九年级物理电与磁题20套带答案.docx

1、九年级物理电与磁题20套带答案九年级物理电与磁题20套(带答案)一、电与磁选择题1小磁针静止时的指向如图所示，由此可知（ ）A.a端是通电螺线管的N极，c端是电源正极B.a端是通电螺线管的N极，c端是电源负极C.b端是通电螺线管的N极，d端是电源正极D.b端是通电螺线管的N极，d端是电源负极【答案】B 【解析】【解答】据题目可知，小磁针左端是N极，右端是S极，所以电磁铁的左端，即a端为N即，右端为S极，据安培定则可知，电流从d端流出后进入电磁铁，D端是电源的正极，c端是负极，B符合题意。故答案为：B。【分析】根据磁极间的相互作用判断螺线管的磁极位置，再利用安培定则判断电流方向和电源的正负极.2

2、下列作图中，错误的是（ ） A.动力F1的力臂B.静止物体的受力分析C.平面镜成像D.磁体的磁场【答案】 A 【解析】【解答】解： A、反向延长得出力F1的作用线，从支点作作用线的垂线，得垂足，支点到垂足的距离为动力臂L1 ， 如图所示，故A错B、静止在斜面上的物体受到重力（竖直向下）、支持力（垂直斜面向上）和摩擦力（沿斜面向上）的作用，三力的作用点画在物体的重心，故B正确；C、物体成的像为虚像，用虚线画出，物像关于平面镜对称，故C正确；D、在磁体外部，磁感线从N极出，回到S极，故D正确故选A【分析】（1）根据力臂的画法进行分析，力臂是支点到力作用线的垂线段；（2）静止在斜面上的物体受到重力、

3、支持力和摩擦力的作用；（3）平面镜成像的特点：物体成的像为虚像，物像关于平面镜对称；（4）在磁体外部，磁感线从N极出，回到S极本题考查了力臂的画法、力的示意图的画法、平面镜成像的画法以及磁感线的方向，属于基础题目3导线a是闭合电路的一部分，a在磁场中按图中v的方向运动时，能产生感应电滋的是（ ）（a在A、B选项中与磁感线平行，在C、D选项中垂直于纸面）A.AB.BC.CD.D【答案】 D 【解析】【解答】在电磁感应现象中，金属棒要切割磁感线需要两个条件：金属棒与磁感线方向之间的夹角不能为0；金属棒的运动方向与磁感线之间的夹角不能为0. A.导线a与磁感线的夹角为0，且运动方向与磁感线夹角为0，

4、不能产生电流，故A不合题意； B.导线a与磁感线的夹角为0，但运动方向与磁感线夹角不为0，也不能产生电流，故B不合题意； C.导线a与磁感线的夹角不为0，但运动方向与磁感线夹角为0，也不能产生电流，故C不合题意； D.导线a与磁感线的夹角不为0，且运动方向与磁感线夹角不为0，能产生电流，故D符合题意。 故选D。 【分析】产生感应电流的条件：闭合电路的部分导体；做切割磁感线运动，据此判断。4如图所示，在通电螺线管（导线中箭头表示电流方向）附近放置的小磁针（黑端为N极），静止时其指向正确的是（ ） A.B.C.D.【答案】A 【解析】【解答】解：A、根据安培定则可知，通电螺线管N极在右端，由同名磁

5、极相互排斥，异名磁极相互吸引，可知，小磁针左端为S极，右端为N极，故A正确； B、根据安培定则可知，通电螺线管N极在上端，由同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，可知，小磁针上端为S极，下端为N极，故B错误；C、根据安培定则可知，通电螺线管N极在左端，由同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，可知，小磁针左端为S极，右端为N极，故C错误；D、根据安培定则可知，通电螺线管N极在左端，由同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，可知，小磁针左端为S极，右端为N极，故D错误故选A【分析】用右手螺旋定则判断出通电螺线管的磁极，再由磁极间的相互作用规律判断小磁针静止时的磁极指向5下列说法中不正确的是（ ） A.甲图

