1. 在“探究通电导线在磁场中的受力情况”的实验中,小明设计了如图所示的电路,导体棒ab用绝缘细线悬挂在蹄形磁体的两极之间。

(1)闭合开关前,导体棒ab静止,闭合开关后,导体棒ab向左运动,说明磁场对
(2)若断开开关,只将图中电源的正、负极对调,再闭合开关,会发现导体棒ab的运动方向与对调前的运动方向
(3)若断开开关,只将图中磁体的N、S极对调,再闭合开关,会发现导体棒ab的运动方向与对调前的运动方向
(4)如果同时改变电流方向和磁场方向,
(1)闭合开关前,导体棒ab静止,闭合开关后,导体棒ab向左运动,说明磁场对
通电导线
有力的作用。(2)若断开开关,只将图中电源的正、负极对调,再闭合开关,会发现导体棒ab的运动方向与对调前的运动方向
相反
,说明通电导线在磁场中的受力方向与电流方向
有关。(3)若断开开关,只将图中磁体的N、S极对调,再闭合开关,会发现导体棒ab的运动方向与对调前的运动方向
相反
,说明通电导线在磁场中的受力方向与磁场方向
有关。(4)如果同时改变电流方向和磁场方向,
不能
(选填“能”或“不能”)确定通电导线受力方向与磁场方向或电流方向是否有关。答案
1.(1)通电导线 (2)相反 电流方向 (3)相反 磁场方向 (4)不能
解析
【分析】
本题围绕“探究通电导线在磁场中的受力情况”实验展开,解题时需结合实验操作与现象,明确通电导线在磁场中受力的条件、受力方向的影响因素:(1)闭合开关后导体棒运动,说明受力的前提是导体通电;(2)对调电源正负极改变电流方向,可观察受力方向变化;(3)对调磁体磁极改变磁场方向,同样可观察受力方向变化;(4)同时改变电流和磁场方向时,受力方向不变,据此分析能否确定受力方向的影响因素。
【解析】
(1)闭合开关后,导体棒ab中有电流通过,发生运动,说明磁场对通电导线有力的作用;
(2)对调电源正负极,导体棒中电流方向改变,受力方向随之改变,因此运动方向与对调前相反,说明通电导线在磁场中的受力方向与电流方向有关;
(3)对调磁体的N、S极,磁场方向改变,受力方向改变,运动方向与对调前相反,说明通电导线在磁场中的受力方向与磁场方向有关;
(4)同时改变电流方向和磁场方向,通电导线的受力方向不变,因此无法确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关。
【答案】
(1)通电导线 (2)相反 电流方向 (3)相反 磁场方向 (4)不能
【知识点】
磁场对通电导线的作用;通电导线受力方向的影响因素
【点评】
本题为基础实验题,通过控制变量法探究通电导线在磁场中受力方向的影响因素,考查学生对实验现象的分析与理解能力,是对电磁学基础知识点的应用。
【难度系数】
0.6
本题围绕“探究通电导线在磁场中的受力情况”实验展开,解题时需结合实验操作与现象,明确通电导线在磁场中受力的条件、受力方向的影响因素:(1)闭合开关后导体棒运动,说明受力的前提是导体通电;(2)对调电源正负极改变电流方向,可观察受力方向变化;(3)对调磁体磁极改变磁场方向,同样可观察受力方向变化;(4)同时改变电流和磁场方向时,受力方向不变,据此分析能否确定受力方向的影响因素。
【解析】
(1)闭合开关后,导体棒ab中有电流通过,发生运动,说明磁场对通电导线有力的作用;
(2)对调电源正负极,导体棒中电流方向改变,受力方向随之改变,因此运动方向与对调前相反,说明通电导线在磁场中的受力方向与电流方向有关;
(3)对调磁体的N、S极,磁场方向改变,受力方向改变,运动方向与对调前相反,说明通电导线在磁场中的受力方向与磁场方向有关;
(4)同时改变电流方向和磁场方向,通电导线的受力方向不变,因此无法确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关。
【答案】
(1)通电导线 (2)相反 电流方向 (3)相反 磁场方向 (4)不能
【知识点】
磁场对通电导线的作用;通电导线受力方向的影响因素
【点评】
本题为基础实验题,通过控制变量法探究通电导线在磁场中受力方向的影响因素,考查学生对实验现象的分析与理解能力,是对电磁学基础知识点的应用。
【难度系数】
0.6
2. 如图是某同学在科技节上展示的作品结构图。该作品的工作原理是通电线圈在

