①a接正极b接负极,线圈中通与图甲电流方向相同的电流:
②b接正极a接负极,线圈中通与图甲电流方向相同的电流;
③a接正极b接负极,线圈中通与图甲电流方向相反的电流:
④b接正极a接负极,线圈中通与图甲电流方向相反的电流。线圈刚通电时扭转方向与图甲所示的扭转方向相同的是( )
①可作为电压表测量电路中的电压。②可作为电流表测量电路中的电流。
③可判断电路中是否通有电流。④它的工作原理与奥斯特实验的原理相同。
⑤它的工作原理与电磁感应现象的原理相同。⑥它的工作原理与电动机工作原理相同。
则下列选项正确的是( )
(1)通电螺线管的左端为___极;
(2)在探究通电螺线管磁场强弱与线圈匝数的关系时,将开关S从a点换到b点,并向___(选填“左”或“右”)调节变阻器的滑片,使电流表的示数不变。
(1)从使用的安全性考虑,台灯插头的插脚A应与丙图中两孔插座的___(填字母)孔相连;
(2)小明将台灯插头插入插座后,闭合台灯开关,台灯不发光。经检查,G点左侧的零线断了,其他元件都完好。此时丙图的开关S断开,用测电笔检测E,F,G三点,氖管发光的有___。
实验次数 | 导体运动情况 | 灵敏电流计指针偏转情况 | 灵敏电流计电流方向 |
1 | 竖直向上 | 不偏转 | —— |
2 | 竖直向下 | 不偏转 | —— |
3 | 水平向左 | 向右偏转 | 电流从右侧接线柱流入 |
4 | 水平向右 | 向左偏转 | 电流从左侧接线柱流入 |
(1)由实验次数1、2可知,闭合开关,导体AB竖直运动___(填“会”或“不会”)产生感应电流。
(2)由实验次数3、4可推测,如果固定导体AB,水平向右移动磁体,灵敏电流计的指针向___偏转。
(3)图乙中的“○”表示导体AB的横截面(即图甲中沿导体由A往B看),I、II、III、IV表示运动中的不同位置,箭头表示导体在那个位置上的运动方向。则灵敏电流计的指针不偏转的位置是___。
A.I B.II C.III D.IV
(4)图丙为发电机的示意图,其原理与图甲所示原理相同。图中时刻线圈水平,箭头为线圈旋转方向,根据上面表格中的信息可知此时ab边中的电流情况是___。
A.无电流 B.电流方向由a向b C.电流方向由b向a
(1)下列两图中符合安全用电原则的是___图。
(2)如图甲,开关闭合时,某同学正在使用该测电笔测试A点,计算此时通过该同学身体的电流为多少安培___?(科学记数法,保留两位小数)
(3)如图乙,开关断开时,灯泡不发光,当用手接触B点时,通过人体的电流为多少毫安___(保留整数)?会不会造成触电事故?___
【控制电路】电源电压伏。当通过电磁铁
线圈中的电流达到0.2安时衔铁被吸下。Rx是光敏电阻,其阻值与光照强度的关系如下表。
光照强度(勒克斯) | 100 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4000 |
光敏电阻(欧) | 65 | 35 | 20 | 13 | 8 | 3 |
【工作电路】Ry为气敏电阻,其阻值随二氧化碳浓度变化的曲线如图乙中虚线①所示。固定电磁铁 , 通电时具有磁性,吸引磁铁带动活塞一起向左移动,打开容器,反应进行。断电后弹簧复原,活塞闭合。
【相关资料】烟雾报警器内部由发射电路和接受电路组成(如图甲所示)。发射电路发射的红外光源会被外界烟尘粒子散射,烟的浓度越大,接受电路接收到的光强度越弱。接收电路能够将光信号转化为电信号,最后转化为报警信号。
【项目任务】小组同学讨论后,确定烟雾报警器的要求如下:
供电电源:6伏
报警电流:≥250毫安
功能:当环境中的烟雾浓度升高至一定值时,立刻报警鸣叫。
【方案设计】小组同学讨论后,利用光敏电阻对烟雾报警器的接收电路部分进行设计,如图乙所示,其中,光敏电阻的大小会随着接收到的红外光束的强弱发生变化。
(1)【器材选择】根据上述要求,该兴趣小组的同学从实验室选择所需器材,其中,电源电压U1恒为6伏,滑动变阻器规格为“2安50欧”,要想实现烟雾报警器的功能,他们选择的光敏电阻Rx的阻值大小随光照强度变化的图像应为___;
A. B.
C. D.
(2)【项目调试】该组同学组装好电路后开始测试,闭合开关S,发现当通过线圈的电流为200毫安时,此时滑动变阻器的阻值Rp=15欧(线圈电阻不计)。在光照强度不变的情况下,为了符合制作要求(即报警电流≥250毫安),应调节滑动变阻器连入电路的阻值为多大;___(写出具体的计算过程)
(3)【项目评价与反思】为了提高该烟雾报警器的灵敏度(即在烟雾更少条件下就能报警),该组同学提出以下几种方法,其中正确的是___。
A.增大电源电压 B.增加线圈匝数
C.增大线圈和衔铁之间的距离 D.更换阻值较小的保护电阻