6、中，当接通电源时金属杆由静止开始向左运动，若磁场方向保持不变，改变电流方向，金属杆依然由静止开始向左运动B.乙图是电动机的工作原理图，此装置使电能转化为机械能C.丙图中，当磁体不动、导体棒向右运动，与导体棒不动、磁体向右运动产生的感应电流方向相反D.丁图是发电机的工作原理图，此装置使机械能转化为电能【答案】A 【解析】【解答】解：AB、图AB有电源，是电动机的工作原理图，是根据通电导体在磁场中受到力的作用，受力的方向与磁场方向和电流方向有关，若磁场方向保持不变，改变电流方向，金属杆由静止开始向右运动，此装置使电能转化为机械能，故A错误，B正确； C、感应电流的方向与导体运动方向和磁感方向有关，

7、如果只改变一个因素，则感应电流的方向改变，当导体棒不动、磁体向右运动，相当于磁体不动，导体棒向左运动，故当磁体不动、导体棒向右运动，与导体棒不动、磁体向右运动产生的感应电流方向相反，故C正确；D、丁图没有电源，是发电机的工作原理图，此装置使机械能转化为电能，故D正确故选A【分析】（1）通电导体在磁场中受到力的作用，受力方向与两个因素有关：一个是磁场方向，另一个是电流方向如果只改变一个因素，则导体受力方向改变，如果同时改变两个因素，则导体受力方向不变（2）电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用，此装置使电能转化为机械能；（3）闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，这叫

8、电磁感应现象，感应电流的方向与导体运动方向、磁感线方向有关发电机就是根据电磁感应原理制成的，此装置将机械能转化为电能6下列设备中，利用电磁感应原理工作的是（）A.发电机B.电风扇C.电热饮水机D.白炽灯【答案】 A 【解析】【分析】要解答本题需掌握：发电机是利用电磁感应现象工作的电风扇的结构和电动机的原理电热饮水机把电能转化为内能，而白炽灯是把电能转化为内能和光能，它们主要是利用电流的热效应工作的【解答】电磁感应现象最重要的应用是发电机；而电风扇的主要部件是电动机，电动机的原理是利用通电导体在磁场中受力运动；电热饮水机和白炽灯主要是利用电流的热效应工作的故B、C、D不符合题意故选A7如图所示电

9、路中，闭合开关，向某一方向移动滑动变阻器的滑片时，弹簧测力计的示数增大，则（） A.螺线管上端是S极，滑片P向左移动B.螺线管上端是S极，滑片P向右移动C.螺线管上端是N极，滑片P向左移动D.螺线管上端是N极，滑片P向右移动【答案】C 【解析】【解答】解：（1）由图可知，开关闭合后，由安培定则可知，螺线管上端是N极，滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变小，则电路中的电流变大，通电螺线管的磁性变强（2）通电螺线管的磁性变强，对铁块的吸引力变大，弹簧测力计的示数就变大故选项ABD错误，C正确故选C【分析】（1）影响通电螺线管磁性强弱的因素有：电流的大小、线圈的匝数，线圈的匝数一

10、定，电流越大，磁性越强；（2）电磁铁对铁块的吸引力变大时，弹簧测力计的示数变大，吸引了变小时，弹簧测力计的示数变小8甲、乙为两个条形磁铁的两个磁极，根据下图所示的小磁针静止时的指向，可以判断（ ） A.甲是N极，乙是S极B.甲、乙都是N极C.甲、乙都是S极D.甲是S极，乙是N极【答案】 B 【解析】【解答】解：由磁感线可知两磁极相互排斥，且磁感线均指由磁铁向外，故两磁极均为N极，小磁针所在处磁场向上，故小磁针S极在上、N极在下。 故答案为：B。 【分析】磁体周围的磁感线是从它北极出来，回到南极.（磁感线是不存在的，用虚线表示，且不相交）9巨磁电阻效应是指某些材料的电阻随磁场增强而急剧减小的现象