磁场
中受力转动,它就是一个自制的电动
机模型图。答案
2.磁场 电动
解析
【分析】首先观察装置组成,该作品包含电池(提供电流)、磁体(产生磁场)和线圈。通电线圈在磁场中会受到力的作用而转动,这是电动机的工作原理,据此可确定两个空的答案。
【解析】该作品中,电池为线圈通入电流,磁体在周围产生磁场,根据电磁学知识,通电线圈在磁场中会受到力的作用,从而发生转动,利用这一原理制成的是电动机,因此第一个空填“磁场”,第二个空填“电动”。
【答案】磁场;电动
【知识点】磁场对通电导线的作用;电动机原理
【点评】本题结合实际装置考查电动机的工作原理,属于基础知识点,难度较低,需要学生掌握通电导体在磁场中受力转动的相关知识,结合装置图分析即可得出答案。
【难度系数】0.7
【解析】该作品中,电池为线圈通入电流,磁体在周围产生磁场,根据电磁学知识,通电线圈在磁场中会受到力的作用,从而发生转动,利用这一原理制成的是电动机,因此第一个空填“磁场”,第二个空填“电动”。
【答案】磁场;电动
【知识点】磁场对通电导线的作用;电动机原理
【点评】本题结合实际装置考查电动机的工作原理,属于基础知识点,难度较低,需要学生掌握通电导体在磁场中受力转动的相关知识,结合装置图分析即可得出答案。
【难度系数】0.7
3. 电动机是利用

磁场对电流的作用
(选填“电流的磁效应”或“磁场对电流的作用”)工作的。如图所示,线圈所在的位置是
(选填“是”或“不是”)平衡位置,此时线圈由于惯性
会继续转动,从而越过此位置。电动机工作时是把电
能转化为机械
能。答案
3.磁场对电流的作用 是 惯性 电 机械
解析
【分析】
要解答本题,需掌握电动机的相关基础知识点:首先明确电动机的工作原理,区分“电流的磁效应”与“磁场对电流的作用”;其次理解平衡位置的定义,判断线圈是否处于平衡位置;接着知晓线圈越过平衡位置依靠的是惯性;最后明确电动机的能量转化形式。
【解析】
1. 电动机的工作原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用,即“磁场对电流的作用”工作的;“电流的磁效应”是指电流周围产生磁场,多用于电磁铁等装置,因此第一空填“磁场对电流的作用”。
2. 平衡位置判断:平衡位置是线圈平面与磁感线垂直的位置,此时线圈两侧受到的磁场力大小相等、方向相反,处于平衡状态。题图中线圈所在位置的平面与磁感线(从N极到S极)垂直,因此是平衡位置,填“是”。
3. 越过平衡位置的原因:当线圈到达平衡位置时受力平衡,若没有换向器改变电流方向,线圈会由于惯性保持原来的运动状态继续转动,从而越过平衡位置,故填“惯性”。
4. 能量转化:电动机工作时消耗电能,输出机械能,因此将电能转化为机械能,后两空依次填“电”、“机械”。
【答案】
磁场对电流的作用;是;惯性;电;机械
【知识点】
电动机原理;平衡位置;惯性;能量转化
【点评】
本题考查电动机的核心基础知识点,涵盖工作原理、平衡位置判断、惯性应用及能量转化,属于初中物理常考基础题,需准确记忆相关概念。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需掌握电动机的相关基础知识点:首先明确电动机的工作原理,区分“电流的磁效应”与“磁场对电流的作用”;其次理解平衡位置的定义,判断线圈是否处于平衡位置;接着知晓线圈越过平衡位置依靠的是惯性;最后明确电动机的能量转化形式。
【解析】
1. 电动机的工作原理:电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用,即“磁场对电流的作用”工作的;“电流的磁效应”是指电流周围产生磁场,多用于电磁铁等装置,因此第一空填“磁场对电流的作用”。
2. 平衡位置判断:平衡位置是线圈平面与磁感线垂直的位置,此时线圈两侧受到的磁场力大小相等、方向相反,处于平衡状态。题图中线圈所在位置的平面与磁感线(从N极到S极)垂直,因此是平衡位置,填“是”。
3. 越过平衡位置的原因:当线圈到达平衡位置时受力平衡,若没有换向器改变电流方向,线圈会由于惯性保持原来的运动状态继续转动,从而越过平衡位置,故填“惯性”。
4. 能量转化:电动机工作时消耗电能,输出机械能,因此将电能转化为机械能,后两空依次填“电”、“机械”。
