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一、电磁铁:
定义――电磁铁是一个带有铁芯的螺线管。
构造――电磁铁是由线圈和铁芯两部分组成的。
工作原理:电流的磁效应,铁芯被磁化后的磁场与螺线管的磁场叠加,使电磁铁的磁性增强。
特点――电磁铁通电时有磁性,断电时磁性消失;通过电磁铁的电流越大,电磁铁的磁性越强;当电流一定时,电磁铁线圈的匝数越多,磁性越强。即电磁铁与永磁体相比的优点:
=1\*GB3①电磁铁磁性的有无,可由通断电来控制。
②电磁铁磁性的强弱,可由电流大小和线圈匝数来控制。
③电磁铁的极性位置,可由电流方向来控制。
应用:电磁继电器、电话
二、电磁继电器:
结构:控制电路主要由:电磁铁、衔铁、弹簧和低压电源和开关组成;工作电路主要由动触点、静触点、用电器和高压电源组成。
工作原理:如图所示,是一个利用电磁继电器来操纵电动机的电路。其中电源E1、电磁铁线圈、开关S1组成的控制电路;而电源E2、电动机M、开关S2和触点、开关S组成工作电路。当S1闭合时,电磁铁线圈中有电流通过,电磁铁将衔铁吸下,触点开关接通,电动机便转动起来;当断开S1时,电磁铁中失去电流,电磁铁失去磁性,弹簧使衔铁上升,触点开关断开,电动机停止运转。
实质:由电磁铁控制的开关。
特点:A、利用电磁继电器可以实现利用低压电、弱电流控制高压电、强电流的电路。
B、利用电磁继电器可以实现远距离操控和自动控制。
典型例题下列四幅图对应的说法正确的是()
A.图甲:通电导线周围存在磁场,将小磁针移走,该磁场消失
B.图乙:电流一定时,线圈的匝数越多,电磁铁的磁性越强
C.图丙:改变电流方向并对调磁体的N、S极,导体摆动方向发生改变
D.图丁:闭合开关后,只要导体在磁场中运动,电路中就一定会有感应电流
解析:A选项,通电导体周围有磁场,磁场的有无与小磁针的有无没有关系,小磁针是用来显示磁场的存在,选项错误。B选项,电流一定,线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强,选项正确。C选项,同时改变电流方向和磁场方向,通电导体在磁场中受到的作用力方向不改变,所以导体的摆动方向不改变,选项错误。D选项,要产生感应电流,导体必须做切割磁感线运动,如果导体平行于磁感线运动,不会有感应电流产生,选项错误。
答案:B
针对练习1在图中所示的自动控制电路中,当控制电路的开关S闭合时,工作电路的情况是()
A.灯亮,电铃响 B.灯亮,电铃不响
C.灯不亮,电铃不响 D.灯不亮,电铃响
针对练习2某课外兴趣小组学习了电磁继电器以后,制作了如图所示的“自动保温控制电路”。
(1)已知热得快的功率为800W;水的质量为4kg,水的初温为20℃;若要使最高温度达到80℃;水需要吸收的热量是多少?假设加热效率为80%,则加热时间是多少?(水的比热容为4.2×103J/(kg·℃))
(2)该温控电路的原理是接通220V的电源,电磁继电器常闭触点,使热得快通电,给水加热;当达到一定温度时,电磁铁磁性变强吸引衔铁;警报器响起。当温度降低时,电磁铁磁性变弱,热得快又重新开始工作,起到保温的效果。双金属片在电路中的作用相当于;当警报响起时,发光二极管的状态是(发光/不发光)
针对练习3如图所示的探究实验装置中不能完成探究内容的是()
3、.B解析:物理上进行探究实验经常用到的方法有“控制变量法”和“转换法”,根据控制变量法的思想对各个选项进行判断,从而解答本题.A.分别将同名或异名磁极相互靠近,根据两者之间的相互作用,从而得出磁极间相互作用的规律,因此A选项可以完成探究内容,不符合题意;B.要探究磁性强弱与电流大小的关系要求控制线圈的匝数不变,改变电流的大小,通过观察吸引大头针数目的多少来判断磁性的强弱,而图中,电流的大小无法改变,即B选项不能完成探究内容,符合题意;C.当导体中通过电流时,可以通过观察磁针是否转动来判断导体周围是否存在磁场,因此C选项可以完成探究内容,不符合题意;D.感应电流产生的条件是:(1)导体是闭合电路的一部分导体;(2)导体在磁场中做切割磁感线运动;D选项能完成探究内容,不符合题意;本题答案选B.
1、如图所示,当开关S闭合后,滑动变阻器滑片向右移动,电磁铁磁性将(选填“增强”或“减弱”),在图中标出电磁铁的N、S极。
1、增强
2、如下图是一种温度自动报警器原理示意图,制作水银温度计时,插入一根金属丝,当温度(选填“升高”或“降低”)时,水银与金属丝相接触时,电磁铁所在的电路就会________。电铃响,发出报警信号。
2、升高;接通.解析:温度自动报警器是由于温度计所在的环境温度的变化,从而可以控制左侧控制电
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