17.图Ⅱ-10所示的装置叫做 它是根据 的原理制成的.工作过程中.把能 转化为 能.图示中的矩形线圈abcd两端相连接的两个铜半环E和F叫做 .它的作用是 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

自古以来,人们一直认为电与磁没有联系,直到近代许多科学家的出色工作,才将电与磁统一起来.
(1)1820年,丹麦物理学家______做实验时偶然发现,当导线中通过电流时,它旁边的磁针发生了______.由此说明了______,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系.
(2)请你在图中标明开关闭合后磁感线的方向和螺线管中的电流方向和N、S极,以及甲、乙磁铁的N、S极.
(3)电磁铁的应用较广泛,用它制成的电磁继电器更是一种自动控制的重要元件.如图所示是一种水位报警装置的原理图,当水位没有到达金属块______时,______灯亮;水位到达金属块______时,电磁铁中有电流通过,电磁铁产生______,吸引衔铁,使衔铁与下触点接触,______灯亮,表示水位过高.

(4)发现电流磁效应之后,许多科学家都在思索,既然电能生磁,那么反过来,磁能否生电呢?这种思考问题的方法在创造学中叫______法.英国物理学家______经过10年探索,于1831年发现了电磁感应现象.根据这个现象发明了发电机,将______能转化成______能,开辟了电气化的时代.
(5)什么情况下磁能生电呢?小明进行了如下的探究:如图所示,把导线与灵敏电流计组成闭合电路.
A、让导线在______中做______运动,灵敏电流计指针偏转,证明有感应电流生成;
B、小明进一步思考,感应电流方向与什么因素有关?小明让导线在磁场中反方向运动,发现灵敏电流计指针偏转的方向与刚才______,证明感应电流方向与导体的运动方向______(填“有关”或“无关”).

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自古以来,人们一直认为电与磁没有联系,直到近代许多科学家的出色工作,才将电与磁统一起来.
(1)1820年,丹麦物理学家
奥斯特
奥斯特
做实验时偶然发现,当导线中通过电流时,它旁边的磁针发生了
偏转
偏转
.由此说明了
通电导体周围存在磁场
通电导体周围存在磁场
,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系.
(2)请你在图中标明开关闭合后磁感线的方向和螺线管中的电流方向和N、S极,以及甲、乙磁铁的N、S极.
(3)电磁铁的应用较广泛,用它制成的电磁继电器更是一种自动控制的重要元件.如图所示是一种水位报警装置的原理图,当水位没有到达金属块
A
A
时,
绿
绿
灯亮;水位到达金属块
A
A
时,电磁铁中有电流通过,电磁铁产生
磁性
磁性
,吸引衔铁,使衔铁与下触点接触,
灯亮,表示水位过高.

(4)发现电流磁效应之后,许多科学家都在思索,既然电能生磁,那么反过来,磁能否生电呢?这种思考问题的方法在创造学中叫
逆向思考法
逆向思考法
法.英国物理学家
法拉第
法拉第
经过10年探索,于1831年发现了电磁感应现象.根据这个现象发明了发电机,将
机械能
机械能
能转化成
能,开辟了电气化的时代.
(5)什么情况下磁能生电呢?小明进行了如下的探究:如图所示,把导线与灵敏电流计组成闭合电路.
A、让导线在
磁场中
磁场中
中做
切割磁感线
切割磁感线
运动,灵敏电流计指针偏转,证明有感应电流生成;
B、小明进一步思考,感应电流方向与什么因素有关?小明让导线在磁场中反方向运动,发现灵敏电流计指针偏转的方向与刚才
相反
相反
,证明感应电流方向与导体的运动方向
有关
有关
(填“有关”或“无关”).

