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4. [2025·湖州一模]下列应用中不是利用电流的磁效应原理工作的是(

D
)
答案:
4.D
5. 在项目化学习中,小科用条形磁体、大号缝衣针、硬卡纸、橡皮、大头针制作简易指南针,指南针制作过程如下。
步骤Ⅰ:取2枚大号钢质缝衣针,分别将条形磁体沿同一方向摩擦缝衣针十余次,如图甲所示,使缝衣针磁化。
步骤Ⅱ:将1张硬卡纸折成直角,将2枚被磁化的缝衣针对称地穿在卡纸两侧,如图乙所示,用1块橡皮和1枚大头针做成支座,将插有缝衣针的卡纸水平支起。
步骤Ⅲ:用当地的地图确定简易指南针所指的方向。
步骤Ⅳ:在老师的指导下,针对自制指南针的科学性设计了评价表。

(1)将条形磁体的S极靠近图乙中缝衣针的针尖,缝衣针被排斥,则缝衣针针尖位置应标为
(2)在不添加器材的情况下,若要确定简易指南针是否能够指示南北,应如何操作:
(3)根据评价量表进行测试评价,小科制作的指南针“指标一”被评为“优秀”,“指标二”被评为“合格”。为使该指南针的“指标二”达到优秀水平,请你对该指南针提出合理的改进建议:

步骤Ⅰ:取2枚大号钢质缝衣针,分别将条形磁体沿同一方向摩擦缝衣针十余次,如图甲所示,使缝衣针磁化。
步骤Ⅱ:将1张硬卡纸折成直角,将2枚被磁化的缝衣针对称地穿在卡纸两侧,如图乙所示,用1块橡皮和1枚大头针做成支座,将插有缝衣针的卡纸水平支起。
步骤Ⅲ:用当地的地图确定简易指南针所指的方向。
步骤Ⅳ:在老师的指导下,针对自制指南针的科学性设计了评价表。
(1)将条形磁体的S极靠近图乙中缝衣针的针尖,缝衣针被排斥,则缝衣针针尖位置应标为
S
极。(2)在不添加器材的情况下,若要确定简易指南针是否能够指示南北,应如何操作:
可以将自制的指南针放在水平支架上,将静止时针尖指示的方向与利用地图确定的方向进行比较
。(3)根据评价量表进行测试评价,小科制作的指南针“指标一”被评为“优秀”,“指标二”被评为“合格”。为使该指南针的“指标二”达到优秀水平,请你对该指南针提出合理的改进建议:
调整指南针的重心位置(或将硬卡纸折成直角时要对折等,合理即可)
。
答案:
5.
(1)S
(2)可以将自制的指南针放在水平支架上,将静止时针尖指示的方向与利用地图确定的方向进行比较
(3)调整指南针的重心位置(或将硬卡纸折成直角时要对折等,合理即可)
(1)S
(2)可以将自制的指南针放在水平支架上,将静止时针尖指示的方向与利用地图确定的方向进行比较
(3)调整指南针的重心位置(或将硬卡纸折成直角时要对折等,合理即可)
6. [2025·山海联盟模拟]随着电动汽车的快速发展,越来越多的电动汽车被普通大众所接受,进入千家万户。如表所示为某国产电动汽车的两种充电模式。

(1)与燃油车相比,电动车的优势是
(2)如用慢充模式从零开始充电,预计充满需要几度电?换成快充模式从50%剩余电量开始充电,需多少小时充满?(结果保留一位小数)
(3)为了提高电动汽车安全系数,在充电过程中,电池温度过高要报警,图甲为报警电路示意图,当电磁铁中电流大于等于30mA时,衔铁被吸下报警,热敏电阻Rₜ与温度的关系如图乙所示。若设置报警温度为50℃,则滑动变阻器R₀接入的阻值应为多少?

(1)与燃油车相比,电动车的优势是
节能环保(合理即可)
(写出一点即可)。(2)如用慢充模式从零开始充电,预计充满需要几度电?换成快充模式从50%剩余电量开始充电,需多少小时充满?(结果保留一位小数)
(3)为了提高电动汽车安全系数,在充电过程中,电池温度过高要报警,图甲为报警电路示意图,当电磁铁中电流大于等于30mA时,衔铁被吸下报警,热敏电阻Rₜ与温度的关系如图乙所示。若设置报警温度为50℃,则滑动变阻器R₀接入的阻值应为多少?
答案:
6.
(1)节能环保(合理即可)
(2)W=U_{慢}I_{慢}t_{慢}=220V×32A×7h≈49.3kW·h,
t_{快}=$\frac{50\%W}{U_{快}I_{快}}$=$\frac{50\%×49.3kW·h}{500V×100A}$=0.493h≈0.5h。
(3)当t=50℃时,R_{t}=100Ω,
此时衔铁被吸下,电磁铁中通过的电流为30mA,
则R_{总}=$\frac{U_{1}}{I}$=$\frac{6V}{30mA}$=200Ω,
R_{0}=R_{总}-R_{t}=200Ω - 100Ω=100Ω。
(1)节能环保(合理即可)
(2)W=U_{慢}I_{慢}t_{慢}=220V×32A×7h≈49.3kW·h,
t_{快}=$\frac{50\%W}{U_{快}I_{快}}$=$\frac{50\%×49.3kW·h}{500V×100A}$=0.493h≈0.5h。
(3)当t=50℃时,R_{t}=100Ω,
此时衔铁被吸下,电磁铁中通过的电流为30mA,
则R_{总}=$\frac{U_{1}}{I}$=$\frac{6V}{30mA}$=200Ω,
R_{0}=R_{总}-R_{t}=200Ω - 100Ω=100Ω。
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