内容正文:
第二十章《电与磁》期末单元复习卷----2024-2025学年人教版物理九年级全一册
一、单选题
1.最早测得标准大气压数值的实验是( )
A.马德堡半球实验 B.奥斯特实验 C.托里拆利实验 D.伽利略的理想实验
2.首先发现电磁感应现象的科学家是( )
A.法拉第 B.奥斯特 C.赫兹 D.库仑
3.首先发现电流磁效应的科学家是 ( )
A.安培 B.赫兹 C.奥斯特 D.法拉第
4.下列运用科学方法的实例中,错误的是( )
A.通过电磁铁吸引大头针的数量多少说明电磁铁磁性的强弱是转换法
B.用同一个电磁铁研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系是控制变量法
C.用“磁感线”形象地描述磁场是模型法
D.通电导体在磁场中运动说明导体受到力的作用是等效法
5.不属于利用如图所示实验原理工作的是( )
A.动圈式扬声器 B.动圈式话筒
C.变压器 D.发电机
6.关于磁场和磁感线,下列说法错误的是( )
A.磁感线是磁体周围空间实际存在的曲线
B.磁体外部的磁感线是从磁体的北极出来,回到南极
C.磁场对放入其中的磁体有力的作用
D.磁场看不见、摸不到,但可以借助小磁针感知它的存在
7.人类在电磁领域的重大发现中,下列哪一项是法拉第首先发现的( )
A.电磁波 B.磁生电 C.电生磁 D.超导体
8.在安装直流电动机模型的实验中,小杰同学按照科学教材的要求安装了一台如图所示的直流电动机模型.安装完毕,闭合开关后,线圈顺时针方向转动,则能使线圈逆时针方向转动的做法是:
A.减小一节电池 B.把电源两极对调
C.增加一节电池 D.把电源和磁铁的两极同时对调
9.如图是关于电磁现象的四个实验,下列说法正确的是( )
A.利用了发电机的工作原理 B.实验说明通电导体周围存在磁场
C.是探究电流磁效应的装置 D.利用图原理可以制成电动机
10.如图所示,条形磁铁置于水平面上,电磁铁与其在同一水平面上,右端固定并保持水平,当电路中滑动变阻器滑片P逐渐向右移动时,条形磁铁仍保持静止,在此过程中条形磁铁受到的摩擦力的方向和大小是
A.方向向左,逐渐增大 B.方向向左,逐渐减小
C.方向向右,逐渐增大 D.方向向右,逐渐减小
二、填空题
11.丹麦物理学家 通过实验证实通电导体周围存在磁场,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系。英国物理学家法拉第发现了 现象从而发明了发电机。
12.如图所示,将一铁块挂在弹簧测力计下,从磁铁左端向右端移动的过程中,弹簧测力计的示数变化情况是: ,原因是 .
13.夏天,教室里的电风扇工作时,主要将电能转化为 能,电风扇的核心部件是电动机,电动机的工作原理是 。
14.如图是小强制作的一个简易电动机.要使线圈的转动方向发生改变,请为小强提供两个方案:
① ;
② .
15.如图甲所示“地漏”是连接排水管道与室内地面的接口。“悬浮地漏”相对于传统地漏具有较多优点,如排水速度可随积水深度自动调节、在不排水时能密封管道等。悬浮地漏的工作原理如图乙所示
(1)当密封盖上方无水时,在磁体B作用下,磁体A将密封盖顶起。若磁体A下端为N极,则磁体B上端为 极;
(2)当密封盖上方有水时,密封盖下移,开始排水。积水越多,则排水口越大,其原因是 。
三、作图题
16.如图所示,标出A点的磁场方向.
