1. 小明以塑料管为连接轴将两个玩具电机的转轴连接起来,并连接了如图 16-8-1 所示的电路,开关 S 闭合后,灯泡发光。下列说法中错误的是(
A.甲、乙电机转动

B.甲电机相当于发电机
C.乙电机相当于电动机
D.对调电源正负极,灯泡不亮
D
)。A.甲、乙电机转动
B.甲电机相当于发电机
C.乙电机相当于电动机
D.对调电源正负极,灯泡不亮
答案:D
解析:
【分析】
首先分析电路工作逻辑:开关闭合后,乙电机接入电源,通电后会转动,相当于电动机;乙电机通过连接轴带动甲电机转动,甲电机的线圈在磁场中做切割磁感线运动,产生感应电流为灯泡供电,相当于发电机,因此甲乙都会转动。接下来逐一分析选项:
选项A:乙通电转动带动甲转动,甲乙均会转动,该说法正确;
选项B:甲电机产生感应电流,相当于发电机,该说法正确;
选项C:乙电机通电后转动,相当于电动机,该说法正确;
选项D:对调电源正负极,乙电机转动方向改变,甲电机转动方向也改变,甲作为发电机,感应电流方向会改变,但灯泡发光依赖电流的热效应,只要有电流通过就会发光,与电流方向无关,所以灯泡仍然会亮,该说法错误。
【解析】
开关S闭合后,乙电机在电源供电下转动,属于电动机,乙通过连接轴带动甲电机转动,甲电机的线圈切割磁感线产生感应电流,为灯泡供电,甲相当于发电机,因此甲乙都会转动,A、B、C选项说法正确;
对调电源正负极后,乙电机的转动方向改变,甲电机的转动方向也随之改变,甲产生的感应电流方向改变,但灯泡的发光与电流方向无关,只要有电流通过就会发光,所以灯泡仍然会亮,D选项说法错误。
本题要求选择错误的说法,故选D。
【答案】
D
【知识点】
电动机原理、发电机原理、电流热效应
【点评】
本题需区分电动机(通电受力运动)和发电机(电磁感应)的工作原理,同时要明确灯泡发光仅与是否有电流通过有关,与电流方向无关。
【难度系数】
0.6
首先分析电路工作逻辑:开关闭合后,乙电机接入电源,通电后会转动,相当于电动机;乙电机通过连接轴带动甲电机转动,甲电机的线圈在磁场中做切割磁感线运动,产生感应电流为灯泡供电,相当于发电机,因此甲乙都会转动。接下来逐一分析选项:
选项A:乙通电转动带动甲转动,甲乙均会转动,该说法正确;
选项B:甲电机产生感应电流,相当于发电机,该说法正确;
选项C:乙电机通电后转动,相当于电动机,该说法正确;
选项D:对调电源正负极,乙电机转动方向改变,甲电机转动方向也改变,甲作为发电机,感应电流方向会改变,但灯泡发光依赖电流的热效应,只要有电流通过就会发光,与电流方向无关,所以灯泡仍然会亮,该说法错误。
【解析】
开关S闭合后,乙电机在电源供电下转动,属于电动机,乙通过连接轴带动甲电机转动,甲电机的线圈切割磁感线产生感应电流,为灯泡供电,甲相当于发电机,因此甲乙都会转动,A、B、C选项说法正确;
对调电源正负极后,乙电机的转动方向改变,甲电机的转动方向也随之改变,甲产生的感应电流方向改变,但灯泡的发光与电流方向无关,只要有电流通过就会发光,所以灯泡仍然会亮,D选项说法错误。
本题要求选择错误的说法,故选D。
【答案】
D
【知识点】
电动机原理、发电机原理、电流热效应
【点评】
本题需区分电动机(通电受力运动)和发电机(电磁感应)的工作原理,同时要明确灯泡发光仅与是否有电流通过有关,与电流方向无关。
【难度系数】
0.6
2. 1975 年,美国细菌学家布雷克莫尔发现了趋磁细菌。他将磁体置于细菌附近,细菌向磁体的 N 极运动,如图 16-8-2 所示。由此可见,在海洋中,地磁场将驱使这种细菌运动的方向为(
A.由南向北

