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1、苏教版九年级物理下册第十六章电磁转换专题攻克 考试时间:90分钟;命题人:物理教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、如图中小磁针在蹄形磁铁的磁场中的指向,可以知道该蹄形磁铁的极性是()AA端是N极,B端是S极BA端是S极,B端是
2、N极CA、B两端极性可能相同D不知磁感线,故无法断定2、如图所示,根据通电螺线管中磁感线的方向,下列判断正确的是()AA端为电源的负极BB端为电源的负极C螺线管的左端为N极D螺线管的右端为S极3、为了判断一根钢棒是否有磁性,小明进行了如下几组小实验。其中不能达到目的的是()A让钢棒靠近铁屑,铁屑被吸引,则钢棒具有磁性B用细线将钢棒吊起来,使它能在水平面内自由转动,静止时总是指南北方向,则钢棒具有磁性C让小磁针靠近钢棒,若钢棒与小磁针相互排斥,则钢棒具有磁性D让小磁针靠近钢棒,若钢棒与小磁针相互吸引,则钢棒具有磁性4、关于如图所示的奥斯特实验,以下结论正确的是()该实验证明了电磁感应现象甲、乙两
3、图的实验说明电流的周围存在着磁场该实验证明了磁极间的相互作用规律甲、丙两图的实验说明电流的磁场方向与电流的方向有关ABCD5、要使电磁铁的两个磁极对调,可采取的方法是()A改变电流方向B增加螺线管的匝数C减小电流D将铁芯从螺线管中拔出6、下列说法中正确的是()A磁感线是磁场中真实存在的一些曲线,还可以通过实验来模拟B磁体周围的磁感线从磁体的N极出来,回到磁体的S极,构成闭合曲线C磁感线上某一点的切线方向与放在该点的小磁针静止时南极所指的方向相同D磁感线分布越密的地方,其磁场越弱7、如图所示,是电学中常见的电路图,在A、B两点间分别接入下列选项中加点字的元件并进行以下对应实验,对滑动变阻器在此实
4、验中的作用描述正确的是()探究电流与电阻的关系时是为了调节电阻两端电压成倍数变化用“伏安法”测电阻时是为了改变定值电阻两端电压,测量对应电流研究影响电阻大小因素时是为了更换不同电阻丝,保持电流不变,测量对应电压值研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数关系时是为了更换匝数不同电磁铁,保持电流不变ABCD8、楼道应急灯在没有停电时,灯不亮;停电时,标有“12V”字样的两盏灯都会正常发光,下列电路正确的是()ABCD9、关于磁现象的认识中,下面说法正确的是()A磁体能吸引铁、铜、钴等物质B同名磁极互相吸引,异名磁极互相排斥C地球相当于一个巨大的磁体,地磁场的北极在地理的南极附近D磁体之间只有相互接触时才能产生
5、相互作用力10、安装直流电动机模型时,要改变直流电动机的转动方向,可以()A改变电流大小B将磁体的N、S极对调C改变磁性强弱D将电源的正、负极和磁体的N、S极同时对调第卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、如图所示的实验装置,人们利用该实验原理发明了_。(选填“电动机”或“发电机”)2、如图所示,弹簧下端挂一条形磁铁,磁铁下端为S极,条形磁铁的正下方有一电磁铁,闭合开关后,电磁铁上端是_极,弹簧长度会_(选填“伸长”“缩短”或“不变”);再将变阻器滑片向右移动,弹簧长度会_(选填“伸长”“缩短”或“不变”)。3、著名的_实验,首次揭示了电流磁效应的存在;德国物理
