1.电磁继电器的结构:、衔铁、复位弹簧、触点。使用电磁继电器进行自动控制时,工作电路由电路和电路两部分组成。
答案
解:
电磁继电器的结构:$\underline{电磁铁}$、衔铁、复位弹簧、触点。使用电磁继电器进行自动控制时,工作电路由$\underline{低压控制}$电路和$\underline{高压工作}$电路两部分组成。
电磁继电器的结构:$\underline{电磁铁}$、衔铁、复位弹簧、触点。使用电磁继电器进行自动控制时,工作电路由$\underline{低压控制}$电路和$\underline{高压工作}$电路两部分组成。
解析
【分析】
要解答本题,需回忆电磁继电器的相关基础知识:首先明确电磁继电器的核心结构,其组成包含电磁铁、衔铁、复位弹簧、触点;其次,电磁继电器的作用是用低压电路控制高压电路,因此工作电路分为两类。
【解析】
电磁继电器的核心部件是电磁铁,因此其结构中缺少的部分为电磁铁;使用电磁继电器自动控制时,为保障安全和实现弱电流控制强电流,工作电路由低压控制电路(控制电磁铁通断)和高压工作电路(被控制的负载电路)两部分组成。
【答案】
电磁继电器的结构:$\underline{电磁铁}$、衔铁、复位弹簧、触点。使用电磁继电器进行自动控制时,工作电路由$\underline{低压控制}$电路和$\underline{高压工作}$电路两部分组成。
【知识点】
电磁继电器的结构、电磁继电器的电路组成
【点评】
本题考查电磁继电器的基础识记知识点,属于概念类题目,难度较低,只要掌握课本中电磁继电器的相关内容即可正确作答。
【难度系数】
0.8
要解答本题,需回忆电磁继电器的相关基础知识:首先明确电磁继电器的核心结构,其组成包含电磁铁、衔铁、复位弹簧、触点;其次,电磁继电器的作用是用低压电路控制高压电路,因此工作电路分为两类。
【解析】
电磁继电器的核心部件是电磁铁,因此其结构中缺少的部分为电磁铁;使用电磁继电器自动控制时,为保障安全和实现弱电流控制强电流,工作电路由低压控制电路(控制电磁铁通断)和高压工作电路(被控制的负载电路)两部分组成。
【答案】
电磁继电器的结构:$\underline{电磁铁}$、衔铁、复位弹簧、触点。使用电磁继电器进行自动控制时,工作电路由$\underline{低压控制}$电路和$\underline{高压工作}$电路两部分组成。
【知识点】
电磁继电器的结构、电磁继电器的电路组成
【点评】
本题考查电磁继电器的基础识记知识点,属于概念类题目,难度较低,只要掌握课本中电磁继电器的相关内容即可正确作答。
【难度系数】
0.8
2.人直接操作高压电路的开关是很危险的,电磁继电器可帮助我们解决这个问题。图16.4-1是电磁继电器的工作原理图:当低压电路接通时,电磁铁通电并磁性,把衔铁,使动触点与静触点,高压工作电路。

答案
解:
产生
吸下
接触
接通
产生
吸下
接触
接通
解析
【分析】
要解决这道题,需明确电磁继电器的工作逻辑:当低压控制电路接通时,电磁铁通电后会产生磁性,进而对衔铁产生吸引力使衔铁动作;衔铁的动作会带动动触点与静触点接触,最终控制高压工作电路的通断,结合该过程即可完成填空。
【解析】
电磁继电器的工作过程:当低压电路接通时,电磁铁中有电流通过,会产生磁性;电磁铁产生的磁性吸引衔铁,将衔铁吸下;衔铁被吸下后,带动动触点与对应的静触点接触,此时高压工作电路形成通路,即高压工作电路接通。
【答案】
产生;吸下;接触;接通
【知识点】
电磁继电器的工作原理、电磁铁的磁性
【点评】
本题考查电磁继电器的基础工作过程,属于识记类基础题目,需牢记控制电路通断时各部件的动作变化,帮助理解电磁继电器实现低压控制高压的安全作用。
【难度系数】
0.8
要解决这道题,需明确电磁继电器的工作逻辑:当低压控制电路接通时,电磁铁通电后会产生磁性,进而对衔铁产生吸引力使衔铁动作;衔铁的动作会带动动触点与静触点接触,最终控制高压工作电路的通断,结合该过程即可完成填空。
【解析】
电磁继电器的工作过程:当低压电路接通时,电磁铁中有电流通过,会产生磁性;电磁铁产生的磁性吸引衔铁,将衔铁吸下;衔铁被吸下后,带动动触点与对应的静触点接触,此时高压工作电路形成通路,即高压工作电路接通。
