第85页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
12. 在“探究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中,小明制作了简易电磁铁甲、乙,并设计了如图 9 所示的电路。
(1) 当滑动变阻器的滑片 P 向左移动时,电磁铁甲或乙吸引大头针的个数
(2) 根据图示的情境可知,
(3) 根据右手螺旋定则,可判断出乙铁钉的下端是电磁铁的
(4) 电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是

(1) 当滑动变阻器的滑片 P 向左移动时,电磁铁甲或乙吸引大头针的个数
增加
(选填“增加”或“减少”),说明线圈匝数一定时,电流越大
(选填“大”或“小”),电磁铁磁性越强。(2) 根据图示的情境可知,
甲
(选填“甲”或“乙”)的磁性更强,说明电流一定时,线圈匝数越多
,电磁铁磁性越强。(3) 根据右手螺旋定则,可判断出乙铁钉的下端是电磁铁的
N
极。(4) 电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是
大头针被磁化后,下端为同名磁极,相互排斥
。
答案:
(1) 增加,大
(2) 甲,线圈匝数越多
(3) N
(4) 大头针被磁化后,下端为同名磁极,相互排斥
(1) 增加,大
(2) 甲,线圈匝数越多
(3) N
(4) 大头针被磁化后,下端为同名磁极,相互排斥
13. 小明设计了一个温控电加热装置,其原理如图 10 所示,电压 $U_1 = 6\ V$,$R_t$ 为热敏电阻,其阻值随加热环境温度的升高而增大。电磁铁线圈电阻不计。当导线中的电流大于或等于 $10\ mA$ 时,衔铁被吸下与触点 $A$ 接触;当电流小于 $10\ mA$ 时,衔铁被松开与触点 $B$ 接触。已知 $U_2 = 220\ V$,$R_1 = 48.4\ \Omega$。
(1) 衔铁刚被吸下时,求 $R_t$ 的阻值;
(2) 求该电加热装置处于加热挡时的电功率。

(1) 衔铁刚被吸下时,求 $R_t$ 的阻值;
(2) 求该电加热装置处于加热挡时的电功率。
答案:
(1) $R_t = 600\ \Omega$
(2) $P_{加热} = 1000\ W$
(1) $R_t = 600\ \Omega$
(2) $P_{加热} = 1000\ W$
查看更多完整答案,请扫码查看