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资料简介

通电螺线管极性和电流方向的判断 ‎1. 对下列现象的描述不合理的是( )‎ A. 甲:奥斯特实验说明通电导体周围存在磁场 B. 乙:闭合开关后小磁针静止后会指向如图所示的位置 C. 丙:利用这个装置可以探究“电磁感应”现象 D. 丁:电流相同,电磁铁的磁性随线圈匝数增加而增强 ‎2. 如图所示,对下列甲、乙、丙、丁四幅图解释合理的是( ) ‎ A. 甲:磁场能产生电流 B. 乙:闭合开关,小磁针N极向右偏转 C. 丙:这个装置的实验原理,应用于制造电动机 D. 丁:电流相同时,线圈的匝数越多,电磁铁磁性越强 ‎3. 法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现了巨磁电阻 (GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖。如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图。实验发现,当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是  (   ) ‎ A. 电磁铁右端为N极 B. 滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱 C. 巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小 D. 巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大 ‎4. 下列作图中,错误的是(  ) ‎ A. 凹透镜对光的作用   B. 平面镜成像 C. 动力F1的力臂              D. 通电螺线管的磁场 15‎ ‎5. 如图所示,闭合开关S,弹簧测力计的示数增大.下列分析正确的是 ‎​‎ A. c端是S极,a是电源的正极 B. c端是N极,a是电源的负极 C. 若滑动变阻器的滑片向右滑动,弹簧测力计示数增大 D. 若将电源正负极接线的位置对调,弹簧测力计示数增大 ‎6. 读下列图,判断正确的是( )‎ A. 甲图,物体的长度是 7.30 厘米 B. 乙图,电源左端是电源正极 C. 丙图,若开关都闭合,两灯并联 D. 丁图,晶体凝固时间是7分钟 ‎7. 根据磁感线的方向,在如图中标出通电螺线管和小磁针甲、乙的N极以及电源的正负极。 ‎ ‎8. 请在图中标出磁感线的方向和电源的正极。 ‎ ‎9. 如图所示,请将螺线管、滑动变阻器接入电路中,使开关闭合后,螺线管与条形磁铁相互排斥,且滑动变阻器滑片P向右移动时会使斥力变大。 ‎ 15‎ ‎10. 如图所示是小磁针放在通电螺线管右端静止时的情形,在螺线管左侧的虚线框内标出导线中电流的方向. ‎ ‎11.按要求作图:如图,当开关闭合后,请标出小磁针的N和S极。 ‎ ‎12. 如图所示,请在图中标出电源的“+”“-”极,并用箭头标出磁感线的方向.‎ ‎13. 将图中的电磁铁连入你设计的电路中,(在虚线框内完成),要求:电源电压恒定不变;电路能改变电磁铁磁性强弱;闭合开关S,小磁针受力静止时,其N、S极如图所示: ‎ ‎14. 按照题目要求作图 (1)如图甲所示,杠杆OA可以绕O点转动,使杠杆在图示位置平衡,画出最省力时的作用力的方向和力臂。 (2)如图乙所示,请根据小磁针的指向标出螺线管的极性和电源的“+、一”极。 (3)如图丙所示,用笔画线代替导线将电灯、开关、三孔插座接到家庭电路中。 ‎ 15‎ ‎15. 如图所示,根据图中磁感线的方向,标出通电螺线管的N极和电源的“+”极. ‎ ‎16. 请在图中虚线框内标出电源左端的极性(“+”或“﹣”)和静止小磁针的N极; ‎ ‎17. 请在图中标出磁感线的方向和电源的正极. ‎ ‎18. 在图中,根据磁感线的方向,标出通电螺线管和小磁针的N、S极及电源的正、负极. ‎ ‎19.