【答案】
产生;吸下;接触;接通
【知识点】
电磁继电器的工作原理、电磁铁的磁性
【点评】
本题考查电磁继电器的基础工作过程,属于识记类基础题目,需牢记控制电路通断时各部件的动作变化,帮助理解电磁继电器实现低压控制高压的安全作用。
【难度系数】
0.8
3.小红设计了一种微机室防盗报警器,如图16.4-2所示,在微机室房门处安装开关S,电铃安装在传达室。当微机室房门被推开时,开关S闭合,电磁铁(选填“有”或“无”)磁性,B端与金属弹簧片上的磁体相互,电铃电路,从而起到报警作用。

图16.4-2
图16.4-2
答案
解:
当微机室房门被推开,开关S闭合,控制电路导通,电磁铁中有电流通过,因此有磁性;
根据安培定则可判断电磁铁B端为S极,金属弹簧片上的磁体靠近B端的一侧为N极,异名磁极相互吸引;
弹簧片被吸引后带动触点动作,电铃所在的工作电路接通(闭合),电铃通电工作,从而起到报警作用。
答案依次为:有;吸引;接通(闭合)。
当微机室房门被推开,开关S闭合,控制电路导通,电磁铁中有电流通过,因此有磁性;
根据安培定则可判断电磁铁B端为S极,金属弹簧片上的磁体靠近B端的一侧为N极,异名磁极相互吸引;
弹簧片被吸引后带动触点动作,电铃所在的工作电路接通(闭合),电铃通电工作,从而起到报警作用。
答案依次为:有;吸引;接通(闭合)。
解析
【分析】
要解决这道题,需分三步分析:1. 开关S闭合后,控制电路是否导通,判断电磁铁有无磁性;2. 利用安培定则确定电磁铁B端的磁极,结合旁边磁体的磁极,判断两者的相互作用;3. 根据弹簧片的动作,判断电铃所在电路的通断状态,从而明确报警原理。
【解析】
当微机室房门被推开,开关S闭合时,控制电路接通,电流通过电磁铁,因此电磁铁有磁性;根据安培定则,右手握住螺线管,四指指向电流方向,可判断电磁铁B端为S极,金属弹簧片上磁体靠近B端的一侧为N极,异名磁极相互吸引;弹簧片被吸引后带动触点动作,电铃所在的工作电路接通,电铃通电工作,起到报警作用。
【答案】
有;吸引;接通
【知识点】
电磁铁的磁性、磁极间的相互作用、电路通断
【点评】
本题是电磁学知识在生活中的实际应用,考查了电磁铁磁性判断、磁极间相互作用规律及电路状态分析,难度适中,体现了物理与生活的联系。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,需分三步分析:1. 开关S闭合后,控制电路是否导通,判断电磁铁有无磁性;2. 利用安培定则确定电磁铁B端的磁极,结合旁边磁体的磁极,判断两者的相互作用;3. 根据弹簧片的动作,判断电铃所在电路的通断状态,从而明确报警原理。
【解析】
当微机室房门被推开,开关S闭合时,控制电路接通,电流通过电磁铁,因此电磁铁有磁性;根据安培定则,右手握住螺线管,四指指向电流方向,可判断电磁铁B端为S极,金属弹簧片上磁体靠近B端的一侧为N极,异名磁极相互吸引;弹簧片被吸引后带动触点动作,电铃所在的工作电路接通,电铃通电工作,起到报警作用。
【答案】
有;吸引;接通
【知识点】
电磁铁的磁性、磁极间的相互作用、电路通断
【点评】
本题是电磁学知识在生活中的实际应用,考查了电磁铁磁性判断、磁极间相互作用规律及电路状态分析,难度适中,体现了物理与生活的联系。
【难度系数】
0.6
4.图16.4-3所示的是某电梯的自动控制电路,R是一个安装在电梯上的压敏电阻,可以实现电梯在无人乘坐时运行速度变小,从而节约用电。压敏电阻的阻值随压力的增大而,当所有人走出电梯后,电磁铁的磁性将(选填“增强”“减弱”或“不变”)。

答案
减小;减弱。
解析
【分析】
要解决该问题,需结合压敏电阻的特性、电磁铁磁性强弱的影响因素分析:首先明确电梯无人时速度小的含义(电动机电流小),再联系控制电路的变化,推导压敏电阻的阻值随压力的变化规律;最后分析无人时压力减小对控制电路电流的影响,进而判断电磁铁磁性的变化。
【解析】
1. 压敏电阻的阻值变化:电梯无人时运行速度小,说明电动机工作电流小;当有人乘坐电梯时,压力增大,电动机速度变大(电流变大),此时控制电路中电磁铁磁性增强,说明控制电路电流变大,因此压敏电阻R的阻值随压力增大而减小(压力大时,控制电路电流大,R阻值小)。
