2026年华东师大版一课一练九年级物理全一册沪教版五四制第168页答案
1 电动汽车是利用电动机工作的,电动机工作的过程中能量转化的情况主要是(
C


A.电能转化为内能
B.内能转化为机械能
C.电能转化为机械能
D.机械能转化为电能

答案

1.C

解析

【分析】要解决这道题,需明确不同设备的能量转化类型:电动机是将电能转化为机械能的装置,发电机是将机械能转化为电能的装置,电热类用电器是电能转化为内能,热机是内能转化为机械能。解题时先回忆各设备对应的能量转化,再逐一分析选项即可。
【解析】电动机工作时,消耗电能,获得机械能,因此能量转化为电能转化为机械能。选项A:电能转化为内能是电热器(如电水壶)的能量转化,不符合;选项B:内能转化为机械能是热机(如内燃机)的能量转化,不符合;选项C:电能转化为机械能,符合电动机的能量转化,正确;选项D:机械能转化为电能是发电机的能量转化,不符合。
【答案】C
【知识点】能量转化、电动机的能量转化
【点评】本题考查电动机的能量转化,属于初中物理基础知识点,需准确区分不同设备的能量转化,是常见的基础题型。
【难度系数】0.6
2 要使一台电动机的转速增大,下列方法中不可行的是(
A


A.对调磁极位置
B.增大线圈中的电流
C.增大电动机的供电电压
D.增强磁场

答案

2.A

解析

【分析】
要解决这道题,需明确电动机转速的影响因素:电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动,线圈的受力大小决定转速,受力越大转速越快;而受力大小与线圈电流、磁场强弱有关,电流越大、磁场越强,受力越大。另外,改变磁极或电流方向仅会改变转动方向,不影响转速。接下来逐一分析选项:
【解析】
电动机转速由通电线圈在磁场中受力大小决定,受力越大转速越高。
选项A:对调磁极位置,仅改变磁场方向,只能改变线圈的转动方向,无法改变线圈受力大小,因此不能增大转速,该方法不可行;
选项B:增大线圈中的电流,会增大线圈在磁场中受到的力,转速增大,方法可行;
选项C:增大电动机的供电电压,电动机线圈电阻不变,根据欧姆定律,线圈电流会增大,受力增大,转速增大,方法可行;
选项D:增强磁场,会增大线圈在磁场中受到的力,转速增大,方法可行。
综上,不可行的方法是A。
【答案】
A
【知识点】
电动机转速影响因素、磁场对通电导线的作用
【点评】
本题考查电动机转速的影响因素,属于基础知识点应用,需区分“改变转动方向”和“改变转速”的不同操作,难度较低,适合基础阶段学生巩固知识点。
【难度系数】
0.5
3 在电动机的结构中,换向器的作用是(
C


A.改变磁感线的方向
B.改变线圈的转动方向
C.改变线圈中电流的方向
D.使线圈中的电流方向和转动方向同时改变

答案

3.C

解析

【分析】
本题考查电动机换向器的作用,解题思路是:先回忆电动机的工作原理,通电线圈在磁场中受力转动,当线圈转过平衡位置时,若电流方向不变,线圈的受力方向会与转动方向相反,无法持续转动,因此需要换向器发挥调整作用。再逐一分析选项,明确各选项的正误:磁感线方向由磁场本身决定,换向器无法改变;换向器通过改变电流方向间接维持转动,而非直接改变转动方向;换向器的核心作用是改变线圈中的电流方向;换向器仅改变电流方向,不改变转动方向。
【解析】
电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动,当线圈刚转过平衡位置时,若不改变电流方向,线圈的受力方向会与转动方向相反,导致线圈无法持续转动。此时换向器的作用是自动改变线圈中的电流方向,使线圈能持续转动。
对各选项分析如下:
A选项:磁感线方向由磁体的磁场本身决定,换向器无法改变磁感线方向,该选项错误。
B选项:换向器是通过改变线圈中的电流方向,间接改变线圈的受力方向,从而维持线圈的转动,并非直接改变线圈的转动方向,该选项错误。
C选项:换向器的作用就是在线圈转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,该选项正确。
D选项:换向器仅改变线圈中的电流方向,不会改变线圈的转动方向,该选项错误。
综上,答案为C。
【答案】
C
【知识点】
换向器的作用、电动机原理
【点评】
本题为初中物理电与磁部分的基础概念题,核心考查电动机中换向器的作用,需准确记忆相关知识点,区分各选项的错误逻辑,难度较低。
【难度系数】
0.7
4 如图所示,线圈通电后,受磁场力的作用将开始顺时针旋转。若将线圈固定,磁体可以绕线圈旋转,则线圈通电后,磁体将 (
B