6、学家_最先通过实验归纳出“一段导体中的电流,跟加在这段导体两端电压成正比,跟这段导体的电阻成反比”的定量关系。4、1820年丹麦物理学家_发现了通电导体周围存在磁场。利用通电导体在磁场中受到力的作用原理制成了_(选填“电磁铁”或“电动机”)。5、如图甲所示,小球A静止在木块上,将钢球B从高为h的位置由静止释放,与木块发生碰撞。钢球B下落过程中动能_(选填“增大”、“不变”或“减小”);木块被撞出后,小球A由于具有_ 没有随木块一起运动 。如图乙所示,从管子上端吹入少量气体,使瓶内气体压强大于大气压,水沿玻璃管上升到瓶口以上。拿着它从山下到山顶,玻璃管内水柱高度将_。如图丙,闭合开关,此时条形磁
7、铁受到地面对它的摩擦力向_。若将滑动变阻器滑片P向下移动,条形磁铁受到的摩擦力将会_(整个过程中条形磁铁始终不动)三、计算题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图甲所示,电源电压U=6V,S为单刀双掷开关,小灯泡L的电阻Rl=10,设灯丝电阻不随温度变化,R为某种压敏电阻,其阻值R与压力F成反比(如图乙所示),R的正上方固定有一电磁铁P,其线圈电阻不计:(1)在R上水平放置铁制品,开关S由接a改为接b,其他条件不变,灯的亮度变_;(2)当开关接a,电流表的示数为0.375A时,灯泡两端的电压为多少_?此时R上水平放置的铁制品重为多少_?(3)在R上水平放置重为20N的铁制品,开关接b,电
8、流表稳定后的示数为0.4A,则此时压敏电阻的阻值为多少 _?电磁铁P对铁制品的吸引力为多少_?2、如图,一质量为40g体积为50cm3的铁制小球放入盛水的薄玻璃容器中,在玻璃容器下方有一已经接入电路的螺线管,小灯泡标有“6V3W“字样,通过螺线管的电流I与螺线管对铁制小球的作用力F的关系如表,假设灯丝电阻保持不变,不考虑小球与螺线管距离的远近对力F的影响I/A0.10.20.30.40.5F/N0.050.10.150.20.25(1)闭合开关后,通电螺线管A端是_极,调节滑动变阻器,滑片向右移动,则通电螺线管的_会增强(2)闭合开关,调节滑动变阻器使铁制小球能够悬浮在水中,此时,小灯泡消耗的
9、功率是多少W_?(3)闭合开关,调节滑动变阻器使小灯泡正常发光,当铁制小球静止时,小球对容器底的压力是多少N_?3、小明家的饮水机具有自动加水和加热两种功能,烧水时,先按一下加水按钮,自吸泵把水从水桶抽到壶内,当壶内水位达到规定容量时,自吸泵自动停止抽水;再按一下加热按钮,加热装置将对壶内的水加热如图所示“控制电路”中的热敏电阻R1的阻值随温度变化的曲线如图所示电磁铁线圈电阻可忽略不计,“饮水机”共安装有2根加热电热丝和一根保温电热丝,当电磁铁线圈中电流大于或等于50mA时,继电器的衔铁被吸合,使加热电路断开,保温电路工作当线圈中的电流小于或等于40mA时,继电器的衔铁被释放,使加热电路闭合电
10、磁继电器的电源两端电压 U=6V,饮水机的参数如表所示已知水的比热容c水=4.2103 J/(kg ),水的密度水=1.0103 kg/m3,g取10 N/kg,电热水机的铭牌数据如表.(1)电磁继电器的接线柱 _ (M/N)应与家庭电路的火线相连(2)如果自吸泵抽水效率为60%,求自吸泵将1.2 L水提升0.5 m消耗的电能 _ . (3)加热电路中2根“220V 600W”电热丝的合理连接方式是 _ ( 并联/串联) (4)为了实现温度控制,饮水机加热电热丝(图中未画出)应该选择接在以下的 _ AAD端 BBC端 CAB端 DCD端(5)假设饮水机内水温达到90时,温控电路就将电路切换到保
