁感线方向为南北方向(地磁南极靠近地理北极,地磁北极靠近地理南极)。闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,会产生感应电流(电磁感应现象),因此要让铜线(闭合电路的一部分)切割磁感线,需使铜线的运动方向与磁感线方向垂直,故两人应沿东西方向站立,这样摇动铜线时,铜线能切割南北方向的地磁场磁感线,产生感应电流。
2. 灵敏电流计指针摆动,说明电路中产生了感应电流,属于电磁感应现象。动圈式话筒利用电磁感应原理工作,扬声器利用通电导体在磁场中受力运动的原理,因此该现象与动圈式话筒原理相同。
【解析】
1. 地磁场的磁感线沿南北方向,要使铜线(闭合电路的一部分导体)切割磁感线,需让导体运动方向与磁感线垂直,因此小明和小华应沿东西方向站立,摇动“跳绳”时,铜线切割地磁场的磁感线,产生感应电流。
2. 电磁感应现象的核心是闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线产生感应电流,动圈式话筒的工作原理就是电磁感应;扬声器的原理是通电导体在磁场中受力运动,因此该现象与动圈式话筒原理一致。
【答案】
东西;动圈式话筒。
【知识点】
地磁场、电磁感应、动圈式话筒原理
【点评】
本题结合地磁场考查电磁感应的应用,需明确切割磁感线的条件和电磁感应的实际应用,是电磁学基础知识点的综合应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
要解答本题,需结合地磁场的特点和电磁感应原理分析:
1. 地球周围存在地磁场,地磁场的磁感线方向为南北方向(地磁南极靠近地理北极,地磁北极靠近地理南极)。闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,会产生感应电流(电磁感应现象),因此要让铜线(闭合电路的一部分)切割磁感线,需使铜线的运动方向与磁感线方向垂直,故两人应沿东西方向站立,这样摇动铜线时,铜线能切割南北方向的地磁场磁感线,产生感应电流。
2. 灵敏电流计指针摆动,说明电路中产生了感应电流,属于电磁感应现象。动圈式话筒利用电磁感应原理工作,扬声器利用通电导体在磁场中受力运动的原理,因此该现象与动圈式话筒原理相同。
【解析】
1. 地磁场的磁感线沿南北方向,要使铜线(闭合电路的一部分导体)切割磁感线,需让导体运动方向与磁感线垂直,因此小明和小华应沿东西方向站立,摇动“跳绳”时,铜线切割地磁场的磁感线,产生感应电流。
2. 电磁感应现象的核心是闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线产生感应电流,动圈式话筒的工作原理就是电磁感应;扬声器的原理是通电导体在磁场中受力运动,因此该现象与动圈式话筒原理一致。
【答案】
东西;动圈式话筒。
【知识点】
地磁场、电磁感应、动圈式话筒原理
【点评】
本题结合地磁场考查电磁感应的应用,需明确切割磁感线的条件和电磁感应的实际应用,是电磁学基础知识点的综合应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
4.我国新型反潜巡逻机尾部的“棍子”叫作磁异探测器,它能将潜艇经过海域引起的磁场强弱变化转化为强弱变化的电流,从而发现潜艇的存在。下列装置中与磁异探测器工作原理相同的是(

B
)答案
4. B
解析
【分析】首先明确磁异探测器的工作原理:将磁场强弱变化转化为强弱变化的电流,属于电磁感应现象(磁生电,无外接电源,依靠导体切割磁感线产生感应电流)。接着逐一分析各装置的原理:A是通电螺线管,利用电流的磁效应工作;B是电磁感应实验,导体棒在磁场中切割磁感线时产生感应电流,符合磁异探测器的原理;C是通电导体在磁场中受力运动,属于电动机原理;D是奥斯特实验,说明电流周围存在磁场,属于电流的磁效应,因此确定正确选项。
【解析】磁异探测器的工作原理是电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中产生感应电流,实现磁场变化到电流的转化。对各选项分析:A图为通电螺线管,利用电流的磁效应;B图中,导体棒与灵敏电流计组成闭合电路,当导体棒切割磁感线时产生感应电流,属于电磁感应现象,与磁异探测器原理一致;C图是通电导体在磁场中受力,是电动机的原理;D图是奥斯特实验,证明电流的磁效应。因此答案为B。
【答案】4. B