四、实验题
17.小宇参加了学校“研究性学习小组”,探究了“研究磁体的磁性强弱是否与温度有关”的课题。他做的实验如下:将一条形磁体的一端固定在铁架台上,另一端吸着一些小铁钉,用酒精灯给磁体加热,如图甲所示,经过一段时间后,当磁体被烧红时,发现铁钉纷纷落下。
(1)从小宇的实验可得出的初步结论是 ;
(2)根据这一结论,小宇大胆设计了一个温度报警器,如图乙所示,请简述它的工作原理:当温度逐渐升高时,磁体的 减弱直至消失,无法 (选填“排斥”或“吸引”)弹簧开关,弹簧开关向下恢复原状,这样下面的电路就被接通,从而使电铃报警;
(3)根据这一现象,你认为生活中要保持磁体的磁性不减弱,应注意什么?答: 。
18.在探究通电螺线管磁场分布特点的实验过程中,某小组进行如下操作:
(1)将螺线管安装在一块有机玻璃板上,连入电路中。在板面上均匀地洒满铁屑,闭合开关并 玻璃板面,观察到铁屑分布情况如图甲所示。铁屑的分布情况与 磁体周围铁屑的分布情况相似,铁屑的作用是显示 ;
(2)把小磁针放在通电螺线管四周不同的位置,小磁针静止时N极所指方向如图乙所示,对调电源正负极,闭合开关,小磁针静止时N极所指方向如图丙所示,说明通电螺线管的极性与 的方向有关。
五、计算题
19.硫化镉(CdS)是一种光敏材料,其电阻值R随光照强度E(E越大表示光照越强,其国际单位为cd)的变化如图2所示.某展览厅(如图1所示)为保护展品.采用这种材料设置了调光天窗.当外界光照较强时,启动电动卷帘适时调整进光量;当外界光照较弱时,自动启动节能灯给予补光.调光天窗的电路原理如图3所示,R0为定值电阻,R为CdS电阻,P为电磁铁,其线圈电阻RP为10Ω,当电流达到0.06A时能吸合衔铁.已知电源电压U1=12V,U2=220V,则:
(1)图2中R随光照强度E变大而 (选填“增大”或“减小”).
(2)图3中的L代表的是并联安装在展厅内的10盏“220V 10W”节能灯,这些节能灯同时正常工作4小时,共消耗电能 kW•h.
(3)若要缩短节能灯点亮的时间,可换用阻值较 (选填“大”或“小”)的R0.
(4)当外界光照强度达到1cd时,电动卷帘便开始工作,求R0的阻值 .
试卷第1页,共3页
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参考答案:
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
C
D
A
A
B
B
C
D
1.C
【详解】A.马德堡半球实验最早证明大气压的存在,故A不符合题意;
B.奥斯特实验发现通电导体周围存在磁场,故B不符合题意;
C.托里拆利实验利用水银柱最早测得标准大气压的数值,故C符合题意;
D.伽利略理想实验说明力不是维持物体运动的原因,故D错误。
故选C。
2.A
【详解】A.1831年英国科学家法拉第首先利用磁场获得了电流,这种现象称为电磁感应现象;故A符合题意;
B.当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,说明电流产生了磁场,这是电流的磁效应,最早是奥斯特发现的;故B不符合题意;
C.光电效应最早是由赫兹发现的一种神奇的物理现象;故C不符合题意;
D.库仑(英文:Coulomb)是表示电荷量的单位,简称库,符号C。它是为纪念法国物理学家查利·奥古斯丁·库仑而命名的;故D不符合题意。
故选A。
3.C
【详解】略
4.D
【详解】A. 电磁铁磁性的强弱不易直接观察,通过电磁铁吸引大头针的数量多少说明电磁铁磁性的强弱,用到了转换法,故A正确,不符合题意;
B. 电磁铁磁性强弱与多个因素有关,用同一个电磁铁研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系,采用的是控制变量法,故B正确,不符合题意;
C.磁感线是为了描述看不见但又客观存在的磁场而在实验的基础上建立的模型, 用“磁感线”形象地描述磁场是模型法,故C正确,不符合题意;
D.通过导体在磁场中运动说明导体受到力的作用是转换法,故D错误,符合题意.