11、温状态,此时滑动变阻器的阻值为 _ (6)现将滑动变阻器R2的阻值适当调小,则该饮水机的保温范围将比原来 _ (大/小).4、阅读短文,回答问题 智能洁具(智能马桶、全自动洗碗机、智能浴缸等),具有温水洗净、暖风烘干、杀菌等功能,已进入百姓家庭某智能洁具为确保安全,插头带漏电保护装置,工作原理如图甲,连接洁具的火线与零线穿过环形铁芯,正常工作时,两线中的电流相等;若火线与零线中的电流不等,绕在铁芯上的线圈会产生电流,经放大后通过电磁铁吸起铁质开关S切断电源这种洁具装有红外线感应装置,当人靠近时,感应装置自动升起洁具盖子;启动洗净功能,加热器将水快速加热至温控装置预设的温度,水泵喷水实施清洗,喷
12、水杆采用纳米银(直径为纳米级的银单质)材料,杀菌效果好;清洗结束,暖风烘干机自动开启烘干功能下表为该洁具的部分参数(1)当图甲电磁铁线圈中电流从b流向a时,电磁铁下端是_极 (2)洁具正常工作,按最大喷水量用设定为38的温水清洗,加热器的效率为多少_ ?水的比热容c=4.2103J/(kg),室温为185、有一种电加热恒温箱,工作原理如图所示,控制电路由电压为U1=9V的电源、开关、电磁继电器(线圈电阻不计)、电阻箱R0和热敏电阻R1组成;工作电路由电压为U2=220V的电源和电阻为R2=44的电热丝组成.其中,电磁继电器只有当线圈中电流达到60mA时,衔铁才吸合,切断工作电路;热敏电阻R1的
13、阻值随温度变化关系如图.求:(1)电热丝正常工作时的功率.(2)电热丝正常工作100s产生的热量.(3)如果恒温箱的温度设定为50,求电阻箱R0迎接如电路的电阻.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【详解】小磁针在蹄形磁体中静止,小磁针N极对着蹄形磁体的A端,由异名磁极相互吸引可知,蹄形磁铁的A端是S极,B端是N极。故ACD不符合题意,B符合题意。故选B。2、A【解析】【详解】在磁体的周围,磁感线从磁体的N极流出,回到S极,所以利用磁感线的方向,可以确定螺线管的左端为S极,右端为N极;根据螺线管的右端为N极结合图示的线圈绕向,利用安培定则可以确定电流从螺线管的右端流入左端流出。所以电源的B端为
14、正极,A端为负极;故A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】【详解】A磁体能够吸引铁屑,没有磁性的钢棒则没有吸引铁屑的能力,所以铁屑被吸引能说明钢棒具有磁性,故A不符合题意;B磁体具有指示南北的性质,不具有磁性的钢棒没有指示南北的能力,所以钢棒能指示南北可以说明其具有磁性,故B不符合题意;C钢棒与小磁针相互排斥,说明钢棒与小磁针靠近的一端为同名磁极,说明钢棒有磁性,故C不符合题意;D若钢棒没有磁性,当它靠近小磁针时,钢棒与小磁针也会互相吸引,所以钢棒与小磁针相互吸引不能能说明钢棒具有磁性,故D符合题意。故选D。4、D【解析】【详解】小磁针在磁场中受磁场力的作用而偏转;甲图导线中有电流,小磁针
15、偏转,乙图导线中无电流小磁针不偏转;比较甲、乙两图说明:通电导体周围存在磁场。甲、丙两图导线电流方向不同,小磁针偏转方向不同,说明小磁针受力方向不同,磁场方向不同,比较甲、丙两图说明:通电导体产生的磁场方向与电流方向有关。根据以上分析,结论错误,正确。故ABC错误,D正确。故选D。5、A【解析】【详解】电磁铁的磁极与通过电磁铁电流的方向和电磁铁中导线的绕线方向有关。要想改变电磁铁的磁极,可以不改变电流的方向只改变电磁铁导线的绕线方向;或者在电磁铁的导线绕线方向不变的情况下改变通过电磁铁的电流方向;与螺线管的匝数、电流的大小、是否有铁芯无关。故选A。6、B【解析】【详解】A磁感线不是真实存在的,
