3.(2024,无锡)图20-6-15是动圈式话筒(麦克风)和扬声器(喇叭)的构造示意图,当人对着话筒说话时,声音使膜片振动,与膜片相连的线圈在磁场中运动,产生随声音变化的电流。它的工作原理是

电磁感应现象
。变化的电流经放大器放大后通过扬声器的线圈,通电线圈就在磁场中来回振动,带动纸盆发出了声音,扬声器就发出声音。扬声器的工作原理与电动机
(选填“发电机”或“电动机”)的工作原理相似。当电流方向如图20-6-15所示时,线圈向左运动,那么当电流方向改变时,线圈将向右
运动,话筒在电路中相当于电源
(选填“电源”或“用电器”)。答案
3.电磁感应现象 电动机 右 电源
解析
【分析】
要解答本题,需明确动圈式话筒和扬声器的工作原理,以及相关电磁学概念:
1. 动圈式话筒:声音使膜片带动线圈在磁场中运动,线圈切割磁感线产生感应电流,利用的是电磁感应现象;
2. 扬声器:通电线圈在磁场中受力振动,带动纸盆发声,其原理与电动机(通电导体在磁场中受力运动)一致,需区分发电机(电磁感应)和电动机的原理;
3. 通电线圈在磁场中受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向反向;
4. 话筒能产生感应电流,为电路提供电能,相当于电源。
【解析】
1. 动圈式话筒工作时,线圈在磁场中做切割磁感线运动,产生感应电流,利用的是电磁感应现象;
2. 扬声器的工作原理是通电线圈在磁场中受力运动,与电动机的工作原理(通电导体在磁场中受力运动)相同,而发电机利用的是电磁感应,故此处填电动机;
3. 通电线圈在磁场中受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向改变,已知电流方向如图时线圈向左运动,因此电流方向改变时,线圈将向右运动;
4. 话筒能产生随声音变化的电流,为电路提供电能,相当于电路中的电源。
【答案】
电磁感应现象 电动机 右 电源
【知识点】
电磁感应现象、磁场对电流的作用、电源的概念
【点评】
本题考查动圈式话筒与扬声器的工作原理,核心是区分电磁感应(对应发电机、话筒)和通电导体在磁场中受力(对应电动机、扬声器)的原理,同时涉及通电受力方向的影响因素,属于电磁学基础题,需准确记忆相关原理。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需明确动圈式话筒和扬声器的工作原理,以及相关电磁学概念:
1. 动圈式话筒:声音使膜片带动线圈在磁场中运动,线圈切割磁感线产生感应电流,利用的是电磁感应现象;
2. 扬声器:通电线圈在磁场中受力振动,带动纸盆发声,其原理与电动机(通电导体在磁场中受力运动)一致,需区分发电机(电磁感应)和电动机的原理;
3. 通电线圈在磁场中受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向反向;
4. 话筒能产生感应电流,为电路提供电能,相当于电源。
【解析】
1. 动圈式话筒工作时,线圈在磁场中做切割磁感线运动,产生感应电流,利用的是电磁感应现象;
2. 扬声器的工作原理是通电线圈在磁场中受力运动,与电动机的工作原理(通电导体在磁场中受力运动)相同,而发电机利用的是电磁感应,故此处填电动机;
3. 通电线圈在磁场中受力方向与电流方向有关,电流方向改变时,受力方向改变,已知电流方向如图时线圈向左运动,因此电流方向改变时,线圈将向右运动;
4. 话筒能产生随声音变化的电流,为电路提供电能,相当于电路中的电源。
【答案】
电磁感应现象 电动机 右 电源
【知识点】
电磁感应现象、磁场对电流的作用、电源的概念
【点评】
本题考查动圈式话筒与扬声器的工作原理,核心是区分电磁感应(对应发电机、话筒)和通电导体在磁场中受力(对应电动机、扬声器)的原理,同时涉及通电受力方向的影响因素,属于电磁学基础题,需准确记忆相关原理。
【难度系数】
0.6
4. 图20-6-16是动圈式话筒的构造示意图,下列说法正确的是(
①此过程电能转化为机械能
②线圈切割磁感线产生感应电流
③动圈式话筒利用了电磁感应原理
④动圈式话筒工作原理可制作电动机

A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
B
)。①此过程电能转化为机械能
②线圈切割磁感线产生感应电流
③动圈式话筒利用了电磁感应原理
④动圈式话筒工作原理可制作电动机
A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
答案
4.B
解析
