北师大版九年级年级全一册14.4电磁铁及其应用 同步练习(含解析)

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名称 北师大版九年级年级全一册14.4电磁铁及其应用 同步练习(含解析)
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资源类型 教案
版本资源 北师大版
科目 物理
更新时间 2022-04-15 15:22:14

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北师大版九年级年级全一册 14.4 电磁铁及其应用
一、单选题
1.如图所示,下列说法正确的是(  )
A.通电螺线管的下端为S极
B.要增强通电螺线管的磁性可以对调电源的正负极
C.当变阻器的A接F,D接E时,电磁铁与磁铁相互吸引
D.当变阻器的A接E,D接F时,将滑动变阻器的滑片P向右移动,弹簧测力计的示数会变大
2.如图所示是燃油汽车启动装置的电路简图。汽车启动时,需将钥匙插入仪表板上的钥匙孔并旋转,则下列分析正确的是(  )
A.旋转钥匙相当于闭合开关
B.电磁铁是利用电流的热效应来工作的
C.电磁铁通电后电磁铁的上端为S极
D.电动机工作时将电能全部转化为机械能
3.如图是一种温度自动报警器的工作原理图,其中热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。当温度升高到某一设定值时,下列说法正确的是(  )
A.仅电铃响 B.仅报示灯亮
C.指示灯亮同时电铃响 D.无法判断
4.电梯为居民上下楼带来很大的便利,出于安全考虑,电梯设置了超载自动报警系统,其工作原理如图所示。电梯厢底层装有压敏电阻R1,R2为保护电阻,K为动触点,A、B为静触点,当出现超载情况时,电铃将发出报警声,电梯停止运行。则下列说法中正确的是(  )
A.电磁铁磁性的强弱与电流的方向有关
B.电磁铁是根据电磁感应原理工作的
C.电梯超载时动触点K与静触点B接触
D.电梯超载时报警,说明压敏电阻的阻值随压力的增大而增大
5.小明设计了一款“智能照明灯”,其电路的原理图如图所示,光线较暗时灯泡自动发光,光线较亮时灯泡自动熄灭,控制电路中,电源电压恒定,R0为定值电阻,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小。以下说法正确的是(  )
A.电磁铁的上端为S极
B.当光照强度增强,控制电路的电流变小
C.当光照强度减弱,电磁铁的磁性增强
D.灯泡应设计在A和B两接线柱之间
6.如图所示为一款“智能照明灯”的电路,灯L天暗时自动发光,天亮时自动熄灭,控制电路中,电源电压恒定,R1为定值电阻,R2为光敏电阻,其阻值随光照强度的变化而变化,以下说法正确的是(  )
A.R2的阻值随光照强度的增大而增大
B.当光照强度减小时,电压表示数减小
C.当光照强度增大时,电磁铁的磁性变弱
D.若将R1换成阻值稍小的电阻,可使灯L的发光时间变短
7.下列改变通电螺线管磁性强弱的方法中不正确的是(  )
A.改变通过螺线管电流的强弱 B.改变螺线管的匝数
C.调换螺线管两端的极性 D.调节铁芯在通电螺线管中的深浅
8.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)效应而荣获2007年度诺贝尔物理学奖。图中GMR代表巨磁电阻,在磁场中,其阻值随磁场的逐渐变强而减小。闭合开关S1、S2,下列说法中(  )
①电磁铁左端为N极
②电磁铁的正上方放一小磁针,静止后S极指向右方
③将滑片P向b端滑动,电磁铁磁性变强
④将滑片P向a端滑动,指示灯亮度变强
A.只有①④正确 B.只有②③正确
C.只有①③正确 D.只有②④正确
9.如图是一种水位自动报警器的原理图,有关该报警器工作情况的说法不正确的是(  )