【答案】
磁场对电流的作用;是;惯性;电;机械
【知识点】
电动机原理;平衡位置;惯性;能量转化
【点评】
本题考查电动机的核心基础知识点,涵盖工作原理、平衡位置判断、惯性应用及能量转化,属于初中物理常考基础题,需准确记忆相关概念。
【难度系数】
0.6
4. 在直流电动机工作过程中,换向器起了关键作用,它能使线圈刚刚转过
平衡
位置时就自动改变线圈中的电流方向
。答案
4.平衡 电流方向
解析
【分析】
要解决这道题,需回忆直流电动机的工作原理:直流电动机的线圈在磁场中受力转动,当线圈转到平衡位置时,两侧受力方向会阻碍线圈继续转动;为了让线圈持续转动,换向器会在线圈刚转过平衡位置时,自动调整线圈的电流方向,改变受力方向,使线圈能持续转动。因此需明确换向器的作用对应的两个关键位置和物理量。
【解析】
根据直流电动机的工作过程,换向器的核心作用是:当线圈刚刚转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,从而改变线圈的受力方向,保证线圈持续转动。因此两个空依次应填入“平衡”和“电流方向”。
【答案】
平衡;电流方向
【知识点】
直流电动机的工作原理、换向器的作用
【点评】
本题考查直流电动机换向器的基础功能,属于课本核心识记类知识点,是学生需掌握的基础内容,难度较低。
【难度系数】
0.8
要解决这道题,需回忆直流电动机的工作原理:直流电动机的线圈在磁场中受力转动,当线圈转到平衡位置时,两侧受力方向会阻碍线圈继续转动;为了让线圈持续转动,换向器会在线圈刚转过平衡位置时,自动调整线圈的电流方向,改变受力方向,使线圈能持续转动。因此需明确换向器的作用对应的两个关键位置和物理量。
【解析】
根据直流电动机的工作过程,换向器的核心作用是:当线圈刚刚转过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,从而改变线圈的受力方向,保证线圈持续转动。因此两个空依次应填入“平衡”和“电流方向”。
【答案】
平衡;电流方向
【知识点】
直流电动机的工作原理、换向器的作用
【点评】
本题考查直流电动机换向器的基础功能,属于课本核心识记类知识点,是学生需掌握的基础内容,难度较低。
【难度系数】
0.8
5. 小明把安装完成的直流电动机模型接入如图所示的电路中,闭合开关并调节滑动变阻器,电动机正常转动。若要改变电动机转动的方向,下列做法可行的是(

A.换用磁性更强的磁体
B.同时对调磁体和电源的两极
C.导线①改接G、F点,导线②改接C、E点
D.增加电池的节数
C
)A.换用磁性更强的磁体
B.同时对调磁体和电源的两极
C.导线①改接G、F点,导线②改接C、E点
D.增加电池的节数
答案
5.C
解析
【分析】要改变直流电动机的转动方向,需明确:电动机的转动方向由电流方向和磁场方向共同决定,只改变电流方向或只改变磁场方向,转动方向会改变;若同时改变电流方向和磁场方向,转动方向不变;改变电流大小或磁场强弱只会改变转动速度,不改变转动方向。接下来逐一分析选项是否符合要求。
【解析】
选项A:换用磁性更强的磁体,仅增大了磁场强度,只能改变电动机的转动速度,无法改变转动方向,不可行;
选项B:同时对调磁体和电源的两极,相当于同时改变了磁场方向和线圈中的电流方向,电动机的转动方向不会发生改变,不可行;
选项C:导线①改接G、F点,导线②改接C、E点,改变了线圈中的电流方向,在磁场方向不变的情况下,电动机的转动方向会改变,可行;
选项D:增加电池的节数,会增大电路中的电流,只能改变电动机的转动速度,无法改变转动方向,不可行。
【答案】C
【知识点】直流电动机、磁场对电流的作用
【点评】本题考查直流电动机转动方向的影响因素,核心是区分“改变转动方向”和“改变转动速度”的不同操作,属于电磁学基础应用题目,需牢记相关规律。
【难度系数】0.6
【解析】
选项A:换用磁性更强的磁体,仅增大了磁场强度,只能改变电动机的转动速度,无法改变转动方向,不可行;
选项B:同时对调磁体和电源的两极,相当于同时改变了磁场方向和线圈中的电流方向,电动机的转动方向不会发生改变,不可行;
选项C:导线①改接G、F点,导线②改接C、E点,改变了线圈中的电流方向,在磁场方向不变的情况下,电动机的转动方向会改变,可行;