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17世纪初,法国物理学家帕斯卡发现了这样一个事实:加在密闭液体上的任一部分的压强,必然按照原来的大小由液体向各个方向传递.这个规律叫做帕斯卡定律.帕斯卡定律有很多应用,现在我们假设在如图甲所示的U形管内注满水,左右两管口各有一个密封性能较好且能在管中自由移动的活塞,左边的活塞面积为1 m2,右边的活塞面积为20 m2.若给左边的小活塞施加一个500N的力,U形管中的压强就是500Pa,也就是说.右边活塞横截面的面积为20 m2,所以它受到的力是10 000N.右边活塞受到的力是施加于左边活塞的力的20倍!通过加大活塞的横截面,你可以随意地放大这个力.
作用于小活塞上的压强传输到大活塞上,会产生一个更大的力.在一个液压车库升降装置中,利用较小的力可以提升一辆汽车.
可以用
F1
S1
=
F2
S2
或F2=
S2
S1
-F1表示帕斯卡定律.根据帕斯卡定律,人们制造出了油压千斤顶和各种液压系统.消防车上笨重的云梯就是利用液压系统来升降的.请回答:
(1)密闭液体有什么性质?
(2)消防车正在灭火,原来被卷在一起的水管铺开后放水时,水管立刻胀得圆圆的,这是什么原因?
(3)如图乙所示,两个人的力气差不多大,这场比赛的结果谁将获胜?为什么?

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17世纪初,法国物理学家帕斯卡发现了这样一个事实:加在密闭液体上的任一部分的压强,必然按照原来的大小由液体向各个方向传递.这个规律叫做帕斯卡定律.帕斯卡定律有很多应用,现在我们假设在如图甲所示的U形管内注满水,左右两管口各有一个密封性能较好且能在管中自由移动的活塞,左边的活塞面积为1 m2,右边的活塞面积为20 m2.若给左边的小活塞施加一个500N的力,U形管中的压强就是500Pa,也就是说.右边活塞横截面的面积为20 m2,所以它受到的力是10 000N.右边活塞受到的力是施加于左边活塞的力的20倍!通过加大活塞的横截面,你可以随意地放大这个力.
作用于小活塞上的压强传输到大活塞上,会产生一个更大的力.在一个液压车库升降装置中,利用较小的力可以提升一辆汽车.
可以用数学公式=数学公式或F2=数学公式-F1表示帕斯卡定律.根据帕斯卡定律,人们制造出了油压千斤顶和各种液压系统.消防车上笨重的云梯就是利用液压系统来升降的.请回答:
(1)密闭液体有什么性质?
(2)消防车正在灭火,原来被卷在一起的水管铺开后放水时,水管立刻胀得圆圆的,这是什么原因?
(3)如图乙所示,两个人的力气差不多大,这场比赛的结果谁将获胜?为什么?

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17世纪初,法国物理学家帕斯卡发现了这样一个事实:加在密闭液体上的任一部分的压强,必然按照原来的大小由液体向各个方向传递.这个规律叫做帕斯卡定律.帕斯卡定律有很多应用,现在我们假设在如图甲所示的U形管内注满水,左右两管口各有一个密封性能较好且能在管中自由移动的活塞,左边的活塞面积为1 m2,右边的活塞面积为20 m2.若给左边的小活塞施加一个500N的力,U形管中的压强就是500Pa,也就是说.右边活塞横截面的面积为20 m2,所以它受到的力是10 000N.右边活塞受到的力是施加于左边活塞的力的20倍!通过加大活塞的横截面,你可以随意地放大这个力.
作用于小活塞上的压强传输到大活塞上,会产生一个更大的力.在一个液压车库升降装置中,利用较小的力可以提升一辆汽车.
可以用=或F2=-F1表示帕斯卡定律.根据帕斯卡定律,人们制造出了油压千斤顶和各种液压系统.消防车上笨重的云梯就是利用液压系统来升降的.请回答:
(1)密闭液体有什么性质?
(2)消防车正在灭火,原来被卷在一起的水管铺开后放水时,水管立刻胀得圆圆的,这是什么原因?
(3)如图乙所示,两个人的力气差不多大,这场比赛的结果谁将获胜?为什么?

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