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B
C
D
【分析】
要确定通电螺线管的N、S极,需运用安培定则(右手螺旋定则)。首先明确每个螺线管的电流流向,再用右手握住螺线管,让四指指向电流在螺线管内的环绕方向,大拇指所指一端即为N极,另一端为S极。具体来看:
1. 左图:电流左进右出,绕线为左端正面从下向上绕,顺着电流环绕方向握螺线管,大拇指指向右端,故右端为N极;
2. 右图:电流左进右出,绕线为左端正面从上向下绕,顺着电流环绕方向握螺线管,大拇指指向左端,故左端为N极。
【解析】
1. 左图通电螺线管:
步骤1:确定电流方向:左端流入,右端流出;
步骤2:应用安培定则:右手握住螺线管,四指沿电流环绕方向(左进向上,右出向下),大拇指指向右端,因此右端为N极,左端为S极。
2. 右图通电螺线管:
步骤1:确定电流方向:左端流入,右端流出;
步骤2:应用安培定则:右手握住螺线管,四指沿电流环绕方向(左进向上,螺线管下端从左到右,右出向下),大拇指指向左端,因此左端为N极,右端为S极。
标注后的螺线管磁极与参考答案一致。
【答案】
左图:左端为S极,右端为N极;右图:左端为N极,右端为S极
【知识点】
安培定则、通电螺线管磁极判断
【点评】
本题重点考查安培定则的实际应用,解题的关键是准确把握电流在螺线管中的环绕方向,熟练掌握安培定则的操作方法就能快速判断磁极。
【难度系数】
0.6
【分析】
要确定通电螺线管的电流方向,需利用安培定则(右手螺旋定则):右手握住螺线管,大拇指指向螺线管的N极,四指弯曲的方向即为电流的环绕方向。结合螺线管的磁极和绕线方式,进一步确定导线接线柱处的电流流入、流出方向。
1. 左侧直螺线管:已知左端为N极,右端为S极,通过安培定则确定电流的环绕方向,进而判断接线柱的电流方向;
2. 右侧U型螺线管:分别对上端(N极在右)、下端(S极在右)的螺线管应用安培定则,结合U型螺线管的连通性,确定整体电流方向。
【解析】
1. 左侧直螺线管:
右手握住螺线管,大拇指指向N极(左端),四指弯曲方向为电流在螺线管内的环绕方向,由此可知电流从螺线管的右端接线柱流入(箭头向下),左端接线柱流出(箭头向上);
2. 右侧U型螺线管:
上端螺线管:右端为N极,右手握住上端螺线管,大拇指指向N极(右端),四指弯曲方向为电流环绕方向,可知电流从上端左端接线柱流入(箭头向下),右端接线柱流出(箭头向上);
下端螺线管:右端为S极,其左端为N极,右手握住下端螺线管,大拇指指向N极(左端),四指弯曲方向为电流环绕方向,结合U型螺线管的连通性,电流从下端右端接线柱流入(箭头向下),左端接线柱流出(箭头向上);
整体电流路径:从上端左端流入,经上端螺线管从上端右端流出,再流入下端右端,经下端螺线管从下端左端流出。
【答案】
电流方向标注如图所示:
![参考答案图示](https://thumb.zyjl.cn/pic19/pageDataEdit/2026-03-28/ddf6f127ae8036d7e6dbe142a86adc7b.png)
(左侧直螺线管:右端导线箭头向下,左端导线箭头向上;右侧U型螺线管:上端左端导线箭头向下,下端左端导线箭头向上)
【知识点】
安培定则应用、通电螺线管电流方向判断
【点评】
本题核心考查安培定则的实际应用,需要准确掌握安培定则中大拇指与螺线管N极、四指与电流环绕方向的对应关系,同时结合螺线管的绕线方式和磁极分布,清晰推导电流方向,是对电磁学基础定则的典型考查。
【难度系数】
0.6
【分析】
要画出螺线管的绕线,需结合安培定则(右手螺旋定则)分图分析:
1. 左图:已知螺线管N、S极(左N右S)和电源正负极(左正右负),先根据安培定则确定螺线管内电流方向,再结合电源电流流向,确定绕线的起始和走向。
2. 右图:先通过小磁针指向,利用异名磁极相吸判断螺线管右端为N极,再结合电源正负极,用安培定则确定电流在螺线管内的方向,进而画出绕线。
【解析】
左图绕线:
1. 电流方向:电源正极流出电流,经开关后从螺线管左下接线柱流入,右上接线柱流出回到负极。
2. 安培定则应用:右手握住螺线管,大拇指指向N极(左端),四指弯曲方向为电流在螺线管内的方向,因此绕线从螺线管左下侧正面开始,向上顺时针绕制,至右上侧背面完成绕线。
右图绕线:
1. 判断磁极:小磁针S极靠近螺线管右端,根据异名磁极相互吸引,可知螺线管右端为N极。
2. 电流方向:电源正极流出电流,从螺线管左上接线柱流入,右下接线柱流出经开关回到负极。
3. 安培定则应用:右手握住螺线管,大拇指指向N极(右端),四指弯曲方向为电流在螺线管内的方向,因此绕线从螺线管左上侧背面开始,向下逆时针绕制,至右下侧正面完成绕线。
最终绕线图如下:

【答案】
绕线方式如上述解析中的图所示
【知识点】