2. 电磁铁磁性的变化:所有人走出电梯后,电梯受到的压力变小,压敏电阻R的阻值变大,控制电路的电流变小;电磁铁的磁性强弱与电流大小有关,电流越小,磁性越弱,因此电磁铁的磁性将减弱。
【答案】
减小;减弱。
【知识点】
电磁铁磁性、压敏电阻特性
【点评】
本题结合电梯自动控制电路,考查压敏电阻特性和电磁铁磁性的影响因素,需理清控制电路与工作电路的联系,逻辑推理要求适中,是常见的电路应用类题目。
【难度系数】
0.5
要解决该问题,需结合压敏电阻的特性、电磁铁磁性强弱的影响因素分析:首先明确电梯无人时速度小的含义(电动机电流小),再联系控制电路的变化,推导压敏电阻的阻值随压力的变化规律;最后分析无人时压力减小对控制电路电流的影响,进而判断电磁铁磁性的变化。
【解析】
1. 压敏电阻的阻值变化:电梯无人时运行速度小,说明电动机工作电流小;当有人乘坐电梯时,压力增大,电动机速度变大(电流变大),此时控制电路中电磁铁磁性增强,说明控制电路电流变大,因此压敏电阻R的阻值随压力增大而减小(压力大时,控制电路电流大,R阻值小)。
2. 电磁铁磁性的变化:所有人走出电梯后,电梯受到的压力变小,压敏电阻R的阻值变大,控制电路的电流变小;电磁铁的磁性强弱与电流大小有关,电流越小,磁性越弱,因此电磁铁的磁性将减弱。
【答案】
减小;减弱。
【知识点】
电磁铁磁性、压敏电阻特性
【点评】
本题结合电梯自动控制电路,考查压敏电阻特性和电磁铁磁性的影响因素,需理清控制电路与工作电路的联系,逻辑推理要求适中,是常见的电路应用类题目。
【难度系数】
0.5
5.如图16.4-4所示,共享单车位置定点电路中,$\mathrm{S}_1$、$\mathrm{S}_2$为智能开关。车辆位于红色区域内,$\mathrm{S}_1$闭合,指示灯亮,电磁铁的线圈中(选填“有”或“无”)电流通过,单车无法锁定;车辆位于绿色区域内,$\mathrm{S}_2$闭合,指示灯(选填“发光”或“不发光”),电动机工作,单车锁定。

图16.4-4
图16.4-4
答案
解:
车辆位于红色区域内,$\mathrm{S}_1$闭合时,电磁铁所在的控制电路开关$\mathrm{S}_2$断开,因此电磁铁的线圈中无电流通过,电磁铁无磁性,衔铁保持上方位置,指示灯电路接通发光,单车无法锁定;
车辆位于绿色区域内,$\mathrm{S}_2$闭合时,电磁铁线圈通电产生磁性,将衔铁吸下,指示灯所在的电路断开,因此指示灯不发光,电动机所在电路接通,电动机工作,单车锁定。
答案依次为:$\boldsymbol{无}$;$\boldsymbol{不发光}$。
车辆位于红色区域内,$\mathrm{S}_1$闭合时,电磁铁所在的控制电路开关$\mathrm{S}_2$断开,因此电磁铁的线圈中无电流通过,电磁铁无磁性,衔铁保持上方位置,指示灯电路接通发光,单车无法锁定;
车辆位于绿色区域内,$\mathrm{S}_2$闭合时,电磁铁线圈通电产生磁性,将衔铁吸下,指示灯所在的电路断开,因此指示灯不发光,电动机所在电路接通,电动机工作,单车锁定。
答案依次为:$\boldsymbol{无}$;$\boldsymbol{不发光}$。
解析
【分析】
要解决该问题,需先区分电磁继电器的控制电路(含电磁铁)和工作电路(含指示灯、电动机):当车辆在红色区域时,先判断电磁铁所在控制电路的通断,确定线圈有无电流;当车辆在绿色区域时,根据电磁铁的磁性变化判断衔铁位置,进而确定指示灯电路的通断。
【解析】
1. 车辆位于红色区域时:S₁闭合,此时电磁铁所在的控制电路开关S₂断开,控制电路处于断路状态,因此电磁铁的线圈中无电流通过,电磁铁无磁性,衔铁保持在上方位置,指示灯所在电路接通,指示灯亮,单车无法锁定。
2. 车辆位于绿色区域时:S₂闭合,控制电路接通,电磁铁线圈有电流通过,产生磁性,将衔铁吸下,此时指示灯所在的电路断开,因此指示灯不发光,电动机所在电路接通,电动机工作,单车锁定。
【答案】
无;不发光
【知识点】
电磁继电器、电路通断判断
【点评】
本题结合共享单车定点电路,考查电磁继电器的工作原理,需明确控制电路和工作电路的开关状态,分析电路通断情况,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
