9. 通电导线周围存在磁场,研究表明,在垂直于通电直导线的平面内,它的磁感线是以导线为圆心的一系列同心圆,如图所示.图中小磁针 b 端为

N
极,离直导线越近的位置磁场越强
(选填“强”或“弱”),理由是离直导线越近,磁感线越密,磁场越强
;改变直导线中电流的方向,小磁针 N 极指向会
(选填“会”或“不会”)发生改变.答案
N
强
离直导线越近,磁感线越密,磁场越强
会
强
离直导线越近,磁感线越密,磁场越强
会
解析
【分析】
首先,利用安培定则判断通电直导线周围的磁感线方向:右手握住通电直导线,大拇指指向电流的向上方向,四指环绕方向即为磁感线方向(顺时针)。小磁针静止时N极指向与磁感线方向一致,由此可判断小磁针b端的磁极;其次,根据磁感线的疏密程度判断磁场强弱,磁感线越密的位置磁场越强;最后,通电直导线的磁场方向与电流方向有关,电流方向改变,磁场方向改变,小磁针N极指向会随之改变。
【解析】
1. 判断小磁针磁极:根据安培定则,右手握住通电直导线,大拇指指向电流方向(向上),四指环绕方向为磁感线的顺时针方向,小磁针静止时N极指向与磁感线方向相同,因此小磁针b端为N极。
2. 磁场强弱判断:磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,由图可知,离直导线越近的位置磁感线越密集,所以离直导线越近的位置磁场越强,理由是离直导线越近,磁感线越密,磁场越强。
3. 电流方向改变的影响:通电直导线周围的磁场方向与电流方向有关,改变直导线中电流的方向,磁场方向会发生改变,而小磁针N极指向与磁场方向一致,因此小磁针N极指向会发生改变。
【答案】
N;强;离直导线越近,磁感线越密,磁场越强;会
【知识点】
安培定则;磁场强弱判断;电流的磁效应
【点评】
本题是对电流磁效应相关知识的综合考查,重点考查了安培定则的应用、磁感线疏密与磁场强弱的关系,以及电流方向对磁场方向的影响,属于基础题型,帮助学生巩固电流周围磁场的基本规律。
【难度系数】
0.7
首先,利用安培定则判断通电直导线周围的磁感线方向:右手握住通电直导线,大拇指指向电流的向上方向,四指环绕方向即为磁感线方向(顺时针)。小磁针静止时N极指向与磁感线方向一致,由此可判断小磁针b端的磁极;其次,根据磁感线的疏密程度判断磁场强弱,磁感线越密的位置磁场越强;最后,通电直导线的磁场方向与电流方向有关,电流方向改变,磁场方向改变,小磁针N极指向会随之改变。
【解析】
1. 判断小磁针磁极:根据安培定则,右手握住通电直导线,大拇指指向电流方向(向上),四指环绕方向为磁感线的顺时针方向,小磁针静止时N极指向与磁感线方向相同,因此小磁针b端为N极。
2. 磁场强弱判断:磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,由图可知,离直导线越近的位置磁感线越密集,所以离直导线越近的位置磁场越强,理由是离直导线越近,磁感线越密,磁场越强。
3. 电流方向改变的影响:通电直导线周围的磁场方向与电流方向有关,改变直导线中电流的方向,磁场方向会发生改变,而小磁针N极指向与磁场方向一致,因此小磁针N极指向会发生改变。
【答案】
N;强;离直导线越近,磁感线越密,磁场越强;会
【知识点】
安培定则;磁场强弱判断;电流的磁效应
【点评】
本题是对电流磁效应相关知识的综合考查,重点考查了安培定则的应用、磁感线疏密与磁场强弱的关系,以及电流方向对磁场方向的影响,属于基础题型,帮助学生巩固电流周围磁场的基本规律。
【难度系数】
0.7
10. 小明在一块有机玻璃板上安装了一个用导线绕成的螺线管,在板面上均匀撒满铁屑.通电后轻敲玻璃板,铁屑的排列如图所示.