16、而是为了描述空间磁场假想的一些闭合曲线,故A错误;B磁体周围的磁感线从磁体的N极出来,回到磁体的S极,构成闭合曲线,故B正确;C磁感线上某一点的切线方向与放在该点的小磁针静止时北极所指的方向一致,与南极所指的方向相反,故C错误;D磁感线分布越密的地方,其磁场越强,故D错误。故选B。7、D【解析】【详解】探究电流与电阻的关系时滑动变阻器是为了保护电路和控制电阻两端的电压不变;用“伏安法”测电阻时,滑动变阻器是为了改变定值电阻两端电压,测量对应电流,进行多次实验测量求平均值,减小误差; 研究影响电阻大小因素时滑动变阻器是是为了保护电路和更换不同电阻丝,保持电压不变,测量对应电流值,研究电磁铁磁性强
17、弱与线圈匝数关系时要控制电路电流不变,为了让匝数不同电磁铁通过的电流相等,通过调节滑动变阻器保持电流不变,故ABC错误,D正确。故选D。8、D【解析】【详解】A由图知,没有停电时,电磁铁有磁性,吸引衔铁,两盏灯都不接入电路中,灯不发光,停电时,电磁铁不具有磁性,衔铁在弹簧的作用下向上运动,使两个灯泡接入电路中,都发光,由于这两盏灯是串联的,每盏灯两端的电压都小于额定电压,故两盏灯都不能正常发光,故A错误;B由图知,没有停电时,电磁铁有磁性,吸引衔铁,使下面的一只灯泡发光;停电时,衔铁向上运动,只有上面的灯泡会发光,故B错误;C由图知,没有停电时,电磁铁有磁性,吸引衔铁,下面的两只灯泡都发光,而
18、停电时,衔铁被弹簧拉起,则两只灯泡都不发光,故C错误;D由图知,没有停电时,电磁铁有磁性,吸引衔铁,上面的两只灯泡都不发光(即熄灭);停电时,衔铁被弹簧拉起,上面两只并联的灯泡可以在12V的电压下正常发光,故D正确。故选D。9、C【解析】【详解】A磁体具有吸引铁、钴、镍的性质,这种性质称为磁性,故A错误;B磁体间的作用规律是:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,故B错误;C地球本身相当于一个巨大的磁铁,地磁场的南极在地理的北极附近,地磁场的北极在地理的南极附近,故C正确;D磁体之间的相互作用通过其周围的磁场来实现,故磁体没有接触,也会产生力的作用,故D错误。故选C。10、B【解析】【详解】AC
19、电动机的转动方向跟电流方向和磁场方向有关,和电流大小、磁性强弱无关,故AC不符合题意;BD要想改变电动机的转动方向,可对调磁铁两极或改变线圈中电流的方向,二者同时改变时,电动机转动方向不变;故B符合题意,D不符合题意。故选B。二、填空题1、发电机【解析】【详解】当闭合开关,导体ab做切割磁感线运动时,灵敏电流计的指针就会发生偏转,说明产生了感应电流,揭示了电磁感应原理,人们利用此原理发明了发电机。2、 S 缩短 增大【解析】【分析】【详解】12开关闭合,根据安培定则判断电螺线管的上端为S极,同名磁极相互排斥,弹簧长度会缩短。3滑动变阻器滑片向右移动时,电路中的电流变小,电磁铁磁性减弱,条形磁铁
20、的排斥力减小,所以弹簧长度会增大。3、 奥斯特 欧姆【解析】【分析】【详解】11820年奥斯特发现:当小磁针发生偏转时,说明了磁场的存在,这就是著名的奥斯特实验,首次揭示了电流磁效应的存在。2德国物理学家欧姆最先通过实验归纳出“一段导体中的电流,跟加在这段导体两端电压成正比,跟这段导体的电阻成反比”的定量关系,这一规律被称为欧姆定律。4、 奥斯特 电动机【解析】【详解】11820年丹麦物理学家奥斯特发现了通电导体周围存在磁场,称为电流的磁效应。2电动机的工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用。5、 增大 惯性 上升 右 变大【解析】【分析】【详解】1钢球B下落过程中,速度变大,故动能增大;2木