A.顺时针旋转
B.逆时针旋转
C.保持静止
D.以上三种情况都有可能

答案

4.B

解析

【分析】
要解决这个问题,需利用力的作用是相互的原理,结合原情境中线圈的受力方向推导磁体的受力方向。原情境中,通电线圈在磁场中受磁场力作用顺时针旋转,说明线圈受到磁体施加的顺时针方向的合力;根据力的作用是相互的,线圈会对磁体施加与该力方向相反的反作用力,即逆时针方向的力,因此当线圈固定时,磁体将在这个反作用力作用下逆时针旋转。
【解析】
1. 原情境受力分析:线圈通电后顺时针旋转,表明线圈受到磁体的作用力方向为顺时针。
2. 力的相互性应用:物体间力的作用是相互的,磁体对线圈施加力的同时,线圈对磁体施加反作用力,且反作用力与原力方向相反。
3. 结果推导:线圈受到顺时针的力,磁体受到线圈的反作用力为逆时针,因此线圈固定时,磁体将逆时针旋转,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
力的相互性、磁场对电流的作用
【点评】
本题结合力的相互性与磁场对电流的作用,考查学生对相互作用力方向的理解,需理清力的作用关系,难度中等。
【难度系数】
0.5
5 如图所示为电动机工作的原理图。
(1)电动机主要由
能够转动的线圈
固定不动的磁体
两部分构成。
(2)闭合开关后线圈顺时针转动,现若要使线圈逆时针转动,可进行的操作有:
在磁极方向不变的情况下,改变电路输入电流的方向

在电路输入电流的方向不变的情况下,改变磁极的方向


6 电动机具有
效率高
噪声小
等优点,被广泛应用于工业、交通运输、家用电器等领域,请列举三个使用了电动机的家用电器:①
洗衣机
,②
空调
,③
电风扇(合理即可)

答案

5.(1)能够转动的线圈 固定不动的磁体
(2)① 在磁极方向不变的情况下,改变电路输入电流的方向
② 在电路输入电流的方向不变的情况下,改变磁极的方向
6.效率高 噪声小 ① 洗衣机 ② 空调 ③ 电风扇(合理即可)

解析

【分析】
本题考查电动机的相关基础知识点,分为两部分:第5题考查电动机的构造和转动方向的改变,第6题考查电动机的优点及应用。解题思路:(1)回忆电动机的核心组成,区分转动部分与固定部分;(2)明确电动机线圈转动方向由电流方向和磁场方向共同决定,改变其中一个因素即可调整转动方向;(3)结合电动机特性总结优点,再列举常见的使用电动机的家用电器。
【解析】
5.(1)电动机的主要构造是能够转动的线圈(转子)和固定不动的磁体(定子),因此两空分别对应这两部分。
(2)电动机线圈的转动方向与电流方向、磁场方向有关,要使线圈从顺时针转动变为逆时针转动,可在磁极方向不变时改变电流方向,或在电流方向不变时改变磁极方向。
6. 电动机具有效率高、噪声小等优点,常见的使用电动机的家用电器有洗衣机、空调、电风扇等(合理即可)。
【答案】
5.(1)能够转动的线圈;固定不动的磁体
(2)①在磁极方向不变的情况下,改变电路输入电流的方向;②在电路输入电流的方向不变的情况下,改变磁极的方向
6. 效率高;噪声小;洗衣机;空调;电风扇(后三空合理即可)
【知识点】
电动机构造;电动机转动原理;电动机应用
【点评】
本题为电动机基础知识点的常规考查,内容均来自教材核心内容,难度较低,属于学生应熟练掌握的基础题。
【难度系数】
0.8