A.该报警器红灯是报警灯,工作时必须依靠水的导电性,且水位必须到达B
B.该报警器的红、绿灯不会同时亮
C.当水位没有达到B时,电磁铁没有磁性,只有绿灯亮
D.增大右侧电源电压可以增加电磁铁的磁性
10.如图是一种温度自动报警器的原理图,在水银温度计中封入一段金属丝,金属丝下端所指示的温度为90℃,下列说法错误的是( )
A.报警器利用了水银导电和热胀冷缩的性质
B.温度达到90℃时,报警器中的灯亮同时铃响
C.报警器中,水银温度计和电磁铁串联在电路中
D.报警器利用了电磁铁通电时有磁性断电时磁性消失的特点
二、填空题
11.学校安装的应急照明灯,内部结构如图所示,分电器的作用是把 220V的交流电转化为12V 的直流低电压,并且分两路输出,220V的供电线路有电时,蓄电池相当于______(选填“电源”或“用电器”):供电线路停电时,灯泡______(选填“亮”或“不亮”)
12.某科技小组设计了如图甲所示的多功能水位报警电路,当水面上升到警戒水位时,a、 b两点接通,控制开关连接______两触点时仅电铃发出忽强忽弱的报警声。电路中电源电压恒为 6V,灯泡规格为“6V 3W”(灯泡的电阻不变),R0 为定值电阻,电磁铁线圈及衔铁的阻值忽略不计。当控制开关与触点“4 和 5”接通时,灯泡两端实际电压变化规律如图乙所示。已知当灯泡微弱发光时,其两端实际电压为 U0,消耗的实际功率为额定功率的,定值电阻 R0为______Ω,灯泡闪烁交替工作 60s 消耗的电能为______J。
13.如图所示是某实验小组设计的探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验电路图。在实验时,通过吸引大头针的 _________反映电磁铁磁性强弱,此实验电路探究的是“电磁铁磁性强弱与 ___________的关系”。
14.如图所示,闭合开关,铁块、弹簧在图中位置静止,电磁铁的下端为___________极(选填“N”或“S”);当滑动变阻器的滑片向左移动时,电流表示数将___________,弹簧的长度将___________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
15.小英看到某小区车库积水造成大量财产损失的新闻后,设计了如图所示的车库积水自动报警器,图中A、B位置可以安装电铃或LED灯,车库没有积水时,LED灯亮;车库有积水时,左侧控制电路接通,电磁铁通电,具有_____性,把衔铁吸下,电铃发出声音。电铃应该安装在图中的_____位置。
三、综合题
16.如图甲为小明家新购买的足浴盆,其内部电路可分为工作电路和控制电路两都分(如图乙所示),工作电路的电源电压为220V,控制电路的电源电压为6V,加热功率和保温功率分别为2100W 和100W。控制电路中,Rx为热敏电阻,其阻值随温度变化而变化。电磁铁线圈的电阻为100Ω,当线圈中的电流大于或等于20mA 时,控制电路中继电器的衔铁被吸合。使用时手动闭合总开关S,当足浴盆有水注入到一定量时压控开关S1、S2就会自动闭合,此时 R1、R2 会同时工作进入加热模式,加热至40℃时,控制电路中的电磁铁会将衔铁吸合,自动进入保温模式:
(1)已知该足浴盆最大装水量为5kg,它最多能装水__________m3;(ρ =1.0×103kg/m3)
(2)图乙的工作电路中,处于保温状态时,工作的电阻是__________(选填“R1”“R2”或“Rx”);压控开关S1 的作用是防止__________,达到保护电路的目的;
(3) Rx阻值随温度变化的曲线可能为图丙中的__________;
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
(4) R2的阻值为__________Ω;
(5)小明在某次使用过程中,保温时间是加热时间的4倍,整个过程中消耗了7.5×105J 的电能,则保温时间为多大_____?