【分析】要判断各说法是否正确,需明确动圈式话筒的工作原理:当声音使膜片振动时,带动线圈在永磁体的磁场中运动,线圈切割磁感线产生感应电流,这一过程是机械能转化为电能,利用的是电磁感应原理;而电动机的工作原理是通电导体在磁场中受力运动,属于电能转化为机械能,与话筒原理不同。据此逐一分析四个说法即可得出答案。
【解析】
1. 分析①:动圈式话筒工作时,将声音的机械能转化为电能,而非电能转化为机械能,故①错误;
2. 分析②:线圈随膜片振动,在永磁体的磁场中做切割磁感线运动,从而产生感应电流,故②正确;
3. 分析③:动圈式话筒的工作原理是电磁感应现象,故③正确;
4. 分析④:电动机的工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,与动圈式话筒的电磁感应原理不同,故④错误。
综上,②③正确,对应选项B。
【答案】B
【知识点】电磁感应、动圈式话筒原理
【点评】本题考查动圈式话筒的工作原理,需准确区分电磁感应与通电导体在磁场中受力两个不同原理及对应的能量转化,属于基础概念题,难度适中。
【难度系数】0.6
【解析】
1. 分析①:动圈式话筒工作时,将声音的机械能转化为电能,而非电能转化为机械能,故①错误;
2. 分析②:线圈随膜片振动,在永磁体的磁场中做切割磁感线运动,从而产生感应电流,故②正确;
3. 分析③:动圈式话筒的工作原理是电磁感应现象,故③正确;
4. 分析④:电动机的工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,与动圈式话筒的电磁感应原理不同,故④错误。
综上,②③正确,对应选项B。
【答案】B
【知识点】电磁感应、动圈式话筒原理
【点评】本题考查动圈式话筒的工作原理,需准确区分电磁感应与通电导体在磁场中受力两个不同原理及对应的能量转化,属于基础概念题,难度适中。
【难度系数】0.6
5. (2022,荆州)我国高铁的动车组采用了“再生制动”技术。原理是进站前先停止供电,在关闭电源后,电动机的线圈随车轮一起转动,闭合线圈的一部分在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流。下列与“再生制动”技术原理相同的是(

图20 - 6 - 17
B
)。图20 - 6 - 17
答案
5.B
解析
【分析】首先明确“再生制动”的原理:关闭电源后,电动机线圈随车轮转动,闭合线圈的一部分在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流,这一过程利用的是电磁感应现象(发电机的工作原理)。接下来分析各选项的工作原理:A选项电动机是利用通电导体在磁场中受力运动的原理;B选项动圈式话筒是利用电磁感应原理,当膜片振动带动线圈在永磁体的磁场中切割磁感线,产生感应电流;C选项电磁继电器是利用电流的磁效应工作;D选项扬声器是利用通电导体在磁场中受力运动的原理。因此,与再生制动原理相同的是B选项。
【解析】再生制动技术的原理是电磁感应现象:线圈转动时切割磁感线,产生感应电流,将机械能转化为电能。对各选项分析如下:
A. 电动机:工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,将电能转化为机械能,不符合题意;
B. 话筒(动圈式):当声音使膜片振动,带动线圈在永磁体的磁场中切割磁感线,产生感应电流,利用的是电磁感应现象,与再生制动原理相同,符合题意;
C. 电磁继电器:利用电流的磁效应控制电路,不符合题意;
D. 扬声器:工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,将电信号转化为声信号,不符合题意。
综上,答案为B。
【答案】B
【知识点】电磁感应、动圈式话筒原理、发电机原理
【点评】本题考查电磁感应的应用,需准确区分电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的实例,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】0.5
【解析】再生制动技术的原理是电磁感应现象:线圈转动时切割磁感线,产生感应电流,将机械能转化为电能。对各选项分析如下:
A. 电动机:工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,将电能转化为机械能,不符合题意;
B. 话筒(动圈式):当声音使膜片振动,带动线圈在永磁体的磁场中切割磁感线,产生感应电流,利用的是电磁感应现象,与再生制动原理相同,符合题意;
C. 电磁继电器:利用电流的磁效应控制电路,不符合题意;