11、，图中GMR是巨磁电阻，闭合开关S1、S2 ， 移动滑动变阻器的滑片，以下分析正确的是（ ）A.滑片向左移动时，电磁铁磁性减弱，指示灯亮度变暗B.滑片向左移动时，电磁铁磁性增强，指示灯亮度变亮C.滑片向右移动时，GMR电阻变小，指示灯亮度变亮D.滑片向右移动时，GMR电阻变大，指示灯亮度变亮【答案】 B 【解析】【解答】A. B. 滑片向左移动时，滑动变阻器电阻变小，电流变大，电磁铁磁性增强，由于GMR电阻随磁场增强而急剧减小，所以指示灯电路的总电阻变小，电流变大，指示灯亮度变亮，A不符合题意，B符合题意；C. D. 滑片向右移动时，滑动变阻器电阻变大，电流变小，电磁铁磁性减弱，由于GMR电阻

12、随磁场增强而急剧减小，所以指示灯电路的总电阻变大，电流变小，指示灯亮度变暗，CD不符合题意；故答案为：B。【分析】由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况，通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时，其磁性强弱的变化；巨磁电阻和灯泡串联，先判断巨磁电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，根据P=I2R可知灯泡实际功率的变化，进一步判断亮暗的变化.10如图所示，下列描述正确的是（ ） A.甲图：利用灵敏电流计可以准确测量电流值B.乙图：同名磁极相互吸引C.丙图：比较两次实验得出压力的作用效果与受力面积的关系D.丁图：用吸管像两乒乓球中间吹气，乒乓球靠拢【答案】

13、D 【解析】【解答】解：A、甲图灵敏电流计没有刻度值，利用灵敏电流计可以大致反映电流的大小，故A错误； B、图中是两个N极相互靠近，利用同名磁极相互排斥，故B错误；C、丙图压力和受力面积都不同，不能比较两次实验得出压力的作用效果与受力面积的关系，故C错误；D、用吸管像两乒乓球中间吹气，中间空气流速大，压强小，两边流速小，压强大，压着乒乓球向中间靠拢，故D正确故选D【分析】（1）利用灵敏电流计可以大致反映感应电流的大小；（2）同名磁极相互排斥；（3）压力的作用效果与压力大小和受力面积有关；（4）流速越大的地方，压强越小11下面列举了四位科学家和他们的重要成果，其中描述错误的是（ ） A.牛顿牛顿

14、第一定律B.沈括最早记述了磁偏角C.奥斯特电磁感应现象D.伽利略研究发现运动不需要力来维持【答案】 C 【解析】【解答】A、牛顿发现了牛顿第一定律，A不符合题意；B、沈括最早记述了磁偏角，B不符合题意；C、奥斯特发现了电流的磁效应，电磁感应现象是法拉第发现的，C符合题意D、伽利略研究发现运动不需要力来维持，D不符合题意故答案为：C【分析】根据对物理规律、现象及科学家主要贡献的认识和了解分析解答即可.12下列教材中的探究实验，不需要控制电流一定的是（） A.探究导体电阻与长度的关系B.探究通电导体产生的热量与电阻的关系C.探究电功与电压的关系D.探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系【答案】A 【解

15、析】【解答】解：A、电阻与导体的长度、材料、横截面积和温度有关，与电流大小无关，探究与长度的关系，不用控制电流一定，A正确；B、由Q=I2Rt可知，通电导体产生的热量与电路中的电流、导体的电阻和通电时间有关，要探究热量与电阻的关系，需控制电流和通电时间一定，B错误；C、由W=UIt可知，要探究电功与电压的关系，需使电流和通电时间一定，C错误；D、电磁铁磁性强弱与电流大小和线圈匝数有关，要探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系，需控制电路中的电流相同，D错误故选A【分析】若所探究的物理量与电流及其他因素有关，探究过程中需控制电流一定，根据各项分析即可得出结论13下列作图中，错误的是（）A.凹透镜对光