17.电磁铁通电后,小磁针N极转至图所示位置,此时铁块在水平方向上受到电磁铁施加的磁力和桌面施加的摩擦力处于静止状态。
(1)电磁铁甲端应为______(选填“N极”或“S极”);
(2)电磁铁断电后;电磁铁和铁块上的破性均消失。此时,若再给电磁铁通以与相反方向的电流,则此时电磁铁甲端应为______(选填“N极”或“S极”);
(3)以点表示铁块,在方框内画出改变电流方向后电磁铁对铁块施加的力F磁______ 。
18.如图是一款可以设定不同出水温度的电热饮水器原理示意图,R是加热电阻丝,阻值为44Ω,Rt是热敏电阻,其阻值与温度的关系式为Rt=5+0.5t(式中Rt单位是Ω,t的单位是℃),R0是设定温度的变阻器控制电路中,电源电压为3V,当电磁继电器线圈中的电流小于等于10mA时,衔铁片会弹起,触点分离,热水器停止加热。[c水=4.2×103J/(kg·℃)]
(1)当开关S闭合后,电磁铁的上端为___________极。
(2)容器内装有500mL、初温为20℃的水,将其加热到100℃,用时3min,则水吸收的热量?( )
(3)该饮水器正常工作时加热效率是多少?(结果保留一位小数)( )
(4)如果将水只加热到80℃,闭合开关,则滑动变阻器的阻值要调到多大?(电磁铁线圈电阻忽略不计)( )
19.阅读短文,回答问题:
热敏电阻
导体容易导电,绝缘体不容易导电。有一些材料,导电能力介于导体和绝缘体之间,称做半导体,除了导电能力外,半导体有许多特殊的电学性能,使它获得了多方面的重要应用。
有的半导体,在受热后电阻迅速减小;反之,电阻随温度的降低而迅速地增大。利用这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。如图A所示是热敏电阻的阻值随温度变化的图像。
热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化,反应快,而且精度高。热敏电阻常用作传感器,制成温度报警器,可以用来监控汽车元件温度的变化,也可用于火灾报警系统等。
(1)实验室中现有两只外形完全相同的电阻和,其中一只为热敏电阻,另一只为定值电阻(阻值不随温度的变化而变化)。为了辨别他们,小明设计了如图B所示的电路。
①接下来小明应如何操作?答: ______ ;
②根据观察到的什么现象辨别出热敏电阻?答: ______ ;
(2)现有一只热敏电阻阻值随温度变化的图像如图C,将它与阻值为50Ω的电阻组成如图D所示电路,电源电压为12V,当电流表的示数为0.2A时,热敏电阻的温度为 ______ ;
(3)上述图D电路中,我们将电流表中的电流刻度换成相应的温度刻度,就能直接显示出热敏电阻附近的温度、如果刻度盘正中的温度刻度值为20℃(如图E所示),则25℃的刻度应在20℃的 ______ 边(选填“左”或“右”);
(4)如图F是一火灾报警系统的原理图,其中为用半导体热敏材料制成的传感器,其阻值随温度变化的图像如图A,为定值电阻,电源电压恒定不变。当所在处出现火灾时,下列判断正确的是 ______ ;
A.电流表示数减小 B.电压表示数减小
C.电路总功率减小 D.电阻的功率减小
(5)图G是由热敏电阻作为传感器制作的简单自动报警线路图,图中a、b为两个固定的金属片,d为铁片、接通开关时,为了使温度过高时发送报警信息,开关 c应与触电 ______ (a/b)相接通。当滑动变阻器的滑片适当向左移动,报警温度应比原来设定的温度 ______ (高/低)。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案:
1.D
【详解】
A.从图可知,电流从螺线管的下端流入,上端流出,根据安培定则可知,螺线管下端是N极,上端是S极,故A错误。
B.电磁铁磁性强弱影响因素:电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯,对调电源的正负极不能增强通电螺线管的磁性,故B错误;
CD.当变阻器的A接F,D接E时,螺线管下端是N极,上端是S极,电磁铁与磁铁相互排斥;当变阻器的A接E,D接F时,将滑动变阻器的滑片向右端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则由欧姆定律可得电路中电流变小,则通电螺线管的磁性将减弱,电磁铁与磁铁相互排斥力减小,弹簧测力计的示数会变大,故C错误,D正确。