安培定则应用,磁极间相互作用
【点评】
本题核心考查安培定则的实际运用,需要结合磁极间的相互作用规律判断螺线管磁极,再通过安培定则建立电流方向与绕线方式的联系,对逻辑推导能力有一定要求,是电磁学基础应用的典型题型。
【难度系数】
0.6
【分析】
要解决这道题,我们可以分两步进行思考:
1. 首先利用安培定则(右手螺旋定则)判断每个选项中通电螺线管的N、S极:右手握住螺线管,四指指向电流的方向,大拇指所指的一端就是螺线管的N极。
2. 然后根据磁感线的分布规律(在磁体外部,磁感线总是从N极出发,回到S极),验证每个选项的磁感线走向是否与判断出的磁极匹配,从而筛选出正确选项。
【解析】
我们逐个分析选项:
选项A:根据安培定则,右手握住螺线管,四指沿电流向上的方向,大拇指指向左端,即左端为N极、右端为S极。但磁感线在磁体外部应从N极(左端)出发回到S极(右端),而图中左端磁感线指向螺线管内部,不符合规律,错误。
选项B:根据安培定则,右手握住螺线管,四指沿电流向下的方向,大拇指指向右端,即右端为N极、左端为S极。磁感线在磁体外部从N极(右端)出发回到S极(左端),与图中磁感线走向一致,符合规律,正确。
选项C:根据安培定则,右手握住螺线管,四指沿电流向下的方向,大拇指指向右端,即右端为N极。但图中右端磁感线指向螺线管内部,不符合“外部磁感线从N极出发”的规律,错误。
选项D:根据安培定则,右手握住螺线管,四指沿电流向下的方向,大拇指指向右端,即右端为N极、左端为S极。但图中磁感线从左端出发回到右端,与正确的磁感线走向完全相反,错误。
【答案】
B
【知识点】
安培定则、磁感线分布规律
【点评】
本题主要考查安培定则的应用和磁感线的分布特点,是电磁学的基础题型。解题时需注意安培定则的正确使用(四指与电流方向一致),以及磁体外部磁感线的走向,容易因安培定则应用错误或磁感线规律记忆混淆而出错。
【难度系数】
0.6
【分析】
要解决此题,需按以下思路进行:
1. 先利用安培定则判断通电螺线管的磁极,这是判断小磁针指向的核心依据;
2. 明确磁体外部磁感线的方向规律:从N极出发,回到S极,且小磁针静止时N极指向与磁感线方向一致;
3. 逐一对比每个小磁针的指向与磁感线方向,找出指向错误的小磁针。
【解析】
1. 判断通电螺线管的磁极:
根据安培定则(右手螺旋定则),右手握住通电螺线管,四指指向电流的方向(图中螺线管左端电流向上,右端向下),大拇指指向螺线管的右端,因此螺线管的右端为N极,左端为S极!
2. 分析各小磁针的指向:
小磁针a:位于螺线管S极左侧,磁感线方向向右(指向S极),小磁针N极(涂黑端)向右,与磁感线方向一致,指向正确;
小磁针b:位于螺线管上方,磁感线方向从右端N极指向左端S极(向左),小磁针N极向左,与磁感线方向一致,指向正确;
小磁针c:位于螺线管N极右侧,磁感线方向向右(远离N极),小磁针N极(涂黑端)向左,与磁感线方向相反,指向错误;
小磁针d:位于螺线管下方,磁感线方向从右端N极指向左端S极(向左),小磁针N极向左,与磁感线方向一致,指向正确。
综上,指向不正确的是小磁针c,故选C。
【答案】
C
【知识点】
安培定则,磁感线方向,小磁针指向规律
【点评】
本题主要考查安培定则的应用以及磁感线与小磁针指向的关系,需准确掌握安培定则的使用方法,明确磁体外部磁感线的分布特点,才能正确判断小磁针的指向。
【难度系数】
0.6
【分析】
要解决这道题,首先明确电磁铁的工作原理是电流的磁效应(通电时产生磁性,断电时磁性消失),核心是利用通电导体周围的磁场。接下来逐个分析选项:
1. 电磁起重机:通过给电磁铁通电产生磁性,吸起钢铁等重物,断电后磁性消失放下重物,用到了电磁铁;
2. 电磁继电器:利用电磁铁的磁性通断来控制工作电路的开关,属于电磁铁的间接应用;
3. 电铃:通电时电磁铁吸引小锤敲击铃碗发声,断电后电磁铁失去磁性,小锤复位,重复此过程实现持续发声,用到了电磁铁;
4. 电热毯:是利用电流的热效应,将电能转化为内能来发热,整个过程不需要利用磁场,因此没有用到电磁铁。
综上,没有用到电磁铁的是电热毯。
【解析】
选项A:电磁起重机利用电流的磁效应,通过电磁铁实现重物的起吊与释放,用到电磁铁;
选项B:电磁继电器以电磁铁为核心部件,通过控制电磁铁的通断电来间接控制工作电路,用到电磁铁;
选项C:电铃内部的电磁铁在通电时吸引小锤敲击铃体,断电后小锤复位,循环工作,用到电磁铁;
选项D:电热毯是基于电流的热效应工作,将电能转化为内能,未使用电磁铁。
因此,答案选D。
【答案】
D
【知识点】
电磁铁的应用、电流的热效应
【点评】
本题主要考查电磁铁的应用与电流不同效应的区分,需要熟悉常见电器的工作原理,明确电磁铁是利用电流的磁效应工作,而电热类电器多利用电流的热效应,属于基础识记类题目。
【难度系数】
0.8