5.A
【详解】从图中可看到,有一个灵敏电流计,这是为了测量电流大小,所以这应该是磁生电现象,实验原理是闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流;动圈式扬声器是把变化的电流转化为声音,不是磁生电;动圈式话筒是把声音转化为变化的电流,这是磁生电;变压器是通过变化的磁场产生电流,这是磁生电;发电机是把其他形式能转化为电能,是磁生电。
故选A。
6.A
【详解】A.磁感线是假想的分布在磁体周围的曲线,实际不存在的,故A错误,符合题意;
B.磁体外部,磁体周围的磁感线是从磁体的北极出来,回到南极,故B正确,不符合题意;
C.根据磁场的基本性质可知,磁场对放入其中的磁体有力的作用,故C正确,不符合题意;
D.磁场看不见摸不着,但可以借助小磁针感知它的存在,这是转换法的应用,故D正确,不符合题意。
故选A。
7.B
【详解】A.法国物理学家赫兹最早发现电磁波,故A不符合题意;
B.磁生电也就是电磁感应现象,最早是英国物理学家法拉第发现的,故B符合题意;
C.电生磁现象最早由丹麦科学家奥斯特发现,故C不符合题意;
D.1911年,荷兰科学家卡末林-昂内斯最早发现导体的零电阻现象——超导现象,故D不符合题意。
故选B。
8.B
【分析】根据题中“直流电动机”可知,本题考查电动机的知识,根据电动机的原理,运用磁场对通电导体的作用力的方向的影响因素进行解答.
【详解】BD、直流电动机的转动方向与线圈中的电流方向和磁场方向有关,若使通入直流电动机的电流方向改变或磁场的方向改变,它的转动方向将改变.但是如果同时改变电流的方向和磁场的方向,线圈的转动方向将不变,故B正确,D错误;
AC、只改变电流大小或增加电池的节数只能改变电动机的转动速度,不能改变转动方向,故AC错误.
故选B.
9.C
【详解】A.图中有电池,是电动机原理图;故A错误;
B.图中有学生电源,这是磁场对电流的作用实验,结论是通电导体在磁场中受力;故B错误;
C.是奥斯特实验,说明通电导线周围存在磁场;故C正确;
D.图中没有电池,是电磁感应现象实验,利用图原理可以制成发电机;故D错误。
故选C。
10.D
【详解】由安培定则可判断出电磁铁的左端是N极,故条形磁铁受到电磁铁的排斥力,有向左运动的趋势,则条形磁铁受到摩擦力的方向向右;当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,变阻器接入电路中的电阻增大,电路中电流减小,电磁铁的磁性减弱,条形磁铁受到的斥力减小,而条形磁铁仍然静止,受到的向左的斥力与向右的摩擦力平衡,所以受到的摩擦力也减小.故D符合题意.
11. 奥斯特 电磁感应
【详解】[1]奥斯特将通电导体放在小磁针上方时,小磁针发生了偏转,说明通电导体周围存在磁场。
[2]法拉第在奥斯特的启发下,研究了磁场与电流的关系,最终通过十年的努力发现了电磁感应现象。
12. 先变小再变大 磁体两端磁性最强,中间最弱
【分析】一个磁体两极磁性最强.中间磁性最弱.
【详解】因为条形磁铁的两端磁性最强,中间磁性最弱,所以当弹簧测力计挂着的铁球由磁铁的最左端缓慢移到磁铁的最右端的过程中,铁球受到的磁铁的吸引力先减小后增大,因此弹簧测力及示数先变小后增大.
13. 机械 通电导体在磁场中受力转动
【详解】[1]电风扇转动时消耗电能,产生机械能,所以是将电能转化为机械能。
[2]电动机的工作原理是通电导体在磁场中受力转动,发电机的原理是电磁感应现象。
14. 改变电流的方向 改变磁场的方向
【分析】电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理制成的,即所受力的方向与电流的方向和磁场的方向有关.
【详解】感应电流的方向与电流的方向和磁场的方向有关,故要使线圈的转动方向发生改变,可以改变电流的方向,也可以改变磁场的方向.