2.A
【详解】
A.插入钥匙并旋转才能启动汽车,所以旋转钥匙相当是闭合开关,接通电路,故A正确;
B.电磁铁是在电流通过线圈时,线圈产生磁性,所以电磁铁利用电流的磁效应工作的,故B错误;
C.图示中的电磁铁,电流从其上端流入,下端流出,据安培定则知,电磁铁的下端为S极,故C错误;
D.电动机工作时,大部分电能转化为机械能,小部分电能转化为内能,故D错误。
故选A。
3.A
【详解】
热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。当温度升高到某一设定值时,热敏电阻的阻值变小,控制电路电源电压一定,根据欧姆定律,控制电路中电流变大,电磁铁磁性增强,吸引衔铁向下运动,接通电铃所在的支路,断开指示灯所在的支路,指示灯熄灭,电铃响,故A正确,BCD错误。
故选A。
4.C
【详解】
AB.电磁铁是根据电流的磁效应制成的,电磁铁磁性的强弱与电流的大小和线圈的匝数的多少有关,与电流的方向无关,故AB错误;
C.出现超载情况时,电梯停止运行,即K与A是分开的,K被电磁铁吸下,与B接触,从而使电铃发出声音,故C正确;
D.超载时,压力增大,电磁铁的磁性变大,能把衔铁吸下,说明电路中的电流是变大的,即总电阻是减小的,所以压敏电阻的阻值随压力的增大而减小,故D错误。
故选C。
5.D
【详解】
A.由图可知,根据安培定则可知,电磁铁的上端为N极,故A错误;
B.当光照强度增强,光敏电阻的阻值减小,总电阻减小,根据欧姆定律可知,控制电路的电流变大,故B错误;
C.当光照强度减弱时,光敏电阻的阻值变大,总电阻变大,根据欧姆定律可知,控制电路的电流变小,电磁铁磁性大小与电流大小、线圈匝数有关,电流减小,则磁性变弱,故C错误;
D.光线较暗时,光敏电阻的阻值大,则控制电路中的电流小,电磁铁的磁性弱,衔铁在弹簧的作用下被拉起,灯泡自动发光,说明灯泡在A和B两接线柱之间,故D正确。
故选D。
6.D
(1)要使天亮时自动熄灭,电流需增大达到一定数值时,衔铁被吸合,灯L所在电路断开,灯L自动熄灭,进而得出R2的阻值随光照强度的变化而发生怎样的变化。
(2)(3)由于R2的阻值随光照强度的增大而减小,根据光照强度的变化判定电阻的变化;根据欧姆定律判定电流、电压的变化;电磁铁磁性大小与电流大小和线圈的匝数有关。
(4)由于控制电路的电源电压不变,衔铁被吸合的电流不变,根据可知,控制电路的总电阻不变,若R1换成阻值较小的电阻,R2的阻值变大,进而分析得出灯L的发光时间变化。
【详解】
A.要使灯L在天亮时自动熄灭,电流需增大达到一定数值,衔铁被吸合,灯L所在电路断开,灯L自动熄灭,则可知天亮时光照强度增大,控制电路中电流增大,光敏电阻R2的阻值减小,所以,R2的阻值随光照强度的增大而减小,故A错误;
B.由于R2的阻值随光照强度的增大而减小,当光照强度减小时,R2的阻值增大,根据串联分压的规律可知,R2两端的电压增大,即电压表示数增大,故B错误;
C.当光照强度增大时,R2的阻值变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,则电磁铁的磁性增强,故C错误;
D.由于控制电路的电源电压不变,衔铁被吸合的电流不变,根据可知,衔铁被吸合时控制电路的总电阻不变,若R1换成阻值较小的电阻,则R2的阻值变大,此时光照强度减弱,即在天较暗时灯就熄灭了。由此可见,将R1换成阻值较小的电阻,可缩短灯L的发光时间,故D正确。
故选D。
【点睛】
本题一道以敏感电阻变化引起的动态电路分析,关键要明确电磁继电器的工作原理,熟练应用欧姆定律即可正确解题,属于动态电路分析的典型题目,有一定难度。
7.C
【详解】
通电螺线管磁性的强弱与电流的大小,线圈的匝数及是否有铁芯插入有关;螺线管中的电流越大,螺线管的匝数越多,有铁芯插入都可以使通电螺线管的磁性增强,因此调换螺线管两端的极性,只是改变电流的方向,因此只能改变通电螺线管磁场的方向,不能改变通电螺线管磁性强弱;故C项错误;C项符合题意。
故选C。
8.A
【详解】