16、的作用B.平面镜成像C.动力F1的力臂D.通电螺线管的磁场【答案】 C 【解析】【解答】解：A、平行于主光轴的入射光线经凹透镜后，折射光线的反向延长线经过焦点，故A正确；B、此图描述了平面镜成像的规律，物像对称，故B正确；C、力臂应该是支点到力作用线的垂线段，如图，故C错误；D、通电螺线管的外部磁场，磁感线从N极到S极，D正确故选C【分析】A、平行于主光轴的入射光线经凹透镜后，折射光线的反向延长线经过焦点B、根据平面镜成像的特点（物像对称）判断C、根据力臂的画法进行分析，力臂是支点到力作用线的垂线段D、根据右手螺旋定则先判断出螺线管的N、S极14下列关于磁现象说法中正确的是（） A.磁感线越密

17、集的地方磁场越弱B.发电机是利用电磁感应原理工作的C.地磁场的N极在地球的北极附近D.电磁铁磁性的强弱不能通过调节电流的大小来控制【答案】B 【解析】【解答】解：A、磁场中的磁感线密集的地方说明该处磁场强，磁感线稀疏的地方磁场弱，故A错误；B、发电机即通过线圈在磁场中做切割磁感线的运动，此时电路中会产生电流，是电磁感应现象，故B正确；C、地磁N极在地理南极附近，地磁S极在地理北极附近故C错误；D、电磁铁的磁性与线圈匝数和电流大小有关，所以电磁铁的磁性强弱可以通过改变电流大小来控制，故D错误故选B【分析】（1）在磁场中磁感线的疏密来表示磁场的强弱（2）闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动

18、时，会产生感应电流，这叫电磁感应现象，其前提条件是施加运动，结果是产生电流（3）地球本身是一个巨大的磁体，地磁两极和地理两极不重合（4）电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯有关15如图所示的环保型手电筒，筒内没有电池，使用时只要来回摇晃手电筒，使永磁体在线圈中来回运动，灯泡就能发光，下列几个实验与其原理相同的是（ ） A.B.C.D.【答案】C 【解析】【解答】解： 永磁体在线圈中来回运动，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，使小灯泡发光，所以手摇电筒的工作原理为电磁感应现象；A、图中为奥斯特实验，说明了通电导体周围存在磁场，与手摇电筒的工作原理无关，故A错误B、此图的装置是通

19、电螺线管，是用来研究通电螺线管周围的磁场，与手摇电筒的工作原理无关，故B错误C、图中闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中产生了感应电流（可以从电流表指针发生偏转来体现），这是电磁感应现象，与手摇电筒的工作原理相符合，故C正确C、此图反映了通电导体在磁场中受到力的作用，与手摇电筒的工作原理无关，故D错误故选C【分析】（1）手摇电筒是利用电磁感应现象制成的，磁铁在线圈中来回运动，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，使小灯泡发光（2）逐个分析下面四个选择项中各个设备的制成原理，将两者对应即可得到答案16为了防止考生作弊，中考监考人员往往会利用手持式金属探测器对考生进行检查，如图所示，

20、当靠近金属物体时，在金属导体中就会产生感应电流，探测器发出警报.下图中能反映出金属探测器工作原理的是A.B.C.D.【答案】 B 【解析】【解答】解：A、此图是研究通电导体的周围有磁场的实验，故A不符合题意；B、此图是研究电磁感应现象的实验，故B符合题意；C、此图是研究通电通电螺线管周围磁场的实验，故C不符合题意；D、此图是研究磁场对通电导体有力的作用的实验，故D不符合题意。故选B。【分析】分清研究通电导体的周围有磁场的实验、电磁感应现象的实验、通电通电螺线管周围磁场的实验、磁场对通电导体有力的作用的实验及各个实验所研究的问题、原理。17如图为实验室电流表的内内部结构图多匝金属线圈悬置在磁体的

