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15. 探究通电螺线管外部磁场.
小雨在通电螺线管周围放一些小磁针,改变通电螺线管中
通电螺线管的极性与螺线管中
小雨在通电螺线管周围放一些小磁针,改变通电螺线管中
电流
方向,观察到小磁针的指向改变
(选填“改变”或“不改变”).通电螺线管的极性与螺线管中
电流方向
有关. 在螺线管内插入铁芯,接通电路后发现螺线管吸引的铁屑变多
,说明铁芯可以增强
螺线管的磁性.
答案:
电流 改变 电流方向 多 增强
16. 请根据图中磁感线的方向标出通电螺线管、小磁针的 N、S 极,电源的正、负极.

答案:
17. 如图所示是水位自动报警装置. 当水位上升时,浮子 a 上升,并推动 b 上升. 当水位达到一定高度时,电磁铁电路接通,电磁铁

有磁性
,吸引衔铁,电灯电路接通
,电灯发光发出警报,警告水位过高.
答案:
有磁性 接通
18. 科学家研究发现:导体中的电流发生变化时会产生电磁感应现象,这种现象叫导体的自感现象. 自感是导体阻碍电流变化的一种属性. 当导体中的电流增大时,导体中的自感电流会阻碍导体的电流增大. 这一现象与惯性现象类似,都表现为对运动状态的阻碍,所以又叫电磁惯性现象.

(1) 将“自感现象”比成“惯性现象”运用的科学方法主要是
(2) 如图所示的电路中,当滑动变阻器向 A 移动时,线圈中的自感电流方向是
(3) 对于铁材料线圈而言,影响自感系数的因素如下表所示:

| 线圈长度 $ l/m $ | 线圈匝数 $ n $ | 线圈横截面积 $ S/m^2 $ | 线圈自感系数 $ A/H $ |
| 0.1 | 5 | 0.01 | 825 |

| 0.3 | 5 | 0.01 | 275 |
| 0.3 | 10 | 0.01 | 1100 |
| 0.4 | 10 | 0.02 | 1650 |
| 0.4 | 10 | 0.01 | 825 |
|
① 请将表格数据填写完整.
② 线圈自感系数 $ A = k $
③ 对于一个材料确定,匝数、横截面积确定的线圈而言,其自感系数与线圈长度的关系可以用图像中的图线
(1) 将“自感现象”比成“惯性现象”运用的科学方法主要是
类比
法.(2) 如图所示的电路中,当滑动变阻器向 A 移动时,线圈中的自感电流方向是
N→M
(选填“M→N”或“N→M”).(3) 对于铁材料线圈而言,影响自感系数的因素如下表所示:
| 线圈长度 $ l/m $ | 线圈匝数 $ n $ | 线圈横截面积 $ S/m^2 $ | 线圈自感系数 $ A/H $ |
| 0.1 | 5 | 0.01 | 825 |
| 0.3 | 5 | 0.01 | 275 |
| 0.3 | 10 | 0.01 | 1100 |
| 0.4 | 10 | 0.02 | 1650 |
| 0.4 | 10 | 0.01 | 825 |
|
0.04
| 20 | 0.2 | 660000 |① 请将表格数据填写完整.
② 线圈自感系数 $ A = k $
$\frac{n^{2}S}{l}$
,比例系数 $ k = $330 H/m
.③ 对于一个材料确定,匝数、横截面积确定的线圈而言,其自感系数与线圈长度的关系可以用图像中的图线
b
来表示.
答案:
(1)类比
(2)N→M
(3)①0.04 ②$\frac{n^{2}S}{l}$ 330 H/m ③b
(1)类比
(2)N→M
(3)①0.04 ②$\frac{n^{2}S}{l}$ 330 H/m ③b
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