①根据安培定则判断电磁铁的左端为N极、右端为S极,故①正确;②在磁体的外部,磁感线是从N极出来回到S极的,所以电磁铁外部的磁感线从左端出发回到右端,电磁铁的正上方放一小磁针,静止后S极指向左方,故②错误;③将滑片P向b端滑动,滑动变阻器连入电路中的电阻变大,根据欧姆定律可知,电路中的电流变小,电磁铁的磁性减弱,故③错误;④将滑片P向a端滑动,滑动变阻器连入电路中的电阻变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强,则巨磁电阻的阻值变小,灯泡所在电路的总电阻变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,通过灯泡的电流变大,则灯泡变亮,故④正确,则①④正确,②③错误,故A符合题意,BCD不符合题意。
故选A。
9.D
【详解】
A.由图可知,当水位达到B时,控制电路形成通路,电磁铁产生磁性,将衔铁吸下,动触点与下方静触点闭合,红灯亮,所以报警器红灯是报警灯,工作时必须依靠水的导电性,且水位必须到达B,故A正确,不符合题意;
B.由图可知,动触点不可能和上下方两个静触点同时接触,所以,该报警器的红、绿灯不会同时亮,故B正确,不符合题意;
C.当水位没有达到B时,控制电路断路,电磁铁没有磁性,动触点与上方静触点闭合,只有绿灯亮,故C正确,不符合题意;
D.本装置中有两个电路,控制电路和工作电路,电磁铁在控制电路中,增大右侧电源电压无法改变控制电路中的电流,电磁铁磁性不变,故D错误,符合题意。
故选D。
10.B
【详解】
ABD.当温度升高到90℃时,水银和金属丝接通,由于水银和金属丝都是导体,所以控制电路接通,电磁铁有磁性,电磁铁吸引衔铁,动触头和电铃的电路接通,电铃响,灯不亮,报警器是利用了水银导电、水银热胀冷缩的性质 电磁铁通电时有磁性,断电时无磁性的特点,故AD正确,不符合题意,B错误,符合题意;
C.报警器的电磁铁和水银温度计依次连接在控制电路中,两者是串联的,故C正确,不符合题意
故选B
11. 用电器 亮
【详解】
[1]220V 的供电线路有电时,电磁铁铁将衔铁吸下来,将分电器的一路电压和蓄电池连接起来,给蓄电池充电,故此时的蓄电池消耗电能,故是用电器。
[2]当停电时,电磁铁无磁性,衔铁被弹开,蓄电池与灯泡连通,当断电时,蓄电池相当于电源放电,故灯泡亮。
12. 2 和 3 36 67.5
【详解】
[1]由图甲知,当a、b两点接通,控制开关连接2、3两触点时,电铃、电磁铁和定值电阻R0串联在电路中,有电流通过电路,电铃发出较弱的报警声,电磁铁产生磁场,将动触点A吸引下来,与触点B连接,电磁铁和R0短路,电铃单独工作,此时电路中的电流较强,电铃发出较强报警声。
[2]当a、b两点接通,控制开关连接4、5两触点时,灯泡与电磁铁和R0串联,电路有电流通过,电磁铁产生磁场,将动触点A吸下来与静触点B接通,电磁铁和R0被短路,灯泡单独工作,电磁铁没有电流通过,不能产生磁场,动触点A被弹簧拉回原位,电磁铁又恢复磁性,将A吸下来,如此反复。动触点A未与静触点B接触时,灯泡的实际功率
P实=
灯泡的电阻
灯泡两端的实际电压
则R0两端的电压
UR0=U-U0=6V-1.5V=4.5V
据串联电路的分压特点知
1.5V:4.5V=12Ω:R0
解得
R0=36Ω
[3]由图乙知,一个交替用时1.5s,60s内完成交替数
A与B接触时,灯泡正常工作,用时0.5s,这个过程消耗的电能
W1=P额t1=3W×0.5s=1.5J
A与B不接触时,用时1s,这个过程消耗的电能
W2=P实t2=0.1875W×1s=0.1875J
则60s消耗的总电能
W=n(W1+W2)=40×(1.5J+0.1875J)=67.5J
13. 多少##数目 电流大小
【详解】
[1]电磁铁的磁性强弱无法直接观察到,故可以通过电磁铁吸引大头针的多少反映出来,这种研究问题的方法为转换法。
[2]线圈匝数一定的情况下,调节滑动变阻器滑片的位置,使电路中的电流增大或减小,发现铁钉能吸引大头针的个数增多或减少,说明铁钉的磁性增加或减弱,因此实验电路探究问题是电磁铁磁性强弱与电流的关系。
14. S 变小 变小
【详解】
[1]根据安培定则可得,螺线管的上端为N极,下端为S极。
