2026年能力素养与学力提升九年级物理下册苏科版第104页答案
1. 通电导线在磁场中要受到
的作用,力的方向跟
电流
的方向和
磁场
的方向都有关系.

答案


电流
磁场

解析

【分析】
这是一道电磁学基础概念题,解题时需回忆通电导线在磁场中的受力相关知识点:首先明确通电导线处于磁场中时会受到力的作用;接着思考影响力的方向的因素,根据所学知识,该力的方向与电流的方向和磁场的方向都有关,改变其中一个方向,力的方向会随之改变。
【解析】
根据电磁学基础知识:
1. 通电导线在磁场中会受到力的作用,这种力也叫安培力;
2. 该力的方向与电流的方向有关,电流方向改变时,力的方向会发生改变;
3. 同时,力的方向还与磁场的方向有关,磁场方向改变时,力的方向也会改变。
【答案】
力;电流;磁场
【知识点】
通电导线的磁场受力、受力方向的影响因素
【点评】
本题考查电磁学的基础概念,是理解电动机工作原理、左手定则等知识的前提,属于必须牢记的基础考点,在各类基础题型中常出现。
【难度系数】
0.9
2. 直流电动机在工作时,当线圈平面与磁感线
垂直
时,此位置线圈
受力平衡
,因此称为平衡位置.线圈中的电流断开,但由于线圈的
惯性
,线圈还可以继续转动.

答案

垂直
受力平衡
惯性

解析

【分析】
要解决这道题,需结合直流电动机的工作原理逐步分析:
1. 首先回忆平衡位置的定义:当线圈平面与磁感线处于垂直状态时,是直流电动机的平衡位置;
2. 接着分析该位置线圈的受力情况:此时线圈的两个受力边受到的磁场力大小相等、方向相反,且作用在同一直线上,因此线圈受力平衡;
3. 最后思考线圈电流断开后仍能转动的原因:虽然线圈中的电流被换向器断开,但线圈具有保持原来运动状态的性质,即惯性,所以还可以继续转动。
【解析】
1. 直流电动机工作时,平衡位置的定义是线圈平面与磁感线垂直的位置;
2. 在该位置,线圈的两个边所受磁场力大小相等、方向相反且作用在同一直线上,线圈受力平衡;
3. 当线圈处于平衡位置时,换向器使线圈中的电流断开,但由于线圈具有惯性,会保持原来的运动状态,因此线圈还可以继续转动。
【答案】
垂直;受力平衡;惯性
【知识点】
直流电动机原理、二力平衡、惯性
【点评】
本题考查直流电动机工作过程中平衡位置的核心知识点,涵盖平衡位置的特征、线圈受力状态及惯性的应用,属于电动机相关知识的基础考查,有助于学生理解电动机的连续转动原理。
【难度系数】
0.7
3. 直流电动机模型的换向器作用是
在线圈刚转过平衡位置时改变线圈中的电流方向
.

答案

在线圈刚转过平衡位置时改变线圈中的电流方向

解析

【分析】
首先回忆直流电动机的工作原理:通电线圈在磁场中受力转动,当线圈转到平衡位置时,线圈两边的受力方向相反且在同一直线上,线圈会停止转动。此时需要换向器介入,思考其作用时机与动作,就能明确它的功能是在线圈刚转过平衡位置时改变线圈中的电流方向,使线圈持续转动。
【解析】
直流电动机工作时,通电线圈在磁场中受力转动,当线圈刚转过平衡位置时,换向器会及时改变线圈中的电流方向,进而改变线圈两侧的受力方向,让线圈可以持续沿同一方向转动。因此换向器的作用是在线圈刚转过平衡位置时改变线圈中的电流方向。
【答案】
在线圈刚转过平衡位置时改变线圈中的电流方向
【知识点】
1. 直流电动机换向器作用
2. 直流电动机工作原理
【点评】
本题属于电动机部分的基础考点,聚焦换向器的核心作用,理解换向器在平衡位置的动作是掌握该知识点的关键,它是保证直流电动机持续转动的重要部件。
【难度系数】
0.8
4. 直流电动机是根据
通电线圈在磁场中受力转动
的原理制成的.

答案

通电线圈在磁场中受力转动

解析

【分析】
要解决这道题,首先需区分电动机与发电机的核心原理:发电机基于电磁感应原理制成,而电动机依托通电导体在磁场中受力运动的原理工作。直流电动机的核心部件是通电线圈,结合课本中关于直流电动机的基础知识点,可明确其具体制成原理为通电线圈在磁场中受力转动。
【解析】
直流电动机工作时,通电线圈在磁场中会受到力的作用而发生转动,同时通过换向器及时改变线圈中的电流方向,保证线圈持续转动,因此它是根据通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的。
【答案】
通电线圈在磁场中受力转动
【知识点】
直流电动机的工作原理
【点评】
本题为基础识记类题目,重点考查对直流电动机核心工作原理的掌握,需注意与发电机的电磁感应原理做好区分,避免概念混淆。
【难度系数】
0.8
5. 电动机工作时,将
能转化为
机械
能.