21、两极间，线圈同时与一根指针和一只弹簧相连当给线圈通电时，线圈转动带动指针偏转，使弹簧形变，便可显示出电流的大小关于该现象，下列说法中正确的是（ ） A.该电流表是利用电磁感应原理工作的B.电磁铁的原理与该电流表的工作原理相同C.线圈中有电流通过时，把机械能转化为电能D.线圈中电流越大，弹簧的弹性势能越大【答案】D 【解析】【解答】解：通过电流表的内部构造显示电流表的制成原理：通电线圈在磁场中受力而转动，并且电流越大，线圈受到的力越大，其转动的幅度越大 A、该电流表的原理是利用通电导线在磁场中受力的作用，故A错误；B、电磁铁的原理是电能产生磁，与该现象无关，故B错误；C、当线圈中有电流通过时，其

22、在磁场中会受到力的作用，所以是将电能转化为机械能的过程，故C错误；D、线圈中电流越大，偏转角度越大，即弹簧的形变程度最大，所以弹簧的弹性势能越大，故D正确；故选D【分析】（1）首先利用图示的装置分析出其制成原理，即通电线圈在磁场中受力转动，线圈的转动可以带动指针的偏转；（2）物体所具有弹性势能的大小与物体发生弹性形变的程度有关；18如图所示，下列说法中错误的是（ ） A.验电器检验物体是否带电B.小磁针转动，说明通电导线周围存在磁场C.该实验能说明发电机的工作原理D.该实验用来研究电磁感应现象【答案】 D 【解析】【解答】A.验电器是用来检验物体是否带电的仪器，A不符合题意； B.该装置是奥斯

23、特实验，即此时小磁针转动，说明电流能产生磁场，B不符合题意； C.该装置中没有电源，所以开关闭合后，AB左右运动，会产生电流，故是电磁感应现象，发电机就是利用该原理制成的，C不符合题意； D.该装置中有电源，开关闭合后，金属棒AB会受力运动，故是电动机原理，D符合题意； 故答案为：D 【分析】据题目中的四个图，结合验电器的作用、磁场的特点、发电机的原理和电动机的原理等知识分析判断即可。19能源、信息和材料是现代社会发展的三大支柱，下列说法中不正确的是（ ） A.磁卡和VCD光碟都采用了磁性材料B.光纤通信是利用激光在光导纤维中传播C.LED灯采用的是半导体材料D.超导材料可用来做电动机的线圈【

24、答案】A 【解析】【解答】磁卡、录音带、录像带是利用磁性材料工作，VCD光碟是利用光电效应工作，A符合题意；光纤通信是利用激光在光导纤维中传播信息的，B不符合题意；LED灯采用的是发光二极管，发光二极管是半导体材料，C不符合题意；超导材料可用与磁悬浮列车、超导输电等，用超导材料做电动机的线圈能减少热量损耗，D不符合题意.故答案为：A.【分析】磁卡利用了磁性材料，光碟不是磁性材料.20信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流。以下设备与信用卡刷卡时工作原理相同的是（ ） A.排气扇B.电烤炉C.电动机D.发电机【答案】 D 【解析】【解答】解：A、排气扇主要结构是一个电动机，是根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。 B、电烤炉是根据电流的热效应工作的，不符合题意。C、电动机根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。D、发电机是根据电磁感应原理工作的，符合题意。故答案为：D。 【分析】在电和磁这一部分中，学到了很多电学设备，每个设备的制成原理是经常考查的知识点.一般来说，有电磁铁的仪器是电流的磁效应原理，发电机和动圈式话筒是电磁感应现象原理，电动机和扬声器是通电导体在磁场中受力原理.