[2][3]若将变阻器的滑片P向左移动,滑动变阻器接入电路的电阻变大,所以电路中的电流变小,通电螺线管的磁性减弱,故对铁块的作用力减小,即弹簧长度应变小。
15. 磁 B
【详解】
[1][2]车库没有积水时,电磁铁不具有磁性,不会吸引衔铁,LED灯亮,说明A为LED灯;车库有积水时,左侧控制电路接通,电磁铁通电,电磁铁会具有磁性,能吸引衔铁,使得B的电路接通,电铃发出声音,所以电铃应安装在图中的B位置。
16. R1 盆中没有水时电路也接通工作 D 24.2Ω 1200s
【详解】
(1)[1]水的体积为
(2)[2]工作电路是R1和R2并联,所以保温时,只有R1工作。
[3]当足浴盆有水注入到一定量时,压控开关才会闭合,电路才会工作;所以压控开关S1 的作用是防止盆中没有水时电路也接通工作。
(3)[4]当水温到达40℃时,控制电路中的电磁铁会将衔铁吸合,自动进入保温模式,所以温度升高,Rx的阻值应该减小;
加热到40℃时衔铁被吸下,此时电流为20mA,控制电路的总电阻为
所以此时Rx的阻值为
综上分析,Rx的阻值随温度变化的曲线可能为图丙中的丁,故选D。
(4)[5]由保温功率为100W,加热功率为2100W,可以求出R2的功率为
所以R2的阻值为
(5)[6]根据题意可知
解之得
所以保温时间为
17. N极 S极
(1)根据磁极间的作用判断电磁铁的磁极。
(2)根据电磁铁的极性与电流方向的关系来判断。
(3)电磁铁有磁性,吸引铁块,对铁块有向右的吸引力。
【详解】
(1)[1]根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,可以判断电磁铁的右端是S极,所以电磁铁的甲端应该是N极。
(2)[2]电磁铁的极性与电流方向有关,电流方向改变,电磁铁的极性也改变,所以若给电磁铁通以与相反方向的电流,则此时电磁铁甲端与原来相反,应为S极。
(3)[3]只要有电流通过电磁铁,电磁铁就具有磁性,向右吸引铁块,所以铁块受到水平向右的吸引力F磁,答案如图所示:
18. N极 1.68×105J 84.8% 255Ω
【详解】
解:(1)[1]根据右手螺旋定则可得,四指的方向为电流的方向,大拇指的方向即为N极,故螺线管的上端为N极。
(2)容器内水的体积
由可得水的质量为
水吸收的热量为
(3)该饮水器正常工作3min消耗的电能为
该饮水器正常工作时加热效率为
(4)由题意可知,当设定的温度为80℃时,停止加热时控制电路的电流为
由可得,控制电路的总电阻为
由 可知,热敏电阻的阻值为
滑动变阻器的阻值为
答: (2)水吸收的热量为;
(3)该饮水器正常工作时加热效率为;
(4)滑动变阻器的阻值为。
19. 闭合开关,对其中一只电阻加热 见解析 60° 右 B a 高
【详解】
(1)①[1]闭合开关,对其中一只电阻加热,然后通过观察电流表的示数变化。
②[2]如果电流示数变化说明加热的电阻为热敏电阻,若电流表示数不变说明加热的电阻为定值电阻。
(2)[3]由欧姆定律知道
又因为
R=R总-R0=60Ω-50Ω=10Ω
由图象知道热敏电阻阻值为10Ω时,即温度是60°。
(3)[4]由于从左往右,电流表刻度值是逐渐增大的,而温度高,热敏电阻值越小,电流越大,所以应将其标在右侧。
(4)[5] A.由电路图知道,两电阻串联,电流表测电路中电流,电压表R2测两端电压,根据题意知道,R2电阻会随温度升高而减小。当出现火灾时,温度升高,电阻R2减小,电路总电阻减小,电源电压不变,由欧姆定律知道,电路中电流变大,即电流表示数增大,故A错误;
B.由串联电路的分压原理知道,R2两端电压减小,即电压表示数减小,故B正确;
C.电路中电流变大,电源电压不变,根据P=UI知道,电路总功率变大,故C错误;
D.由知道,电阻R1的功率变大,故D错误。
故选B。
(5)[6]当温度过高时,热敏电阻的阻值变小,电路中的电流变大,通电螺线管的磁性变强,吸引铁片d,使开关与金属片a接触,为了及时报警,开关应与触点a接触。
[7]当滑动变阻器的滑片适当向左移动,连入电路的电阻变大,电路中的电流变小,电磁铁的磁性变弱,为了达到原来的磁性,热敏电阻的阻值必须变小,报警温度将高于原来设定的温度。
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页