2026年综合应用创新题典中点九年级物理全一册沪科版第132页答案
1.(科学推理)[贵州中考]如图所示,为判断一根铁棒是否有磁性,用铁棒靠近置于水平桌面上的小磁针进行检验,当出现以下哪一现象,便能证明铁棒有磁性(
A


A.将铁棒一端靠近小磁针N极,N极被排斥
B.将铁棒一端靠近小磁针N极,N极被吸引
C.将铁棒两端分别靠近小磁针N极,N极均被吸引
D.将铁棒同一端分别靠近小磁针N、S极,两极均被吸引

答案

1.A

解析

【分析】要判断铁棒是否有磁性,需依据磁体的核心性质:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引;而无磁性的铁磁性材料仅会被磁体吸引,且磁体两端磁性最强。分析选项时,需明确:排斥现象一定是同名磁极,可直接证明物体有磁性;仅吸引现象无法确定物体是否有磁性(可能是异名磁极相吸,也可能是无磁性被吸引),据此逐一判断选项。
【解析】根据磁体的相互作用规律分析各选项:
1. 选项A:铁棒一端靠近小磁针N极,N极被排斥,说明铁棒该端与小磁针N极为同名磁极,可直接证明铁棒有磁性,该选项正确。
2. 选项B:铁棒一端靠近小磁针N极,N极被吸引,存在两种可能:一是铁棒有磁性,该端为S极(异名相吸);二是铁棒无磁性,被小磁针的磁性吸引,无法确定铁棒有磁性,该选项错误。
3. 选项C:若铁棒有磁性,其两端为异名磁极,分别靠近小磁针N极时,必然出现“一端吸引、一端排斥”的情况;而该选项中两端均被吸引,说明铁棒无磁性,该选项错误。
4. 选项D:若铁棒有磁性,同一端只能吸引异名磁极、排斥同名磁极,不可能同时吸引N、S两极;该选项中同一端吸引两极,说明铁棒无磁性,该选项错误。
【答案】A
【知识点】磁体的相互作用、磁性判断
【点评】本题考查磁体性质及磁性的判断,核心是区分“排斥(可确定有磁性)”和“吸引(无法确定有磁性)”的不同情况,属于中考基础题型,需准确掌握磁体的基本规律。
【难度系数】0.5
2. (小制作)如图所示的是小明制作的金属转框。金属转框的上部中央与5号电池正极相连,电池的负极连接着两块强磁粒,金属转框下部套在强磁粒的周围。轻轻推动金属转框,其可以绕电池持续转动。下列说法正确的是 (
B
)

A.该装置的工作原理是电流的磁效应
B.只将电池的正、负极对调后,金属转框的转动方向会改变
C.只将5号电池换成7号电池,金属转框的转速会变快
D.金属转框转动时,其能量转化是机械能转化为电能

答案

2.B

解析

【分析】
要解决这道题,需先明确装置的工作原理:金属转框中有电流通过,处于磁粒产生的磁场中受力转动,属于通电导体在磁场中受力运动(电动机原理)。再逐一分析选项:
选项A:电流的磁效应是电流产生磁场(如奥斯特实验),而该装置是通电导体在磁场中受力转动,并非电流磁效应,故A错误。
选项B:通电导体在磁场中受力方向与电流方向、磁场方向有关,仅对调电池正负极会改变电流方向,受力方向随之改变,转框转动方向改变,故B正确。
选项C:7号电池电压低于5号电池,换成7号电池后电路电流减小,导体受磁场力减小,转框转速变慢,故C错误。
选项D:转框转动时消耗电能、获得机械能,能量转化是电能转化为机械能,故D错误。
【解析】
该装置利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作,属于电动机的应用,对各选项分析如下:
1. 选项A:电流的磁效应是电流周围存在磁场,本装置是通电导体在磁场中受力转动,原理不同,A错误。
2. 选项B:通电导体在磁场中受力方向由电流方向和磁场方向决定,仅改变电流方向(对调电池正负极),受力方向改变,转动方向改变,B正确。
3. 选项C:7号电池电压更低,电路电流更小,导体受磁场力更小,转框转速变慢,C错误。
4. 选项D:转框转动时,消耗电能转化为机械能,能量转化为电能→机械能,D错误。
【答案】
B
【知识点】
通电导体在磁场中受力、电动机原理、能量转化
【点评】
本题结合小制作考查电磁学基础知识点,需区分电流磁效应与电动机原理,掌握受力方向影响因素、能量转化等内容,是初中电磁部分的典型题型。
【难度系数】
0.5
3. (科学推理) 如图所示的电学暗箱中连有电源(3 V)、电阻、导线等,电学暗箱外的两个接线柱A、B与内部电路相连。为了判断电学暗箱外的开关闭合时导线BC中是否有电流通过且电流方向如何,小明准备了以下四组实验器材:①电压表、导线;②电能表、导线;③铁钉、小磁针;④小灯泡、滑动变阻器。以上器材能完成任务的共有 (
B
)