21、块被撞出后,小球A由于具有惯性会保持原来的运动状态,故没有随木块一起运动;3将瓶子从山下拿到山顶时,外界大气压由于海拔升高而降低,而瓶内的大气压不变,故瓶内外的压强差变大,故玻璃管内水柱高度将上升;4闭合开关后,由安培定则可知,通电螺线管的右侧为S极,由异名磁极相互吸引可知,条形磁铁受到通电螺线管向左的磁力,而条形磁铁静止,由二力平衡可知,其在水平方向上受到地面水平向右的摩擦力;5当滑动变阻器滑片P向下移动时,接入电路中的电阻变小,故电路中的电流变大,可知通电螺线管的磁性变大,对条形磁铁的磁力变大,由二力平衡可知,地面对条形磁铁的摩擦力也变大。三、计算题1、 暗 3.75V 10N 5 8N【
22、解析】【详解】(1)由甲电路图可知,开关接a时,L与R串联,铁制品对R的压力大小等于其重力;开关接b时,L、R和电磁铁串联,电磁铁通电产生磁性,吸引铁制品,所以铁制品对R的压力减小,因为R的阻值与压力F成反比,所以R的阻值变大,电路的总电阻变大,电源电压一定,由可知,电路中电流变小,由P=I2R知灯泡实际功率变小,灯的亮度变暗;(2)由可得,当开关接a时,灯泡两端的电压由串联电路电阻规律和欧姆定律可得,此时R的阻值由图乙可知,当R=6时,R受到的压力为10N,所以R上方水平放置的铁制品重为G=F=10N(3)当铁制品放在R上,开关接b时,电流表稳定后的示数为0.4A,此时灯两端的电压根据串联分
23、压规律可知压敏电阻两端的电压则此时压敏电阻的阻值 因为R与压力F成反比,由图像乙知FR=60N则当时由力的平衡条件可得,电磁铁P对铁制品的吸引力答:(1)在R上水平放置铁制品,开关S由接a改为接b,其他条件不变,灯的亮度变;(2)当开关接a,电流表的示数为0.375A时,灯泡两端的电压为3.75V;此时R上水平放置的铁制品重为10N;(3)在R上水平放置重为20N的铁制品,开关接b,电流表稳定后的示数为0.4A,则此时压敏电阻的阻值为5;电磁铁P对铁制品的吸引力为8N;2、 N 磁性 0.48W 0.15N【解析】【详解】(1)根据安培定则,螺线管中电流从B端流入、A端流出,则螺线管的A端为N
24、极;滑动变阻器P向右移动时,接入电路中的电阻变小,电路中电流变大,再线圈匝数一定时,螺线管中电流越大,磁性越强(2)小球受到的重力G=mg=4010-3kg10N/kg=0.4NS闭合后,小球悬浮,此时F浮=G+F此时小球所受浮力F浮=水gV排=水gV=1.0103kg/m310N/kg5010-6m3=0.5N,则F= F浮-G=0.5N-0.4N=0.1N查表可知,此时电路中的电流I=0.2A根据灯的铭牌可知RL=12,此时灯泡消耗的功率是PL=I2RL=(0.2A)212=0.48W(3)当小灯泡正常发光时,电路中电流为I=IL=0.5A,查表可知此时通电螺线管对小球的吸引力F=0.25
25、N,此时小球受到向下的力为F+G=0.25N+0.4N=0.65N,而受到向上的力为F浮= 0.5N,0.65N0.5N,所以小球将沉底当小球沉底静止时,除了受到F、G、F浮之外,还受到容器底的支持力F支,由受力分析可知:F+G=F浮+F支,则F支=F+G-F浮=0.25N+0.4N-0.5N=0.15N因容器底对小球的支持力与小球对容器底的压力为一对相互作用力,所以小球对容器底的压力F压= F支=0.15N3、 M 10J 并联 C 70 小【解析】【详解】(1)由于开关控制火线,而电磁继电器衔铁相当于开关,所以,电磁继电器的接线柱M应与家庭电路的火线相连;(2)由知道,1.2L水的质量是:
26、m=水 V=1.0103 kg/m3 1.210-3m3 =1.2kg,如果自吸泵抽水效率为60%,则=,所以,自吸泵将1.2L水提升0.5m消耗的电能是:=10J;(3)根据题意知道,当继电器的衔铁被吸合,使加热电路断开,保温电路工作;当继电器的衔铁被释放,使加热电路闭合,所以,加热电路与保温电路是并联关系,而安装的2根加热电热丝工作时为了互不影响,也应是并联关系(4)当电磁铁线圈中电流大于或等于50mA时,继电器的衔铁被吸合,使加热电路断开,保温电路工作,由图1知道CD端接保温电热丝;当线圈中的电流小于或等于40mA时,继电器的衔铁被释放,使加热电路闭合,由图1知道AB端应接2根“220V
27、 600W”的电热丝(表示其额定电压为220V),又由表中数据知道,加热功率为1200W,故每根电热丝正常工作的功率为600W; (5)由图2知道,当饮水机内水温达到90时,热敏电阻R1 =50,由于当电磁铁线圈中电流大于或等于50mA时,继电器的衔铁被吸合,使加热电路断开,保温电路工作,由电阻的串联和欧姆定律知道,此时电路的电流是:=0.05A,解得此时滑动变阻器的阻值是:R滑 =70;(6)现将滑动变阻器R2 的阻值适当调小,由于加热和保温切换时的电流大小均不变,由欧姆定律知道,总阻值R不变,由串联电路的电阻规律知道,R=R2 +R1,所以,当R2 增小时,加热和保温切换时的R1均增大,但
28、两状态之间R1的变化量相等,由图2知道保温范围变小了4、 S 80%【解析】【详解】(1)在图甲中,当电流从b流向a时,运用安培定则,即用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指指向上端,即a端是N极,下端为S极(2)根据表格数据,假设清洗1min,最大喷水量是1.2L,由=m/V可知,喷出水的质量是:m=V=1103 kg/m3 1.210-3 m3 =1.2kg,水吸收的热量是:Q=cm(t-t0 )=4.2103 J/(kg)1.2kg(38-18)=1.008105 J,由P=W/t知道,加热器加热1min消耗的电能是:W=Pt=2100W60s=1.26105 J,所以
29、,加热器的效率是:=Q/W100%=1.008105J/1.26105J100%=80%5、(1)电热丝正常工作时的功率为1100W;(2)电热丝正常工作100s产生的热量为1.1105J;(3)如果恒温箱的温度设定为50,电阻箱R0接入电路的阻值为50【解析】【详解】试题分析:(1)知道工作电路的电压和电热丝的电阻,利用P=求电热丝工作时的功率;(2)已知工作时间,根据Q=W=Pt求加热100s产生的热量;(3)恒温箱的温度为50,从图乙的出热敏电阻的阻值,此时电路中的电流为60mA,衔铁被吸合,切断工作电路,又知道控制电路的电压,利用欧姆定律求电阻箱连入电阻的阻值解:(1)电热丝工作时的功
30、率:P=1100W;(2)电热丝正常工作100s产生的热量:Q=W=Pt=1100W100s=1.1105J;(3)如果恒温箱的温度设定为50,由图乙可知,热敏电阻的阻值R1=100,由题知,此时控制电路的电流I=60mA=0.06A,I=,即:0.06A=,电阻箱R0应接入电路的阻值:R0=50答:(1)电热丝正常工作时的功率为1100W;(2)电热丝正常工作100s产生的热量为1.1105J;(3)如果恒温箱的温度设定为50,电阻箱R0接入电路的阻值为50【点评】在本题的计算中主要考查了欧姆定律的运用、焦耳定律公式的运用、串联电路的特点等题目的难点在于对题意的理解,尤其是对其工作过程中,温度与热敏电阻的关系,以及与电路的变化之间的联系等,具有一定的综合性,计算容易,但理清思路较难