D. 扬声器:工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用,将电信号转化为声信号,不符合题意。
综上,答案为B。
【答案】B
【知识点】电磁感应、动圈式话筒原理、发电机原理
【点评】本题考查电磁感应的应用,需准确区分电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的实例,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】0.5
6.(2024,牡丹江)小丹做了一个有趣的实验,如图20-6-18乙所示,她将两个相同的玩具电机A、B的转轴用塑料管连接起来,图20-6-18甲是电机A、B简易结构的示意图。

图20-6-18
(1)如图20-6-18乙所示,闭合开关S,电流通过电机B,B中线圈在磁场中会受到
(2)若想改变电机B中线圈的转动方向,可以通过改变
(3)当电机B中线圈转动方向改变时,电机A中线圈的转动方向也随之改变,通过小灯泡的电流方向
图20-6-18
(1)如图20-6-18乙所示,闭合开关S,电流通过电机B,B中线圈在磁场中会受到
力
的作用转动起来,带动电机A中线圈转动,小灯泡发光。此时,电机A相当于电源
(选填“用电器”“开关”或“电源”),这是利用了电磁感应
原理。(2)若想改变电机B中线圈的转动方向,可以通过改变
电流方向
来实现。(3)当电机B中线圈转动方向改变时,电机A中线圈的转动方向也随之改变,通过小灯泡的电流方向
会
(选填“会”或“不会”)改变。在电机A所在电路中添加发光二极管
(一种器材),用来判断电路中电流方向是否改变。答案
6.(1)力 电源 电磁感应 (2)电流方向 (3)会 发光二极管
解析
【分析】
解题时需区分电动机和发电机的工作原理:首先,通电线圈在磁场中受力转动是电动机的原理,电磁感应是发电机的原理;其次,电动机转动方向由电流方向或磁场方向决定,发电机感应电流方向与线圈转动方向有关;最后,利用发光二极管的单向导电性可判断电流方向。
【解析】
(1) 闭合开关S,电流通过电机B,B中的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;电机B转动带动电机A的线圈转动,A中线圈切割磁感线产生感应电流,使小灯泡发光,此时电机A相当于电源,这是利用了电磁感应原理(发电机原理)。
(2) 电动机线圈的转动方向与电流方向和磁场方向有关,因此改变电机B中线圈的转动方向,可通过改变电流方向(或磁场方向)实现。
(3) 电机A是发电机,其产生的感应电流方向与线圈转动方向有关,当电机B中线圈转动方向改变时,电机A中线圈转动方向也改变,因此通过小灯泡的电流方向会改变;发光二极管具有单向导电性,可用来判断电路中电流方向是否改变,故添加发光二极管。
【答案】
(1)力 电源 电磁感应 (2)电流方向 (3)会 发光二极管
【知识点】
电动机原理、电磁感应现象、电流方向判断
【点评】
本题考查电动机与发电机的工作原理、转动方向和电流方向的影响因素,需明确两者的本质区别,理解相关原理是解题关键,属于中等难度的基础题。
【难度系数】
0.6
解题时需区分电动机和发电机的工作原理:首先,通电线圈在磁场中受力转动是电动机的原理,电磁感应是发电机的原理;其次,电动机转动方向由电流方向或磁场方向决定,发电机感应电流方向与线圈转动方向有关;最后,利用发光二极管的单向导电性可判断电流方向。
【解析】
(1) 闭合开关S,电流通过电机B,B中的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;电机B转动带动电机A的线圈转动,A中线圈切割磁感线产生感应电流,使小灯泡发光,此时电机A相当于电源,这是利用了电磁感应原理(发电机原理)。
(2) 电动机线圈的转动方向与电流方向和磁场方向有关,因此改变电机B中线圈的转动方向,可通过改变电流方向(或磁场方向)实现。
(3) 电机A是发电机,其产生的感应电流方向与线圈转动方向有关,当电机B中线圈转动方向改变时,电机A中线圈转动方向也改变,因此通过小灯泡的电流方向会改变;发光二极管具有单向导电性,可用来判断电路中电流方向是否改变,故添加发光二极管。
【答案】
(1)力 电源 电磁感应 (2)电流方向 (3)会 发光二极管
【知识点】
电动机原理、电磁感应现象、电流方向判断
【点评】
本题考查电动机与发电机的工作原理、转动方向和电流方向的影响因素,需明确两者的本质区别,理解相关原理是解题关键,属于中等难度的基础题。
【难度系数】
0.6
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