A.1组
B.2组
C.3组
D.4组

答案

3.B 【点拨】为了判断电学暗箱外的开关闭合时导线BC中是否有电流通过且电流方向如何,可以采用①电压表、导线,因为电压表接入电路时,电流从正接线柱流入、从负接线柱流出,电压表指针正向偏转,据此可以判定电流的方向;采用③铁钉、小磁针,把导线绕在铁钉上,通电后铁钉具有磁性,根据小磁针的指向、磁极间的相互作用规律可知铁钉的磁性,根据安培定则可以判定导线中电流的方向;采用②电能表、导线和④小灯泡、滑动变阻器,都无法判定导线中电流的方向。故选B。

解析

【分析】要判断导线BC中是否有电流通过及电流方向,需利用能反映电流存在和方向的器材原理,逐一分析四组器材的可行性:①电压表可通过指针偏转判断电流方向;②电能表仅测电能,无法判断电流方向;③铁钉和小磁针可结合安培定则判断电流方向;④小灯泡和滑动变阻器仅能判断有无电流,无法判断方向。
【解析】1. ①电压表、导线:电压表接入电路时,电流从正接线柱流入、负接线柱流出,指针正向偏转,因此可通过电压表指针偏转判断BC中是否有电流,通过偏转方向判断电流方向,可行;2. ②电能表、导线:电能表用于测量电路消耗的电能,无法判断电流方向,也不能准确判定是否有电流(如微弱电流可能无法使电能表转动),不可行;3. ③铁钉、小磁针:将导线绕在铁钉上形成螺线管,通电后螺线管产生磁场,根据小磁针的指向可判断螺线管的磁极,再结合安培定则就能反推导线BC中电流的方向,同时可通过磁场是否存在判断有无电流,可行;4. ④小灯泡、滑动变阻器:小灯泡只要有电流通过就会发光,但无法判断电流方向(无论电流方向如何,小灯泡均发光),滑动变阻器仅调节电流大小,不可行。综上,能完成任务的是①和③,共2组,故选B。
【答案】B
【知识点】电流的磁效应、电压表的使用、安培定则
【点评】本题考查电流的相关特性及器材的功能应用,需结合各器材的工作原理分析其能否判断电流的有无和方向,综合性较强,需要学生掌握相关物理知识并灵活运用。
【难度系数】0.5
4.[黑龙江中考]如图所示,电路中的GMR是巨磁电阻(其阻值随周围磁场强度的增强而减小),当开关$\mathrm{S}_1$和$\mathrm{S}_2$闭合时,将滑片$P$向左移动,下列说法正确的是(
B


A.电磁铁右端为$\mathrm{S}$极
B.指示灯会变亮
C.巨磁电阻的阻值会变大
D.电磁铁上的线圈中的电流会变小

答案

4.B 【点拨】根据安培定则,用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极。由图可知,电流从电磁铁的左端流入,右端流出,所以电磁铁的右端为N极,左端为S极,故A错误。当滑片P向左滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$可知,左侧控制电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强。因为巨磁电阻的阻值随周围磁场强度的增强而减小,所以此时巨磁电阻的阻值减小,故CD错误。在右侧工作电路中,电源电压不变,巨磁电阻阻值减小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,通过指示灯的电流也变大,指示灯会变亮,故B正确。故选B。