要解决该问题,需先区分电磁继电器的控制电路(含电磁铁)和工作电路(含指示灯、电动机):当车辆在红色区域时,先判断电磁铁所在控制电路的通断,确定线圈有无电流;当车辆在绿色区域时,根据电磁铁的磁性变化判断衔铁位置,进而确定指示灯电路的通断。
【解析】
1. 车辆位于红色区域时:S₁闭合,此时电磁铁所在的控制电路开关S₂断开,控制电路处于断路状态,因此电磁铁的线圈中无电流通过,电磁铁无磁性,衔铁保持在上方位置,指示灯所在电路接通,指示灯亮,单车无法锁定。
2. 车辆位于绿色区域时:S₂闭合,控制电路接通,电磁铁线圈有电流通过,产生磁性,将衔铁吸下,此时指示灯所在的电路断开,因此指示灯不发光,电动机所在电路接通,电动机工作,单车锁定。
【答案】
无;不发光
【知识点】
电磁继电器、电路通断判断
【点评】
本题结合共享单车定点电路,考查电磁继电器的工作原理,需明确控制电路和工作电路的开关状态,分析电路通断情况,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
6.图16.4-5所示的是一种水位自动报警器的原理图,它运用了许多物理知识。报警器中的电磁铁运用了电流的效应,电磁继电器的实质是利用电磁铁来控制工作电路的一种 (选填“电源”或“开关”),当水位到达金属块B时,灯亮。

图16.4-5
图16.4-5
答案
解:
报警器中的电磁铁运用了电流的磁效应,电磁继电器的实质是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关,当水位到达金属块B时,红灯亮。
报警器中的电磁铁运用了电流的磁效应,电磁继电器的实质是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关,当水位到达金属块B时,红灯亮。
解析
【分析】
要解答本题,需依次掌握三个知识点:一是电磁铁的工作原理(电流的磁效应),二是电磁继电器的实质,三是水位到达金属块B时的电路通断情况。首先,电磁铁依靠电流产生磁场,利用的是电流的磁效应;其次,电磁继电器通过控制电磁铁磁性有无来控制工作电路,本质是开关;最后,当水位到达B时,控制电路接通,电磁铁吸合衔铁,改变工作电路的连接状态,从而判断哪个灯亮。
【解析】
1. 电磁铁的原理:电流通过电磁铁时会产生磁场,这是电流的磁效应,因此第一个空填“磁”;
2. 电磁继电器的实质:它利用电磁铁磁性的有无来控制工作电路的通断,相当于一个自动开关,因此第二个空填“开关”;
3. 水位到达B时,控制电路接通,电磁铁获得磁性,吸引衔铁向下,使工作电路中红灯所在支路接通,绿灯支路断开,因此红灯亮,第三个空填“红”。
【答案】
磁;开关;红
【知识点】
电流的磁效应;电磁继电器;电磁铁应用
【点评】
本题是电磁继电器原理的基础应用题,考查核心知识点的识记与简单电路分析,难度较低,只要掌握电磁铁的磁效应和电磁继电器的实质,结合水位变化分析电路即可解答。
【难度系数】
0.7
要解答本题,需依次掌握三个知识点:一是电磁铁的工作原理(电流的磁效应),二是电磁继电器的实质,三是水位到达金属块B时的电路通断情况。首先,电磁铁依靠电流产生磁场,利用的是电流的磁效应;其次,电磁继电器通过控制电磁铁磁性有无来控制工作电路,本质是开关;最后,当水位到达B时,控制电路接通,电磁铁吸合衔铁,改变工作电路的连接状态,从而判断哪个灯亮。
【解析】
1. 电磁铁的原理:电流通过电磁铁时会产生磁场,这是电流的磁效应,因此第一个空填“磁”;
2. 电磁继电器的实质:它利用电磁铁磁性的有无来控制工作电路的通断,相当于一个自动开关,因此第二个空填“开关”;
3. 水位到达B时,控制电路接通,电磁铁获得磁性,吸引衔铁向下,使工作电路中红灯所在支路接通,绿灯支路断开,因此红灯亮,第三个空填“红”。
【答案】
磁;开关;红
【知识点】
电流的磁效应;电磁继电器;电磁铁应用
【点评】
本题是电磁继电器原理的基础应用题,考查核心知识点的识记与简单电路分析,难度较低,只要掌握电磁铁的磁效应和电磁继电器的实质,结合水位变化分析电路即可解答。
【难度系数】
0.7
登录