根据要求作图: ‎ ‎(1)图甲所示,光源S发出的一条光线射向水面,在水面处发生反射和折射,反射光线经过点A,折射光线经过点P,请你作出入射光线、反射光线和折射光线. ‎ ‎(2)如图乙所示,小磁针静止在通电螺线管右侧,请标出通电螺线管的N级、磁感线方向和小磁针的N极. ‎ ‎20. 如图所示,当开关闭合后,通电螺线管右端的小磁针按如图所示方向偏转,则通电螺线管的 b 端为________极,电源的c端为________极;当滑片P向左移动过程中,通电螺线管的磁性将________(选填 ‎ 15‎ ‎“增强”、“减弱”或“不变”). ‎ ‎21. 如图所示,闭合开关S,通电螺线管上方的小磁针静止时,小磁针的N极指向右,则电源的右端为________ 极。在滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动过程中,通电螺线管的磁性________(选填“逐渐增强”“逐渐减弱”或“始终不变”)。‎ ‎22. 如图所示,根据磁感线方向,可以判断:电源的a端为 ________极,小磁针的b端为 ________极 ​ ‎ ‎23. 如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,左端的S极正对着电磁铁.当电磁铁中的电流不断增大时,条形磁铁向左加速运动.则电磁铁中的电流方向是从________(填“从a到b”或“从b到a”),条形磁铁在运动过程中受到的摩擦力________(填“变大”、“不变”或“变小”). ‎ ‎24. 如图所示,当电源开关接通后,会发现小磁针的北极向________ (填“左或“右”)偏转,这说明通电螺线管周围存在________ ;同时发现可移动的A、B两螺线管相互________ (填“靠近”或“远离”)‎ ‎25. 根据图中标出的电磁铁的N、S极,可以判断出电源的A端是________极.(选填“正”或“负”)‎ 15‎ ‎26.小明同学在做“探究通电螺线管外部的磁场分布”实验时,实验装置如图所示。 ‎ ‎(1)闭合开关后,螺线管周围小磁针的指向如图所示,小明根据螺线管右端小磁针a的指向判断出螺线管的右端为N极,则可知电源的A端为________极; ‎ ‎(2)当电源的正负极方向对换时,小磁针a的南北极指向也对换,由此可知:通电螺线管的外部磁场方向与螺线管中导线的________方向有关。 ‎ ‎27. 小明同学在做“探究通电螺线管外部的磁场分布”实验时,实验装置如图所示. ‎ ‎(1)闭合开关后,螺线管周围小磁针的指向如图所示,小明根据螺线管右端小磁针a的指向判断出螺线管的右端为________极,则可知电源的A端为________极.‎ ‎(2)当电源的正负极对换时,小磁针a的南北极指向也对换,由此可知;通电螺线管的外部磁场方向与螺线管中导线的________方向有关. ‎ ‎28. 回答下列问题: ‎ ‎(1)螺线管通电后,小磁针静止时的指向如图1所示,则通电螺线管右端为________极,电源的________端为正极. ‎ ‎(2)实验室里常用的液体温度计是根据________的规律制成的,如图2所示,液体温度计测量液体温度时,操作正确的是________图. ‎ ‎(3)如图3所示,电流表的示数是________ A,如图4所示,弹簧测力计的示数是________ N,物体M的质量是________ kg(g=10N/kg). ‎ 15‎ 15‎ 答案解析部分 一、单选题 ‎1.【答案】B ‎ ‎【解析】【解答】解:A、甲:是著名的是奥斯特实验,小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场,选项正确,故不符合题意;‎ B、乙:根据安培定则,可以判断螺线管的左端是N极,右端是S极,再根据磁极间相互作用,小磁针左端为S极,右端为N极,选项错误,故符合题意;‎ C、丙:是通电导体在磁场中受力运动的实验,这一现象叫电磁感应现象,选项正确,故不符合题意;‎ D、丁:电流一定时,匝数越多,磁性越强,选项正确.