(1)在实验中
(2)实验中“轻敲”的目的是
(3)若将电源的正负极对调,闭合开关,轻敲玻璃板,铁屑的分布情况
(4)细铁屑之所以会有规律的排列,是因为被磁体

(1)在实验中
不可以
(选填“可以”或“不可以”)用铜屑代替铁屑显示磁场分布.(2)实验中“轻敲”的目的是
克服摩擦力对铁屑的影响
.(3)若将电源的正负极对调,闭合开关,轻敲玻璃板,铁屑的分布情况
不会
(选填“会”或“不会”)改变.(4)细铁屑之所以会有规律的排列,是因为被磁体
磁化
成无数个“小磁针”,受到磁力的作用.答案
不可以
克服摩擦力对铁屑的影响
不会
磁化
克服摩擦力对铁屑的影响
不会
磁化
解析
【分析】
我们结合磁场、磁化的相关知识逐一分析各小问:
1. 第(1)问:只有磁性材料能被磁化,铜不属于磁性材料,无法被磁化,因此不能替代铁屑显示磁场分布;
2. 第(2)问:铁屑在玻璃板上受摩擦力作用,难以自由转动,轻敲玻璃板可减小摩擦力,让铁屑在磁场力作用下排列出磁场分布;
3. 第(3)问:电源正负极对调仅改变螺线管磁极方向,而磁场的分布形状由螺线管结构决定,与磁极方向无关,所以铁屑分布不变;
4. 第(4)问:铁屑是磁性材料,会被磁体磁化,成为小磁针后受磁力作用规律排列。
【解析】
(1) 铁屑是磁性材料,能被磁化从而显示磁场分布,铜屑不是磁性材料,无法被磁化,因此不可以用铜屑代替铁屑显示磁场分布;
(2) 实验中“轻敲”玻璃板,目的是克服摩擦力对铁屑的影响,减小铁屑与玻璃板间的摩擦力,使铁屑能在磁场力作用下自由转动,进而显示出磁场的分布;
(3) 电源正负极对调后,螺线管的磁极方向改变,但磁场的分布形状由螺线管的结构决定,因此铁屑的分布情况不会改变;
(4) 细铁屑是磁性材料,会被磁体磁化成无数个“小磁针”,在磁场中受到磁力的作用,从而有规律地排列。
【答案】
(1) 不可以
(2) 克服摩擦力对铁屑的影响
(3) 不会
(4) 磁化
【知识点】
磁化现象;磁场的分布;通电螺线管的磁场
【点评】
本题以螺线管磁场实验为载体,考查了磁场、磁化的核心知识点,需要学生理解磁性材料的特性、磁场分布的影响因素,注重实验细节与物理概念的结合,是对磁现象基础知识点的综合考查。
【难度系数】
0.7
我们结合磁场、磁化的相关知识逐一分析各小问:
1. 第(1)问:只有磁性材料能被磁化,铜不属于磁性材料,无法被磁化,因此不能替代铁屑显示磁场分布;
2. 第(2)问:铁屑在玻璃板上受摩擦力作用,难以自由转动,轻敲玻璃板可减小摩擦力,让铁屑在磁场力作用下排列出磁场分布;
3. 第(3)问:电源正负极对调仅改变螺线管磁极方向,而磁场的分布形状由螺线管结构决定,与磁极方向无关,所以铁屑分布不变;
4. 第(4)问:铁屑是磁性材料,会被磁体磁化,成为小磁针后受磁力作用规律排列。
【解析】
(1) 铁屑是磁性材料,能被磁化从而显示磁场分布,铜屑不是磁性材料,无法被磁化,因此不可以用铜屑代替铁屑显示磁场分布;
(2) 实验中“轻敲”玻璃板,目的是克服摩擦力对铁屑的影响,减小铁屑与玻璃板间的摩擦力,使铁屑能在磁场力作用下自由转动,进而显示出磁场的分布;
(3) 电源正负极对调后,螺线管的磁极方向改变,但磁场的分布形状由螺线管的结构决定,因此铁屑的分布情况不会改变;
(4) 细铁屑是磁性材料,会被磁体磁化成无数个“小磁针”,在磁场中受到磁力的作用,从而有规律地排列。
【答案】
(1) 不可以
(2) 克服摩擦力对铁屑的影响
(3) 不会
(4) 磁化
【知识点】
磁化现象;磁场的分布;通电螺线管的磁场
【点评】
本题以螺线管磁场实验为载体,考查了磁场、磁化的核心知识点,需要学生理解磁性材料的特性、磁场分布的影响因素,注重实验细节与物理概念的结合,是对磁现象基础知识点的综合考查。
【难度系数】
0.7
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