【知识点】电磁感应、电流的磁效应、通电导体在磁场中受力
【点评】本题需区分电磁感应、电流的磁效应、通电导体在磁场中受力等实验的原理,核心是理解磁异探测器的原理是电磁感应(磁生电),无外接电源,这是解题的关键。
【难度系数】0.5
【解析】磁异探测器的工作原理是电磁感应现象,即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中产生感应电流,实现磁场变化到电流的转化。对各选项分析:A图为通电螺线管,利用电流的磁效应;B图中,导体棒与灵敏电流计组成闭合电路,当导体棒切割磁感线时产生感应电流,属于电磁感应现象,与磁异探测器原理一致;C图是通电导体在磁场中受力,是电动机的原理;D图是奥斯特实验,证明电流的磁效应。因此答案为B。
【答案】4. B
【知识点】电磁感应、电流的磁效应、通电导体在磁场中受力
【点评】本题需区分电磁感应、电流的磁效应、通电导体在磁场中受力等实验的原理,核心是理解磁异探测器的原理是电磁感应(磁生电),无外接电源,这是解题的关键。
【难度系数】0.5
5. 提升题▶如图20.6-3所示,甲、乙为两个相同的装置。闭合开关,向右移动金属棒ab,金属棒cd随之运动。下列判断正确的是(

A.甲装置相当于电动机
B.乙装置的工作原理为电磁感应
C.扬声器的工作原理与乙装置相同
D.若竖直向上移动ab,cd会运动
C
)A.甲装置相当于电动机
B.乙装置的工作原理为电磁感应
C.扬声器的工作原理与乙装置相同
D.若竖直向上移动ab,cd会运动
答案
5. C
解析
【分析】
要解决这道题,需先区分电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的原理:甲装置中,金属棒ab在磁场中运动产生感应电流,属于电磁感应(发电机原理);乙装置中,金属棒cd有电流通过后在磁场中受力运动,属于通电导体在磁场中受力运动(电动机原理)。再逐一分析选项:A选项判断甲装置类型,B选项判断乙装置原理,C选项结合扬声器原理对比,D选项分析ab竖直移动时是否产生感应电流,从而得出结论。
【解析】
1. 分析甲装置:闭合开关后,向右移动金属棒ab,ab在蹄形磁体的磁场中做切割磁感线运动,电路中产生感应电流,这是电磁感应现象,是发电机的工作原理,因此甲装置相当于发电机,而非电动机,故A错误。
2. 分析乙装置:电路中的感应电流通过金属棒cd,cd在乙的蹄形磁体磁场中受到力的作用而运动,这是通电导体在磁场中受力运动的原理,是电动机的工作原理,而非电磁感应,故B错误。
3. 分析C选项:扬声器的工作原理是通电线圈在磁场中受力振动,与乙装置的工作原理(通电导体在磁场中受力运动)相同,故C正确。
4. 分析D选项:若竖直向上移动ab,ab的运动方向与磁感线方向平行,没有切割磁感线,电路中不会产生感应电流,cd中无电流通过,不会受力运动,故D错误。
综上,正确答案为C。
【答案】
5. C

【知识点】
电磁感应、通电导体在磁场中受力、扬声器原理
【点评】
本题考查电磁感应与通电导体在磁场中受力的区分,需明确两个装置的工作过程,结合实际应用分析选项,是对电磁学核心知识点的综合考查。
【难度系数】
0.5
要解决这道题,需先区分电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的原理:甲装置中,金属棒ab在磁场中运动产生感应电流,属于电磁感应(发电机原理);乙装置中,金属棒cd有电流通过后在磁场中受力运动,属于通电导体在磁场中受力运动(电动机原理)。再逐一分析选项:A选项判断甲装置类型,B选项判断乙装置原理,C选项结合扬声器原理对比,D选项分析ab竖直移动时是否产生感应电流,从而得出结论。
【解析】
1. 分析甲装置:闭合开关后,向右移动金属棒ab,ab在蹄形磁体的磁场中做切割磁感线运动,电路中产生感应电流,这是电磁感应现象,是发电机的工作原理,因此甲装置相当于发电机,而非电动机,故A错误。
2. 分析乙装置:电路中的感应电流通过金属棒cd,cd在乙的蹄形磁体磁场中受到力的作用而运动,这是通电导体在磁场中受力运动的原理,是电动机的工作原理,而非电磁感应,故B错误。
3. 分析C选项:扬声器的工作原理是通电线圈在磁场中受力振动,与乙装置的工作原理(通电导体在磁场中受力运动)相同,故C正确。
4. 分析D选项:若竖直向上移动ab,ab的运动方向与磁感线方向平行,没有切割磁感线,电路中不会产生感应电流,cd中无电流通过,不会受力运动,故D错误。
综上,正确答案为C。
【答案】
5. C
【知识点】
电磁感应、通电导体在磁场中受力、扬声器原理
【点评】
本题考查电磁感应与通电导体在磁场中受力的区分,需明确两个装置的工作过程,结合实际应用分析选项,是对电磁学核心知识点的综合考查。
【难度系数】
0.5
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