解析

【分析】
要解决本题,需分步骤分析:①明确两个电路结构:左侧是电磁铁的控制电路,右侧是含巨磁电阻(GMR)和指示灯的工作电路;②用安培定则判断电磁铁磁极,排除选项A;③分析滑片移动对控制电路电阻、电流的影响,判断电磁铁磁性强弱,排除选项D;④结合GMR“阻值随磁场增强而减小”的特性,确定GMR阻值变化,排除选项C;⑤最后分析工作电路的电流变化,判断指示灯亮度,确定正确选项。
【解析】
1. 判断电磁铁磁极:根据安培定则,右手握住螺线管,四指指向电流方向(电流从电磁铁左端流入、右端流出),大拇指指向螺线管的右端,故电磁铁右端为N极,左端为S极,因此选项A错误。
2. 分析控制电路电流变化:滑片P向左移动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,控制电路电源电压不变,由欧姆定律$I=\frac{U}{R}$可知,控制电路中的电流变大,因此选项D(电流变小)错误。
3. 分析GMR阻值变化:电磁铁磁性强弱与电流大小有关,控制电路电流变大,电磁铁磁性增强;已知GMR阻值随周围磁场强度增强而减小,故此时GMR阻值变小,选项C(阻值变大)错误。
4. 分析工作电路指示灯亮度:工作电路电源电压不变,GMR阻值变小,总电阻变小,由欧姆定律可知,工作电路电流变大;指示灯的功率$P=I^2R_{灯}$($R_{灯}$为指示灯电阻,不变),电流变大则功率变大,指示灯变亮,因此选项B正确。
【答案】
B
【知识点】
安培定则、欧姆定律、电路动态分析
【点评】
本题结合巨磁电阻的特性,综合考查安培定则、欧姆定律及电磁铁磁性的影响因素,需要学生理清控制电路与工作电路的关联,逐步推导各物理量的变化,是一道考查综合分析能力的中等难度电路题。
【难度系数】
0.6
5.[湖北中考] 欧姆当年研究电流跟电阻和电压关系时,电流大小还不能准确测量。他巧妙设计了如图所示的装置来测量电流,用一根细丝悬挂磁针,平行放置在导线上方,当电路中有电流时,导线周围产生
磁场
,因为力能改变物体的
运动状态
,所以磁针发生偏转,偏转角度就能反映电流大小。

答案

5.磁场;运动状态

解析

【分析】
解题时,需结合电流的磁效应和力的作用效果的知识点思考:首先,奥斯特实验证明通电导线周围会产生磁场;其次,力可以改变物体的运动状态,磁针原本静止,在磁场力作用下偏转,说明运动状态发生改变,据此可确定答案。
【解析】
1. 根据奥斯特实验的结论,通电导线周围存在磁场,所以当电路中有电流时,导线周围会产生磁场,第一个空填“磁场”;
2. 力的作用效果包括改变物体的形状和运动状态,磁针原本静止,在磁场力作用下发生偏转,运动状态改变,因此第二个空填“运动状态”。
【答案】
磁场;运动状态
【知识点】
电流的磁效应;力的作用效果
【点评】
本题考查电流的磁效应和力的作用效果,属于中考基础题型,侧重考查学生对基础物理知识的掌握,难度较低。
【难度系数】
0.8
6. ★★(时事热点)[四川中考]2025年被称为我国“体重管理年”,小刘同学为帮助大家加强体重管理,设计了一台由电流表改装的可设置语音提示的体重计,A、B为语音提示器,大家可以根据自身情况设置语音提示,如图甲所示。当控制电路中电流$I≥0.2\ \mathrm{A}$时,衔铁被电磁铁吸附,断开A接通B,控制电路的电源电压为7.2 V,滑动变阻器$R_0$的最大阻值为20 Ω,R为压敏电阻,其阻值与所受到的压力关系如图乙所示,电流表量程为0~0.6 A,踏板重力不计,g取10 N/kg。
(1)压敏电阻R的阻值随着压力的增大而
减小
(选填“增大”或“减小”)。
(2)控制电路中,开关S闭合时,电磁铁的上端是
N
(选填“N”或“S”)极。
(3)小刘同学想将触发B的最小质量设置为50 kg,应调节滑动变阻器$R_0$的阻值为
16
Ω。
(4)能触发B的最小质量是
10
kg。

