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7. 小明在做“探究电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关”的实验时,连接了如图所示的电路,请你结合该实验中的具体情况,完成下面的填空。

$(1)S_1$闭合$,S_2$接a处时,将滑动变阻器的滑片向右移动,可以探究
(2)探究线圈匝数对电磁铁磁性强弱的影响时$,S_1$闭合$,S_2$接a处时,电流表示数如图所示,记为
$(1)S_1$闭合$,S_2$接a处时,将滑动变阻器的滑片向右移动,可以探究
电流大小
对电磁铁磁性强弱的影响,此时电磁铁磁性会减弱
(选填“增强”“不变”或“减弱”)。(2)探究线圈匝数对电磁铁磁性强弱的影响时$,S_1$闭合$,S_2$接a处时,电流表示数如图所示,记为
0.2
A,保持$S_1$闭合,将$S_2$改接到b处,并向左
(选填“左”或“右”)移动滑动变阻器滑片,直到电流表示数为0.2
A,此时再比较电磁铁磁性的强弱,此过程中运用的物理实验方法是控制变量法
。
答案:
(1)电流大小;减弱
(2)0.2;左;0.2;控制变量法
(1)电流大小;减弱
(2)0.2;左;0.2;控制变量法
8. 如图所示,闭合开关后,条形磁体向左偏。请在括号内标出:通电螺线管左侧的磁极名称和电源的“+”或“-”极。

(
(
S
) (+
)
答案:
【解析】:
根据题目图示,条形磁体向左偏,说明螺线管的左侧为$S$极,右侧为$N$极。利用安培定则,右手握住螺线管,大拇指指向$N$极,四指环绕的方向即为电流方向。由此可以确定电源的极性,电流从电源正极流出,经过螺线管,回到电源负极。
【答案】:
(S) (+)
根据题目图示,条形磁体向左偏,说明螺线管的左侧为$S$极,右侧为$N$极。利用安培定则,右手握住螺线管,大拇指指向$N$极,四指环绕的方向即为电流方向。由此可以确定电源的极性,电流从电源正极流出,经过螺线管,回到电源负极。
【答案】:
(S) (+)
9. 如图所示,请根据通电螺线管的磁感线方向,标出电源左端的极性(用“+”或“-”表示)和静止的小磁针靠近通电螺线管一端的极性(用“N”或“S”表示)。

答案:
【解析】:
本题主要考查通电螺线管的磁感线方向、安培定则以及小磁针的极性判断。
首先,根据通电螺线管的磁感线方向来判断螺线管的磁极。磁感线从螺线管的$N$极出发,回到$S$极,由图可知,螺线管的磁感线方向是向外发散的,因此螺线管的右端为$N$极,左端为$S$极。
接着,利用安培定则来判断电源的极性。安培定则的内容是: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。由于已经知道螺线管的右端为$N$极,因此可以判断出电流从螺线管的左端流入,右端流出。所以,电源的左端为正极,右端为负极。
最后,根据磁极间的相互作用来判断小磁针的极性。磁极间的相互作用规律是:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。由于螺线管的左端为$S$极,因此小磁针靠近螺线管的一端为$N$极,另一端为$S$极。
【答案】:
电源左端为$+$;小磁针左端为$N$。
本题主要考查通电螺线管的磁感线方向、安培定则以及小磁针的极性判断。
首先,根据通电螺线管的磁感线方向来判断螺线管的磁极。磁感线从螺线管的$N$极出发,回到$S$极,由图可知,螺线管的磁感线方向是向外发散的,因此螺线管的右端为$N$极,左端为$S$极。
接着,利用安培定则来判断电源的极性。安培定则的内容是: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。由于已经知道螺线管的右端为$N$极,因此可以判断出电流从螺线管的左端流入,右端流出。所以,电源的左端为正极,右端为负极。
最后,根据磁极间的相互作用来判断小磁针的极性。磁极间的相互作用规律是:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。由于螺线管的左端为$S$极,因此小磁针靠近螺线管的一端为$N$极,另一端为$S$极。
【答案】:
电源左端为$+$;小磁针左端为$N$。
10. 如图所示为一种仓库防盗报警器的部分工作原理图,其踏板放在仓库的门口,电铃和电灯放在值班室内,工作要求:当有人踩踏板时电铃响,无人踩踏板时电灯亮。根据要求,用笔画线代替导线进行电路连接。