故D不符合题意.‎ 故选B.‎ ‎【分析】(1)奥斯特实验第一个揭示了电和磁之间的联系,说明了电流周围存在磁场;‎ ‎(2)用右手握住螺线管,让四指弯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北极;‎ ‎(3)闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生电流,这种电流叫感应电流,这一现象叫电磁感应现象;‎ ‎(4)电磁铁磁性强弱与线圈匝数有关.‎ ‎2.【答案】D ‎ ‎【解析】【分析】甲图:小磁针会发生偏转是受到了磁场的作用,而磁场是由电流产生的; 乙图:根据安培定则先判断出通电螺线管的N极,然后根据磁感线方向判断出小磁针N极的指向; 丙图:电动机的原理是通电线圈在磁场中受力而发生转动,发电机的原理是电磁感应; 丁图:电磁铁的磁性强弱与线圈匝数多少有关:当电流相同时,线圈的匝数越多,电磁铁磁性越强. 【解答】A、该实验是奥斯特实验:当导线中通过电流时,小磁针发生偏转,实验现象表明电流周围存在磁场,即电生磁,这个现象叫做电流的磁效应,选项A错误;     B、闭合开关,通电螺线管中的电流方向是“前上后下”,根据安培定则可知,螺线管的左端是N极,磁感线从N极出发经过小磁针时方向是向左的,则小磁针N极将向左偏转,选项B错误;     C、电动机的原理是通电线圈在磁场中受力而发生转动,电动机原理的装置里,外边是有一个电源给导体提供电流的;而该装置演示的是,当导体在磁场中做切割磁 感线运动时,导体中便会产生电流,外边的电流表就是用来检测电路中有没有电流的,所以该装置的实验原理,应用于制造发电机,选项C错误;     D、由图可知,两个电磁铁是串联的,则通过两个电磁铁的电流相同.在电流相同的情况下,匝数多的电磁铁吸引的大头针数目多,表明线圈匝数越多,磁性越强,选项D正确. 故选 D. 【点评】本题考查了电流的磁效应、通电螺线管的磁场及安培定则、发电机的原理、影响电磁铁磁性强弱的因素.其中选项C一定要注意,要能正确识别实验装置属于发电机原理还是属于电动机原理,二者的因果关系是不同的.发电机是“先动后电”,电动机是“先电后动”.‎ ‎3.【答案】C ‎ ‎【解析】【解答】滑片P向左滑动过程中,电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性增强,而指示灯明显变亮,说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,磁性增强时,巨磁电阻的电阻变小.所以C的说法正确.‎ 故选C.‎ ‎【分析】由滑片的移动得到通电螺线管的磁性的变化,由灯泡亮度的变化,得到它们之间的关系即可.解题的关键是明白两边的电路中的总电阻是怎样变化的,从而找到磁性变化时对巨磁电阻的影响.‎ ‎4.【答案】C ‎ ‎【解析】【解答】解: A、平行于主光轴的入射光线经凹透镜后,折射光线的反向延长线经过焦点,故A正确; B、此图描述了平面镜成像的规律,物像对称,故B正确; C、力臂应该是支点到力作用线的垂线段,如图,故C错误; ‎ 15‎ ‎ D、通电螺线管的外部磁场,磁感线从N极到S极,D正确. 故选C. 【分析】A、平行于主光轴的入射光线经凹透镜后,折射光线的反向延长线经过焦点. B、根据平面镜成像的特点(物像对称)判断. C、根据力臂的画法进行分析,力臂是支点到力作用线的垂线段. D、根据右手螺旋定则先判断出螺线管的N、S极.‎ ‎5.【答案】B ‎ ‎【解析】【解答】解:A、闭合开关S,弹簧测力计的示数增大,由于此题下端为S极,并且弹簧测力计的示数变大,因为异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥,所以电磁铁的上端为N极.故A错误;‎ B、由上述可知因为电磁铁的上端为N极,下端为S极,由安培定则可知,电流从电磁铁的上端流入,故电源b端为正极,a端为负极.