题目
如图甲所示,是某学习小组同学设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。 (1)电路中滑动变阻器除了起到保护电路的作用,还可以______,从而改变电磁铁的磁性强弱: (2)保持滑动变阻器滑片位置不变,通过观察甲图的实验现象,可得出的实验结论是:________。 (3)电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是__________。 (4)实际生产和生活中,电磁铁的应用十分广泛。如图乙磁悬浮地球仪的球体中有一个磁铁,环形底座内有一金属线圈,通电后相当于电磁铁。将磁悬浮地球仪的球体用手轻轻向下按一下,球体就会从原来的悬浮位置向下运动,此时金属线圈中的电流__________(选填“增大”或“减小”),磁性增强,金属线圈对球体的作用力_______(选填“大于”或“小于”)球体重力,球体到达最低点向上运动返回原悬浮位置。
答案: (1). 改变电路中的电流大小 (2). 在电流一定时,电磁铁线圈匝数越多,电磁铁磁性越强 (3). 由于大头针被磁化,同一端磁性相同,同名磁极相互排斥,所以大头针下端分散 (4). 增大 (5). 大于 【解析】 【详解】(1)[1]电路中滑动变阻器除了起到保护电路的作用,还可以改变电路中电流的大小,从而改变电磁铁的磁性强弱; (2)[2] 保持滑动变阻器滑片位置不变,串联电路中电流处处相等,线圈匝数不同,通过观察甲图的实验现象,可得出的实验结论:在电流一定时,电磁铁线圈匝数越多,电磁铁磁性越强; (3)[3]由于大头针被磁化,同一端磁性相同,同名磁极相互排斥,所以大头针下端分散; (4)[4] 磁悬浮地球仪的球体用手轻轻向下按一下,球体就会从原来的悬浮位置向下运动,由于通电线圈的磁性增强,所以可判断此时金属线圈中的电流增大,通电线圈的磁性会增强。 (4)[5] 金属线圈对球体的作用力大于球体重力,球体到达最低点后向上运动返回原悬浮位置。由于球体具有惯性,球体越过原悬浮位置向上运动,此时金属线圈中的电流减小,磁性减弱,球体速度越来越小,到达最高点后向下运动,并再次回到原悬浮位置。