答案:
【解析】:
本题可根据题目所给的工作要求,结合电磁继电器的工作原理来进行电路连接。当有人踩踏板时,控制电路接通,电磁铁有磁性,吸引衔铁,使动触点与下面的静触点接触,此时电铃所在电路接通,电铃响;无人踩踏板时,控制电路断开,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧的作用下向上运动,动触点与上面的静触点接触,电灯所在电路接通,电灯亮。所以需要将电铃与下面的静触点相连,电灯与上面的静触点相连。
【答案】:
图略(将电铃与电磁继电器下方静触点相连,电灯与电磁继电器上方静触点相连,控制电路连接踏板、电源、电磁继电器线圈部分)
本题可根据题目所给的工作要求,结合电磁继电器的工作原理来进行电路连接。当有人踩踏板时,控制电路接通,电磁铁有磁性,吸引衔铁,使动触点与下面的静触点接触,此时电铃所在电路接通,电铃响;无人踩踏板时,控制电路断开,电磁铁无磁性,衔铁在弹簧的作用下向上运动,动触点与上面的静触点接触,电灯所在电路接通,电灯亮。所以需要将电铃与下面的静触点相连,电灯与上面的静触点相连。
【答案】:
图略(将电铃与电磁继电器下方静触点相连,电灯与电磁继电器上方静触点相连,控制电路连接踏板、电源、电磁继电器线圈部分)
11. 某展览厅(如图甲)为保护展品,设置了调光天窗,当外界光照较强时,能启动电动卷帘适时调整进光量;当外界光照较弱时,能自动启动节能灯光给补光。调光天窗的电路原理如图乙所示:R₀为定值电阻;R为光敏电阻,其电阻值R随光照强度E的变化如图丙所示(E越大表示光照越强,其国际单位为cd);P为电磁铁,其线圈电阻Rₚ= 20Ω,当电流达到0.04A时能吸合衔铁。已知电源电压$U_1= 12V,U_2= 220V,$则:

(1)开关S闭合时,电磁铁P的上端为______(选填“N”或“S”)极。
(2)当外界光照强度达到1cd时,电动卷帘开始工作,R₀的阻值为______Ω;为了环保节能要在环境光线更弱时才启动节能灯照明,则应换用阻值较______(选填“大”或“小”)的R₀。
【答案】:
(1)
(2)
(1)开关S闭合时,电磁铁P的上端为______(选填“N”或“S”)极。
(2)当外界光照强度达到1cd时,电动卷帘开始工作,R₀的阻值为______Ω;为了环保节能要在环境光线更弱时才启动节能灯照明,则应换用阻值较______(选填“大”或“小”)的R₀。
【答案】:
(1)
S
(2)
190
;小
答案:
【解析】:
(1)本题考查安培定则和欧姆定律的应用。开关$S$闭合时,电磁铁$P$的电流绕向如图所示,根据安培定则,电磁铁的上端为$S$极。
(2)由图丙可知,当外界光照强度达到$1cd$时,光敏电阻的阻值为$R=90\Omega$,电动卷帘开始工作,此时衔铁被吸合,电磁铁的电流需达到$I=0.04A$,
电路中的总电阻为:$R_{总}=\frac{U_1}{I}=\frac{12V}{0.04A}=300\Omega$,
根据串联电路的电阻规律可得,$R_0$的阻值为:$R_0=R_{总}-R-R_P=300\Omega-90\Omega-20\Omega=190\Omega$;
为了环保节能要在环境光线更弱时才启动节能灯照明,此时光敏电阻的阻值会变大,为了使电流仍达到$0.04A$,根据欧姆定律,应换用阻值较小的$R_0$。
【答案】:
(1)$S$
(2)190;小
(1)本题考查安培定则和欧姆定律的应用。开关$S$闭合时,电磁铁$P$的电流绕向如图所示,根据安培定则,电磁铁的上端为$S$极。
(2)由图丙可知,当外界光照强度达到$1cd$时,光敏电阻的阻值为$R=90\Omega$,电动卷帘开始工作,此时衔铁被吸合,电磁铁的电流需达到$I=0.04A$,
电路中的总电阻为:$R_{总}=\frac{U_1}{I}=\frac{12V}{0.04A}=300\Omega$,
根据串联电路的电阻规律可得,$R_0$的阻值为:$R_0=R_{总}-R-R_P=300\Omega-90\Omega-20\Omega=190\Omega$;
为了环保节能要在环境光线更弱时才启动节能灯照明,此时光敏电阻的阻值会变大,为了使电流仍达到$0.04A$,根据欧姆定律,应换用阻值较小的$R_0$。
【答案】:
(1)$S$
(2)190;小
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