故B正确;‎ C、若滑动变阻器的滑片向右滑动,滑动变阻器的电阻增大,电路中的电流变小,电磁铁的磁性变小,对上方的磁体的吸引力变小,所以弹簧测力计示数变小,故C错误;‎ D、若将电源正负极接线的位置对调,电磁铁的磁性强弱不变,极性相反,则c端变为S极,与磁体相互排斥,故弹簧测力计的示数变小.故D错误.‎ 故选B ‎【分析】首先要明确电磁铁磁性强弱的影响因素:有无铁芯、电流大小、线圈匝数的多少.‎ ‎①首先由弹簧测力计示数变化确定电磁铁磁性强弱的变化,进而确定电流变化,判断出滑动变阻器的滑片移动,电路中电阻的变化,知道磁体的下端为S极和弹簧测力计的示数增大,根据磁体间的相互作用规律,从而可以判断出电磁铁的磁极极性.‎ ‎②知道电磁铁的磁极极性,可利用安培定则判断出电磁铁中电流的方向,从而可以确定电源的正负极.‎ ‎③根据滑动变阻器滑片的移动引起电流的变化,再判断出电磁铁磁性强弱的变化,可从而以确定弹簧测力计示数的变化.‎ ‎④磁感线方向不影响电磁铁磁性强弱的变化,但是电磁铁的极性相反,利用磁极之间作用规律,从而确定弹簧测力计示数的变化 ‎6.【答案】B ‎ ‎【解析】【解答】解:A、甲图,物体的长度是 1.30 厘米,故A错;‎ B、乙图,电源左端是电源正极,故B正确;‎ C、丙图,若开关都闭合,电路出现短路,故C错;‎ D、丁图,晶体凝固时间是3分钟,故D错。‎ 故选B。‎ ‎【分析】(1)测量物体的长度时若被测物体的一端没有对准0刻度线,物体右边对应的示数减去物体左边对应的示数即为物体的长度;(2)右手螺旋定则的应用;‎ ‎(3)电路的三种状态:通路、断路、短路;‎ ‎(4)会看凝固的温度与时间的图像,图上凝固过程的时间5min-2min=3min。‎ 二、作图题 ‎7.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】解:由图可见,通电螺线管的磁感线在外部从右端到左端,因此其右端是N极,左端是S极,小磁针与磁感线方向一致,再根据右手螺旋定则就可以判断出电源的正负极,故答案如下图: ‎ 15‎ ‎ 【分析】根据磁感线的方向,判断螺线管的南北极;从而确定小磁针的N、S极;根据安培定则可以确定线圈中电流方向,进而确定电源的正负极.‎ ‎8.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【解答】从图可知,小磁针的右端是S极,左端为N极;由于同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,可知通电螺线管的右端是N极,左端是S极;根据安培定则,伸出右手握住螺线管使大拇指指示通电螺线管的N极,则四指弯曲所指的方向为电流的方向,所以电源的左端为负极,右端是正极;在磁体的外部,磁感线都是从磁体的N极出来回到S极,所以磁感线方向都向右;如上图所示。 【分析】本题考查了学生对磁极间相互作用规律和通电螺线管的理解和掌握,小磁针静止时N极所指的方向为该点的磁场方向,判断出通电螺线管的磁极,再根据安培定则判断出电源的正负极。‎ ‎9.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【分析】开关闭合后,螺线管与条形磁铁相互排斥,应使电磁铁左侧是S极,由安培定则可知:螺线管中电流方向向下;滑动变阻器滑片P向右移动会使斥力变大,即此时电路中电流变大,滑动变阻器连入电路的阻值变小,可得出需使滑动变阻器右侧下接线柱连入电路.‎ ‎10.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【分析】因为同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,所以螺线管右侧为S极、左侧为N极; 根据安培定则判断,右手大母指向左即指向N极握住螺线管,则四指弯曲指向电流的方向,可知,螺线管中电流由右侧流入、左侧流出.‎ ‎11.