选项D:增加电池的节数,会增大电路中的电流,只能改变电动机的转动速度,无法改变转动方向,不可行。
【答案】C
【知识点】直流电动机、磁场对电流的作用
【点评】本题考查直流电动机转动方向的影响因素,核心是区分“改变转动方向”和“改变转动速度”的不同操作,属于电磁学基础应用题目,需牢记相关规律。
【难度系数】0.6
6. 如图是线圈相同的两款电流表的内部结构示意图。如果电流从甲电流表的“+”接线柱流入,那么指针将会向正方向(向右)偏转,如果电流表的内部结构如图乙所示,则电流表的“+”接线柱是

7. 如图是扬声器(喇叭)的结构图,它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当线圈中电流的方向改变时,线圈受到力的方向

a
(选填“a”或“b”)。7. 如图是扬声器(喇叭)的结构图,它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当线圈中电流的方向改变时,线圈受到力的方向
改变
(选填“改变”或“不改变”);由于通过线圈的交变电流方向不断变化,线圈就不断地来回运动,带动纸盆振动
发声。答案
6.a 7.改变 振动
解析
【分析】
第6题:电流表的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动,线圈受力方向与电流方向有关。已知甲电流表电流从“+”接线柱流入时指针向右偏转,要使乙电流表指针也向右偏转,需保证线圈受力方向与甲中相同,因此电流应从a端流入,故乙的“+”接线柱为a。
第7题:扬声器的工作原理是通电线圈在永久磁体的磁场中受力运动,受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向改变;线圈来回运动带动纸盆振动,从而发声。
【解析】
6. 电流表利用通电线圈在磁场中受力转动的原理工作,受力方向由电流方向和磁场方向决定。甲中电流从“+”接线柱流入时指针向右偏转,说明此时线圈受力方向使指针右偏;乙中磁场方向与甲相同,要使指针也向右偏转,需电流方向与甲中一致,因此电流应从a端流入,故“+”接线柱是a。
7. 通电导体在磁场中受力的方向与电流方向有关,当线圈中电流方向改变时,线圈受到的力的方向改变;线圈在磁场中受力来回运动,带动锥形纸盆振动,从而发出声音。
【答案】6.a 7.改变、振动
【知识点】通电导体在磁场中受力、电流表原理、扬声器原理
【点评】本题考查电磁学中通电导体在磁场中受力的实际应用,涉及电流表和扬声器的工作原理,属于基础知识点,只要理解受力方向的影响因素即可解答,难度适中。
【难度系数】0.6
第6题:电流表的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动,线圈受力方向与电流方向有关。已知甲电流表电流从“+”接线柱流入时指针向右偏转,要使乙电流表指针也向右偏转,需保证线圈受力方向与甲中相同,因此电流应从a端流入,故乙的“+”接线柱为a。
第7题:扬声器的工作原理是通电线圈在永久磁体的磁场中受力运动,受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向改变;线圈来回运动带动纸盆振动,从而发声。
【解析】
6. 电流表利用通电线圈在磁场中受力转动的原理工作,受力方向由电流方向和磁场方向决定。甲中电流从“+”接线柱流入时指针向右偏转,说明此时线圈受力方向使指针右偏;乙中磁场方向与甲相同,要使指针也向右偏转,需电流方向与甲中一致,因此电流应从a端流入,故“+”接线柱是a。
7. 通电导体在磁场中受力的方向与电流方向有关,当线圈中电流方向改变时,线圈受到的力的方向改变;线圈在磁场中受力来回运动,带动锥形纸盆振动,从而发出声音。
【答案】6.a 7.改变、振动
【知识点】通电导体在磁场中受力、电流表原理、扬声器原理
【点评】本题考查电磁学中通电导体在磁场中受力的实际应用,涉及电流表和扬声器的工作原理,属于基础知识点,只要理解受力方向的影响因素即可解答,难度适中。
【难度系数】0.6
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