15. N 积水越多,密封盖受到的压强越大、压力越大,排水口下降越多
【详解】[1]根据磁极间相互作用的规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。在磁体B作用下,磁体A将密封盖顶起,因此两个磁极相互排斥,磁体A下端为N极,则磁体B的上端为N极。
[2]当没有水时,磁体的排斥力将排水口密封住,当水越多,水对密封盖的压强越大、压力越大,排水口下降越多,排水口越大,排水越容易。
16.
【详解】两个条形磁体的异名磁极靠在一起,左端为N极,右端为S极,磁感线从磁体的N极出发,回到S极,所以磁感线的方向是向右的.磁感线是为了描述磁场而引人的,因此可以根据磁感线的方向来确定该点的磁场方向.故A的磁场方向向右.
答案如下图所示:
17. 温度越高,磁体的磁性越弱 磁性 吸引 不让磁体靠近高温热源
【详解】(1)[1]如图甲所示,开始时磁体的右端吸引了很多的铁钉,说明磁体的磁性很强,加热一段时间后,当磁铁被烧红时,发现铁钉纷纷落下,说明磁性减弱。实验表明温度影响磁体的磁性,温度越高,磁性越弱。
(2)[2][3]如图乙所示,开始时磁体吸引弹簧开关,当温度逐渐升高时,磁铁的磁性减弱直至消失,无法吸引弹簧开关,弹簧开关向下恢复原状,这样下面的电路就被接通,从而使电铃报警。
(3)[4]由于磁体的磁性会随温度升高而减弱,生活中要保持磁体的磁性不减弱,应避免磁体靠近高温热源。
18. 轻敲 条形 磁场分布 电流
【详解】(1)[1]在板面上均匀地洒满铁屑,闭合开关并轻敲玻璃板面,使铁屑分布均匀,显示出磁场的分布情况。
[2]由图可知,螺线管通电后外部铁屑的分布情况与条形磁体周围铁屑的分布情况相似。
[3]铁屑在磁场容易被磁化,故可以用铁屑来显示通电螺线管周围的磁场分布。
(2)[4]由图乙知,根据小磁针的指向可知,螺线管的右端为N极,左端为S极。将电源正、负极对调,小发现小磁针的指向也改变了,说明通电螺线管极性与电流方向有关。
19. 减小 0.4 小 70Ω
【分析】(1)由图2可知,电阻值R随光照强度E的变化规律;
(2)先求出10盏节能灯的总功率,又知道正常工作时间,根据W=Pt求出这些节能灯共消耗电能;
(3)为缩短路灯点亮时间,在设置时将光敏电阻的光照强度减小,结合图象和电磁铁能吸合衔铁的电流不变,利用欧姆定律判断即可;
(4)当外界光照强度达到1cd时,根据图象可以看出R的阻值,根据欧姆定律的变形公式求出总电阻,再利用串联电路电阻特点求出R0的阻值.
【详解】(1)由图2可知,R随光照强度E变大而减小.
(2)10盏节能灯的总功率:
P=10P1=10×10W=100W=0.1kW,
则这些节能灯同时正常工作4小时消耗的电能:
W=Pt=0.1kW×4h=0.4kW•h.
(3)若要缩短节能灯点亮的时间,即当外界光照更弱时,电磁铁才能吸合衔铁,节能灯才能工作;由图2可知,当光照强度E减小时,R的阻值变大,而电磁铁能吸合衔铁的电流不变,电源电压不变,则电路总电阻不变,故应换用阻值较小的R0.
(4)当外界光照强度达到1cd时,由图2可知,R=120Ω,当电动卷帘便开始工作,电磁铁能吸合衔铁的电流I=0.06A,由得,电路总电阻:
R总==200Ω,
根据串联电路电阻规律可知,R0的阻值:
R0=R总﹣R﹣RP=200Ω﹣120Ω﹣10Ω=70Ω.
【点睛】本题主要考查光敏电阻的特点、电功的计算、串联电路的特点及欧姆定律的灵活运用等知识,关键能从图象上找出有用的信息,并弄清楚电磁继电器的工作原理,有一定的综合性.
答案第1页,共2页
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