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【分析】据图可知电流从正极流出,即从该螺线管的下端流入、上端流出,根据安培定则可知,该螺线管的上端是N极、下端是S极 ‎ 15‎ 再根据磁极间的作用规律可知,同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引,故小磁针的上端是N极、下端是S极.‎ ‎12.【答案】解:如图所示:‎ ‎【解析】【解答】安培定则的内容是:伸出右手,四指指向螺线管导线中电流方向,拇指所指的是螺线管的N极;在磁体的外部,磁感线由N极出发,回到磁体的S极。如图所示。‎ ‎【分析】结合安培定则及磁感线的方向判断即可.‎ ‎13.【答案】解:如图: ‎ ‎【解析】【解答】由磁极间的相互作用规律可知,通电螺线管的左端应为N极,再由右手螺旋定则得出电流从右边的导线流入,通电螺线管的磁性要发生变化,应在电路中串联滑动变阻器. 【分析】本题考查了磁极间的相互作用规律、右手螺旋定则、滑动变阻器的综合应用. ‎ ‎14.【答案】‎ ‎【解析】【解答】(1)力臂是支点到力的作用线的距离,要使力最小,就使力臂最长,力臂最长就是和杠杆一样长,所以力F应与杠杆垂直,方向斜向上。答案如上图。 (2)根据异名磁极相互吸引可知,小磁针的左端为S极,则螺线管的右端为N极。在由安培定则可知电源的右端为正极,左端为负极。答案如上图。 (3)灯泡接法:火线首先接入开关,再接灯泡,零线直接接灯泡.这样开关能起到控制灯泡的作用,也能保证更换灯泡时,断开开关,切断火线,使用更安全 三孔插座接法:上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线。答案如上图。 【分析】本题考查了物理作图,作图题是中考必考题型。‎ ‎15.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【解答】解:在磁体外部,磁感线总是从磁体的N极发出,最后回到S极.所以螺线管的右端为N极,左端为S极.根据安培定则:伸出右手,使右手大拇指指示通电螺线管的N极,则四指弯曲所指的方向为电流的方向,即电流是从螺线管的右端流入的.所以电源的右端为正极,左端为负极. 故答案为: ‎ 15‎ ‎ 【分析】①根据图中磁感线方向,先判断螺线管的两个磁极.②根据安培定则判断螺线管中电流的方向,标出电源的正负极.‎ ‎16.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【解答】解:已知通电螺线管的左端为N极,右端为S极. 根据右手螺旋定则,伸出右手,使右手大拇指指向通电螺线管的N极(左端),则四指弯曲所指的方向为电流的方向,即电流是从螺线管的左端流向右端的,所以电源的左端为正极,右端为负极. 由磁极间的相互作用可知,小磁针的左端为N极,右端为S极. 如图所示: 【分析】已知通电螺线管的磁极,根据右手定则判断出电流的方向确定出电源的正负极.再根据磁极间的相互作用确定小磁针的磁极,‎ ‎17.【答案】解:如图所示: ‎ ‎【解析】【解答】解: 从图可知,小磁针的右端是S极,左端为N极;由于同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,可知通电螺线管的右端是N极,左端是S极. 根据安培定则,伸出右手握住螺线管使大拇指指示通电螺线管的N极,则四指弯曲所指的方向为电流的方向,所以电源的左端为负极,右端是正极. 在磁体的外部,磁感线都是从磁体的N极出来回到S极,所以磁感线方向都向右. 【分析】知道小磁针的磁极,根据磁极间的相互作用,可判断出通电螺线管的磁极,再根据安培定则判断出电流的方向从而找到电源的正负极. 在磁体的外部,磁感线从磁体的北极出来,回到南极.‎ ‎18.【答案】如下图所示:通电螺线管和小磁针的N、S极、电源的正、负极 ‎ 15‎ ‎【解析】【解答】由右手螺旋定则可知电流由右侧流入,故电源右侧为正极;外部磁感线由N极指向S极,小磁针所在位置的磁感线向里,故小磁针N极向左;如图所示: . 