答案


机械

解析

【分析】
首先回忆电动机的工作原理与能量转化相关知识:电动机依靠通电导体在磁场中受力运动的原理工作,工作过程中会消耗电能,同时带动外部设备运转,获得机械能。由此可确定消耗的能量和转化后得到的能量,进而完成填空。
【解析】
电动机工作时,需要消耗电能来维持运转,通过通电导体在磁场中受力运动的过程,将输入的电能转化为带动机械运转的机械能。因此两个空依次填入电、机械。
【答案】
电;机械
【知识点】
电动机的能量转化
【点评】
本题考查电动机工作时的能量转化,属于电学基础知识点,需牢记常见用电器的能量转化类型,题目侧重对基础知识的考查。
【难度系数】
0.9
1. 在“探究磁场对通电导体的作用”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铁的两极之间.
(1)磁体周围和通电导线周围都存在一种特殊物质是
磁场
(选填“磁场”或“磁感线”).
(2)闭合开关前,导体棒$ab$静止,闭合开关后,导体棒$ab$向右运动,说明磁场对
通电导体
有力的作用.
(3)断开开关,将图中磁铁的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
,说明通电导体在磁场中的受力方向与
磁场方向
有关.
(4)断开开关,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
,说明通电导体在磁场中的受力方向与
电流方向
有关.
(5)如果同时改变磁场方向和电流方向,
不能
(选填“能”或“不能”)确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关.

答案

磁场
通电导体
相反
磁场方向
相反
电流方向
不能

解析

【分析】
(1) 需区分磁场和磁感线的本质,磁场是真实存在的特殊物质,磁感线是假想模型,磁体与通电导线周围存在的是磁场;(2) 闭合开关后导体棒有电流通过且运动,说明磁场对通电导体有力的作用;(3) 对调磁体磁极改变磁场方向,导体运动方向改变,可判断受力方向与磁场方向有关;(4) 对调电源正负极改变电流方向,导体运动方向改变,可判断受力方向与电流方向有关;(5) 同时改变两个影响因素时,受力方向不变,无法单一判断某一因素的作用,故不能确定。
【解析】
(1) 磁体周围和通电导线周围真实存在的特殊物质是磁场,磁感线是为形象描述磁场假想的曲线,并非真实存在,因此填“磁场”。
(2) 闭合开关后,导体棒$ab$中有电流通过,在磁场中向右运动,该现象说明磁场对通电导体有力的作用。
(3) 断开开关,将磁铁N、S极对调,磁场方向改变,闭合开关后导体棒$ab$运动方向与对调前相反,说明通电导体在磁场中的受力方向与磁场方向有关。
(4) 断开开关,将电源正、负极对调,导体棒$ab$中的电流方向改变,闭合开关后导体棒$ab$运动方向与对调前相反,说明通电导体在磁场中的受力方向与电流方向有关。
(5) 当同时改变磁场方向和电流方向时,导体棒的受力方向不变,此时无法单独判断受力方向与磁场方向或电流方向的关系,因此不能确定受力方向与磁场方向或电流方向是否有关。
【答案】
(1) 磁场
(2) 通电导体
(3) 相反;磁场方向
(4) 相反;电流方向
(5) 不能
【知识点】
磁场的基本性质;磁场对通电导体的作用;影响通电导体受力的因素
【点评】
本题围绕“探究磁场对通电导体的作用”实验,考查了磁场概念、磁场对通电导体的作用效果,以及控制变量法在实验中的应用,需掌握实验核心原理与影响因素。
【难度系数】
0.7
2. 如图所示装置,闭合开关,线圈开始转动,磁场对线圈
(选填“有”或“无”)作用力,其工作原理与
电动机
相同.仅调换电源的正负极,线圈转动方向与原转动方向
相反
.

答案


电动机
相反

解析

【分析】
首先观察装置,闭合开关后线圈发生转动,说明磁场对通电线圈产生了作用力;回忆电动机的工作原理,电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的,因此该装置的工作原理与电动机相同;通电导体在磁场中受力的方向由电流方向和磁场方向共同决定,仅调换电源正负极时,线圈中的电流方向改变,而磁场方向不变,所以线圈的受力方向改变,转动方向与原方向相反。
【解析】
1. 闭合开关后,线圈中有电流通过且转动,说明磁场对线圈有作用力;
2. 该装置的工作原理为通电线圈在磁场中受力转动,这与电动机的工作原理一致;
3. 通电导体在磁场中受力方向与电流方向、磁场方向有关,仅调换电源正负极,电流方向改变,磁场方向不变,故线圈受力方向改变,转动方向与原转动方向相反。
【答案】
有;电动机;相反
【知识点】
通电导体在磁场中受力;电动机工作原理;受力方向的影响因素
【点评】
本题考查磁场对通电线圈的作用相关知识,重点考查电动机的工作原理以及影响通电导体受力方向的因素,属于电磁学基础题型,需牢记相关核心知识点。
【难度系数】
0.8
3. 通电线圈在磁场中受力会发生
转动
,这一现象实现了
能向
机械
能的转化.如图所示为直流电动机原理图,电动机工作时,能够使线圈平稳、连续不停地转动下去的装置是
换向器
.

答案

转动

机械
换向器

解析

【分析】
首先回忆通电线圈在磁场中的受力规律:通电线圈在磁场中会受到力的作用,这个力会使线圈发生转动;接着分析能量转化,通电时消耗电能,线圈转动获得机械能,因此是电能向机械能转化;最后思考直流电动机的结构,当线圈转到平衡位置时,换向器可以改变线圈中的电流方向,从而改变受力方向,让线圈能够平稳、连续不停地转动下去,据此依次填写各空。
【解析】
1. 根据通电导体在磁场中的受力特点,通电线圈在磁场中受力会发生转动;
2. 该过程中,消耗了电能,线圈获得了机械能,实现了电能向机械能的转化;
3. 在直流电动机中,换向器的作用是在线圈转过平衡位置时,及时改变线圈中的电流方向,使线圈的受力方向与转动方向一致,从而让线圈平稳、连续不停地转动下去。
【答案】
转动;电;机械;换向器
【知识点】
通电线圈磁场受力转动;电能与机械能转化;换向器的作用
【点评】
本题考查直流电动机的工作原理、能量转化及核心部件的作用,属于电磁学基础知识点,需要牢记电动机的工作过程及关键部件的功能。
【难度系数】
0.8