答案

6.(1)减小 (2)N (3)16 (4)10
【点拨】(1)由图乙可知,压敏电阻R的阻值随压力的增大而减小。(2)控制电路中,开关S闭合时,根据安培定则可知电磁铁的上端是N极。(3)小刘同学想将触发B的最小质量设置为50 kg,此时压力$F=G=mg=50\ \mathrm{kg}×10\ \mathrm{N/kg}=500\ \mathrm{N}$,由图乙可知压敏电阻的阻值$R=20\ \Omega$;控制电路中,闭合开关,滑动变阻器和压敏电阻串联,电流表测量电路中的电流,根据欧姆定律可知,衔铁刚被吸附时,总电阻$R_\mathrm{总}=\frac{U}{I}=\frac{7.2\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}}=36\ \Omega$,根据电阻串联的特点可知应调节滑动变阻器$R_0$的阻值为$R_0=R_\mathrm{总}-R=36\ \Omega-20\ \Omega=16\ \Omega$。(4)滑动变阻器接入电路的阻值为$0\ \Omega$时,压敏电阻的阻值为$36\ \Omega$,可以触发B,由图乙可知,此时压力大小为100 N,故能触发B的最小质量$m_\mathrm{小}=\frac{G_\mathrm{小}}{g}=\frac{F_\mathrm{小}}{g}=\frac{100\ \mathrm{N}}{10\ \mathrm{N/kg}}=10\ \mathrm{kg}$。

解析

【分析】
本题结合电磁继电器、欧姆定律及图像分析,需分步骤解答:
1. 分析压敏电阻阻值随压力的变化:观察图乙,横坐标为压力,纵坐标为电阻,根据压力增大时电阻的变化趋势判断;
2. 判断电磁铁磁极:根据控制电路的电流方向,利用安培定则(右手螺旋定则)确定电磁铁上端的磁极;
3. 计算滑动变阻器阻值(第三问):先由质量算出对应压力,从图乙获取压敏电阻阻值,结合欧姆定律算出总电阻,再利用串联电阻关系求滑动变阻器阻值;
4. 计算最小触发质量(第四问):触发B的最小电流为0.2A,总电阻固定,当滑动变阻器阻值为0时,压敏电阻阻值最大、对应压力最小,据此算出最小质量。
【解析】
(1) 由图乙可知,压敏电阻R的阻值随压力F的增大而减小,故填“减小”;
(2) 控制电路中,电流从电源正极流出,经滑动变阻器、压敏电阻、电流表、开关S回到负极。根据安培定则:右手握住螺线管,四指指向电流方向,大拇指指向N极,可知电磁铁上端为N极;
(3) 触发B的最小电流I=0.2A,当质量为50kg时,压力F=G=mg=50kg×10N/kg=500N,由图乙得此时压敏电阻R=20Ω。控制电路总电阻$R_总=\frac{U}{I}=\frac{7.2\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}}=36\ \Omega$,根据串联电路电阻关系,滑动变阻器阻值$R_0=R_总-R=36\ \Omega-20\ \Omega=16\ \Omega$;
(4) 触发B的最小电流为0.2A,总电阻$R_总=36\ \Omega$。当滑动变阻器接入阻值为0时,压敏电阻阻值最大,对应压力最小,此时R=36Ω,由图乙得对应压力F=100N,最小质量$m=\frac{F}{g}=\frac{100\ \mathrm{N}}{10\ \mathrm{N/kg}}=10\ \mathrm{kg}$。
【答案】
(1)减小;(2)N;(3)16;(4)10
【知识点】
欧姆定律、安培定则、串联电路电阻规律
【点评】
本题将电磁继电器、图像分析与力学、电学知识结合,需理解电路工作原理,熟练运用欧姆定律和串联电路特点,同时从图像提取信息,属于中等难度综合题。
【难度系数】
0.5