【分析】(1)磁感线从磁体的北极出来,回到南极,根据磁感线的方向可以判断螺线管的南北极;(2)根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引的特点判断小磁针的南北极;(3)安培定则:四指绕向电流的方向,大拇指所指的方向即为螺线管的北极,根据螺线管的南北极判断电流的方向,根据电流从电源的正极流出,回到负极的特点判断电源的正负极.‎ ‎19.【答案】(1)解:如图所示: (2)解:如图所示: ‎ ‎【解析】【分析】(1)先利用平面镜成像的特点和平面镜成像的光路图确定入射点,在此基础上即可确定入射光线、反射光线、折射光线.(2)根据安培定则可确定螺线管的极性,根据磁极间的相互作用,可以判断小磁针的磁极.磁体周围的磁感线都是从N极出来,回到S极,进行判断.‎ 三、填空题 ‎20.【答案】S;正;增强 ‎ ‎【解析】【解答】小磁针N向内转,说明该磁感线是向内的,即该侧为电磁铁的S极,由安培定则可知,电流从a侧流入,因电流从电源的正极流向负极,即c侧为电源正极,d端为负极;当滑片向左移动时,接入电阻变小,由欧姆定律得电磁铁中的电流减大,则通电螺线管的磁性增强 . 故答案为:S;正;增强 . 【分析】根据磁极间的相互作用判断电磁铁的极性;根据安培定则判断通电螺线管中的电流方向,进而确定电流的方向;通电螺线管中的电流增大、线圈匝数增多,电磁铁的磁性增强 .‎ ‎21.【答案】正;逐渐增强 ‎ ‎【解析】【解答】 (1) 小磁针的N极指向右,说明通电螺线管的左端为N极,伸出右手,四指弯曲,大拇指所指的方向即螺线管的N极,四指弯曲指示电流的方向,故电流从右端流入,故电源右端为正极; (2)滑动变阻器P从a端向b端滑动过程中,接入电路中的电阻减小,电流变大,通电螺线管的磁性将逐渐增强。 故答案为:正;逐渐增强.‎ ‎【分析】(1)安培定则:四指绕向电流的方向,大拇指所指的方向即为螺线管的北极,首先根据小磁针的指向判断螺线管的南北极,然后螺线管的南北极判断电流的方向,从而判断电源的正负极.(2)通电螺线管的磁性强弱与电流的大小和线圈匝数有关,首先判断变阻器阻值的变化,然后判断电流的变化,从而可知磁性的变化. ‎ ‎22.【答案】负;N ‎ ‎【解析】【解答】在磁体外部,磁感线总是从磁体的N极发出,最后回到S极.所以螺线管的右端为N极,左端为S极.根据磁极间的相互作用可以判断出小磁针的b端为N极,右端为S极.根据安培定则,伸出右手,使右手大拇指指示通电螺线管的N极(右端),则四指弯曲所指的方向为电流的方向,即电流是从螺线管的左端流入的.所以电源的左端为正极,a端为负极. 如图: ‎ 15‎ ‎ 故答案为:负;N 【分析】根据图中磁感线方向,先判断螺线管的两个磁极,根据磁极间的相互作用再判断小磁针的磁极.最后根据安培定则判断螺线管中电流的方向,标出电源的正负极 ‎23.【答案】从b到a;不变 ‎ ‎【解析】【解答】解:当电磁铁中的电流不断增大时,条形磁铁向左加速运动,说明条形磁铁受到了向左的吸引力,根据异名磁极相互吸引可知,电磁铁的右端为N极,左端为S极; 根据右手螺旋定则,右手握住螺线管,大拇指指向螺线管的右端(N极),四指指向电流的方向,则电磁铁中的电流方向是从b到a; 影响摩擦力大小的因素是压力大小和接触面的粗糙程度,条形磁铁在运动过程中所受压力大小和接触面的粗糙程度都没有改变,所以条形磁铁在运动过程中受到的摩擦力不变. 故答案为:从b到a;不变. 【分析】当电磁铁中的电流不断增大时,条形磁铁向左加速运动,说明条形磁铁受到了向左的吸引力,根据异名磁极相互吸引可知螺线管的磁极,由右手螺旋定则可知电流方向; 影响摩擦力大小的因素是压力大小和接触面的粗糙程度.‎ ‎24.【答案】左 ‎ ‎;磁场 ‎ ‎;靠近 ‎ ‎【解析】【解答】解:对于B螺线管,根据右手定则,伸出右手四指弯曲指向电流的方向,则大拇指所指的方向﹣﹣螺线管的右端为N极,左端为S.‎ 同样,对于A螺线管,根据右手定则可判断出螺线管的右端为N极,左端为S.