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1、电磁铁和电磁继电器课后练习(二)题一: 电磁铁: 内部带有的螺线管就构成电磁铁电磁铁的特点:磁性的有无可由来控制;磁性的强弱可由改变和来调节;磁极可由和来改变。题二: 如图所示是简易压力传感器的原理图,弹簧甲连接在A、B 两绝缘板之间。 B 板固定,滑动变阻器R 的滑片 P 与 A 板相连,并可随A 板一起运动。弹簧乙下端挂有一永磁体,永磁体正下方有一电磁铁,E 为电源, R0 为定值电阻。开关S 闭合,电路接通后,电压表示数为 U 1,弹簧乙的总长度为l1;当用力F 向下压弹簧甲后,电压表示数为U 2,弹簧乙的总长度为 l2 ,则 U 1_U 2, l1_l2 (以上两空均选填“ 、”“ 、
2、”“ =)”。题三:小明利用光敏电阻受到光照时电阻变小的特性, 设计了一个如图所示的自动控制电路,要求光暗时灯亮, 光亮时灯灭, 在实际调试时发现灯始终亮, 而光敏电阻和其它元件都正常。下列调节能使控制电路达到要求的是()A 减少电磁铁线圈的匝数B 抽出电磁铁的铁芯C滑动变阻器的滑片P 向左移D减小控制电路的电源电压题四:小清同学利用电磁继电器设计了一个自动恒温加热鱼缸,如图所示,A 为一段软导线,左侧的温度计是电接点水银温度计,B 为一个小型电热器,其铭牌如表所示。该装置能使鱼缸中的水温大致保持在_,用水银温度计是因为水银是_,装置某次连续正常工作2min ,电热器可放出_J 的热量。题五:
3、下图是某兴趣小组设计的一恒温箱的原理图。“控制电路 ”由热敏电阻R 1、滑动变阻器 R 0 、电磁铁(线圈电阻不计)、电源U 1(U1 = 8 V )、开关、导线等组成。热敏电阻的阻值随温度变化的规律如下表。当线圈中的电流大于或等于20 mA下。 “工作电路 ”由电源 U 2( U 2 = 220 V )、发热电阻R 2(R 2 = 110时,电磁铁的衔铁被吸)、导线等组成。问:( 1)为使恒温箱温度升高到一定值时, “工作电路 ”自动断开,导线端点 C 应接哪个接线柱?( 2)若设定恒温箱的温度最高为45,则 “控制电路 ”中的滑动变阻器的阻值为多大?( 3) “工作电路 ”工作时的电流为多
4、大?( 4)若要发热电阻 R 2 产生 1.32 105 J 的热量,则工作电路需工作多长时间?(5) “控制电路 ”中用到了哪些物理知识?请说出两点。电磁铁和电磁继电器课后练习参考答案题一:铁芯;通断电流;电流大小;线圈匝数;电流方向;螺线管的绕法详解:( 1)内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁;( 2)电磁铁的特点:磁性的有无可由通断电流来控制; 磁性的强弱可由改变电流大小和线圈匝数来调节;磁极可由电流方向和螺线管的绕法来改变。题二: 详解: 向下压弹簧时,连入电路中的滑动变阻器的阻值变大,依据串联电路的分压特点( U 1= R1)可知,其两端电压变大,因此第二次的电压表示数变大,即U 1U
5、2;由于连入U 2R2电路中的滑动变阻器阻值的变大,在电源电压不变的情况下,电路中的电流变小,使电磁铁的磁性减弱,根据安培定则可知电磁铁的上端为S 极,跟磁体的N 极相吸引,所以弹簧乙的长度变短,即:l2 l 1题三: C详解: 由图分析可知:光亮时,光敏电阻减小,控制电路中的电流增大,电磁铁磁性增强,吸引衔铁, 使工作电路断开,灯泡不发光。而现在灯泡持续发光,说明衔铁未被吸引到向下运动,又因各元件都正常,说明电磁铁的磁性太弱,应增大电磁铁的磁性。A、B、D都是减弱电磁铁的磁性,不符合。C 中,滑片 P 向左移动,减小了电路中的电阻,增大了电路中电流,使电磁铁的磁性增强,能使控制电路达到要求。
6、4详解: 由于水银是导体,所以当温度升高到26时,电磁铁的电路被接通,电磁铁通电,电磁铁吸引衔铁向下移动,电热器停止工作;当电热器连续正常工作2min ,它可放出的热量为 Q = W = P t = 110 W260 s = 1.32104 J题五:( 1)导线 C 应接在A 接线柱上( 2)滑动变阻器接入的电阴为200 ( 3)工作电路中的电流为2 A ( 4)工作电路加热时间为300 s ( 5)电流的磁效应;欧姆定律;通过电磁铁线圈的电流越大,电磁铁的磁性越强;电路两端电压一定时,电阻越小,电流越大;杠杆原理等详解:( 1)导线 C 应接 A 接线柱;( 2)当温度为45时, R 1 = 200,“控制电路 ”中的电流 I 1 = 20 mA ,R 1 和 R 2 串联,由串联电路电流关系、电压关系及欧姆定律得: U 1 = I 1 R 1 +I 1R0 ,滑动变阻器的阻值:U 1R18V200200 ;R0I120 10 3A(3)工作电路工作时的电流I 2U 2220V2A ;( 4)由焦耳定律: QI 22 R2 t ,得工R211
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