‎ 所以两个螺线管相靠近的一端为异名磁极,相互吸引,故可移动的A、B两螺线管相互靠近.‎ 由于通电螺线管相当于条形磁铁,周围存在着磁场,又A螺线管的左端为S,根据磁极间的相互作用,小磁针的N极会向左偏转.‎ 故答案为:左,磁场,靠近.‎ ‎【分析】根据右手定则判断两个通电螺线管的极性;根据磁极间的相互作用判断小磁针的指向及两螺线管的运动情况.‎ ‎25.【答案】负 ‎ ‎【解析】【解答】根据安培定则,由电磁铁的N、S极,可知螺线管上电流的方向向上,所以电源的A端是负极. 故答案为:负 ‎【分析】运用安培定则时,注意四个手指的方向为电流的方向,拇指所指方向为电磁铁的N极.‎ 四、实验探究题 ‎26.【答案】(1)正 (2)电流 ‎ ‎【解析】【解答】 (1) 螺线管的右端为N极,根据安培定则:让四指弯曲,大拇指指向螺线管的N极,则电流的方向与手指的方向一致,即电流向下,故可知电源的A端为正极;(2) 当电源的正负极方向对换时,螺线管中的电流方向改变,发现小磁针的南北极指向也对换,由此可知:通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向有关。【分析】安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极). 通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变.‎ 15‎ ‎27.【答案】(1)N;正 (2)电流 ‎ ‎【解析】【解答】(1)因为同名磁极相互排斥,异名磁级相互吸引,螺线管右端小磁针a的S级靠近螺线管,判断出螺线管的右端为N极,应用安培定则,用右手握住螺线管,四指弯向电流的方向,拇指所指的一端就是螺线管的N极,则可知电源的A端为正极;(2)当电源的正负极方向对换时,小磁针a的南北极指向也对换,由此可知:通电螺线管的外部磁场方向与螺线管中导线的电流方向有关。‎ ‎【分析】本题考查了右手螺旋定则和磁极间的相互作用规律。要求能熟练应用右手螺旋定则,由电流方向判断磁极方向,或由磁极方向判断电流方向.‎ ‎28.【答案】(1)北(N);右 (2)液体热胀冷缩;丁 (3)2.5;1;0.1 ‎ ‎【解析】【解答】解:(1)由图可知,小磁针静止时N极向左,则由异名磁极间相互吸引可知,螺线管左端为S极,右端为N极; 再由右手螺旋定则可知,电流由右侧流入螺线管,则电源右端为正极;(2)实验室常用的温度计是液体温度计,液体温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的. 如图,甲的玻璃泡碰到容器底;乙的玻璃泡碰到容器壁;丙的玻璃泡没有完全浸没在被测液体中;丁的使用是正确的.(3)电流表使用的0~3A量程,每一个大格代表1A,每一个小格代表0.1A,示数为2.5A; 由图示弹簧测力计可知,其分度值为0.2N,示数为1N; 测力计下面的物体处于静止状态,物体受到的重力与拉力是一对平衡力,则物体的重力G=F=1N; 根据G=mg可得物体质量:m= Gg = ‎1N‎10N/kg =0.1kg. 故答案为:(1)北(N); 右;(2)液体热胀冷缩;丁; (3)2.5;1; 0.1. 【分析】(1)由小磁针静止时的指向和磁极间的相互作用可知螺线管的磁极,由右手螺旋定则可知电流的方向及电源的正负极.(2)液体温度计是根据液体热胀冷缩的性质工作的.从温度计的正确使用进行判断:温度计的玻璃泡完全浸没在被测液体中,不要碰到容器底和容器壁.温度计玻璃泡浸没在被测液体中要稍候一会儿,待到示数温度后再读数.读数时温度计的玻璃泡要继续留在被测液体中,视线要与温度计液柱的上表面相平.(3)电流表的读数:确定使用的量程,确定每一个大格和每一个小格各代表多少.由图示弹簧测力计确定其分度值,读出其示数;由G=mg的变形公式求出物体的质量.‎ 15‎ 查看更多

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