B.由北向南
C.由西向东
D.由东向西
B
)。A.由南向北
B.由北向南
C.由西向东
D.由东向西
答案:B
解析:
【分析】
首先明确两个核心要点:1. 趋磁细菌的运动特性:题目中显示细菌会向磁体的N极运动,即细菌的运动方向趋向磁体的N极;2. 地磁场的分布特点:地球的地磁北极位于地理南极附近,地磁南极位于地理北极附近。
结合这两点分析:在地磁场中,相当于存在一个巨大磁体,其N极在地理南极附近。根据细菌的运动特性,它会朝向地磁N极(地理南极附近)运动,因此在海洋中,细菌的运动方向为由北向南。
【解析】
1. 由题目信息可知,趋磁细菌会向磁体的N极运动;
2. 地球的地磁场分布为:地磁北极位于地理南极附近,地磁南极位于地理北极附近;
3. 在地磁场作用下,趋磁细菌会朝向地磁北极(地理南极附近)运动,即运动方向为由北向南,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
地磁场的分布、磁极间的相互作用
【点评】
本题考查地磁场的基本分布规律,需理清地磁两极与地理两极的对应关系,同时结合题目给出的细菌运动特性进行推理,属于对地磁基础知识的应用类题目,侧重考查知识的迁移能力。
【难度系数】
0.6
首先明确两个核心要点:1. 趋磁细菌的运动特性:题目中显示细菌会向磁体的N极运动,即细菌的运动方向趋向磁体的N极;2. 地磁场的分布特点:地球的地磁北极位于地理南极附近,地磁南极位于地理北极附近。
结合这两点分析:在地磁场中,相当于存在一个巨大磁体,其N极在地理南极附近。根据细菌的运动特性,它会朝向地磁N极(地理南极附近)运动,因此在海洋中,细菌的运动方向为由北向南。
【解析】
1. 由题目信息可知,趋磁细菌会向磁体的N极运动;
2. 地球的地磁场分布为:地磁北极位于地理南极附近,地磁南极位于地理北极附近;
3. 在地磁场作用下,趋磁细菌会朝向地磁北极(地理南极附近)运动,即运动方向为由北向南,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
地磁场的分布、磁极间的相互作用
【点评】
本题考查地磁场的基本分布规律,需理清地磁两极与地理两极的对应关系,同时结合题目给出的细菌运动特性进行推理,属于对地磁基础知识的应用类题目,侧重考查知识的迁移能力。
【难度系数】
0.6
3. 2022 年卡塔尔世界杯足球赛,球场草坪所用的自动灌溉工程得到了中国技术团队的支持。球场草坪种植的黑麦草,适合在相对湿度为 50%的土壤中生长。
(1)灌溉技术
① 传统灌溉采用如图 16-8-3(a)所示的喷洒技术,这会导致草叶灼伤。这是因为,水喷洒在草叶上,如图 16-8-3(b)所示,透过水珠可见叶面正立、放大的
② 技术团队选择如图 16-8-3(c)所示的地下渗透灌溉新技术,既可避免灼伤草叶,又可节水。这种技术能够节水的原因是

(2)电阻测量
自动灌溉系统需要湿敏电阻$R_{x}$,小明把$R_{x}$放入相对湿度为 50%的土壤内,并用如图 16-8-4(a)所示的电路测量$R_{x}$的阻值。
① 图中有一根导线连接错误,请在这根导线上打“×”,并以笔画线重新连接该导线。
② 闭合开关 S 前,应将滑动变阻器的滑片 P 移到

③ 闭合开关 S,移动滑片 P,测得多组数据如右表所示。实验②的数据如图 16-8-4(b)所示,电压表示数为
(3)装置设计
① 湿敏电阻$R_{x}$的阻值随所在土壤湿度变化的图像如图 16-8-5(a)所示。已知:蓄电池电压恒为 6 V;电磁继电器线圈电流大于 0.2 A 时衔铁被吸下,小于 0.2 A 时衔铁被弹回,线圈电阻不计;电动机的额定电压为 220 V。请以笔画线代替导线完成图 16-8-5(b)所示的电路连接。要求:闭合开关 S,当土壤相对湿度低于 50%时,电动机转动送水;当土壤相对湿度高于 50%时,电动机不转并停止送水。

② 定值电阻$R_{0}$的阻值为
③ 科学家正在培育新品黑麦草,它们能在相对湿度低于 50%的土壤中生长,一旦成功,电路中的电阻$R_{0}$应换用阻值更

(1)灌溉技术
① 传统灌溉采用如图 16-8-3(a)所示的喷洒技术,这会导致草叶灼伤。这是因为,水喷洒在草叶上,如图 16-8-3(b)所示,透过水珠可见叶面正立、放大的
虚
(虚/实)像,水珠作为凸
透镜,对太阳光有会聚
作用。② 技术团队选择如图 16-8-3(c)所示的地下渗透灌溉新技术,既可避免灼伤草叶,又可节水。这种技术能够节水的原因是
减慢蒸发
。(2)电阻测量
自动灌溉系统需要湿敏电阻$R_{x}$,小明把$R_{x}$放入相对湿度为 50%的土壤内,并用如图 16-8-4(a)所示的电路测量$R_{x}$的阻值。
① 图中有一根导线连接错误,请在这根导线上打“×”,并以笔画线重新连接该导线。
② 闭合开关 S 前,应将滑动变阻器的滑片 P 移到
右
(左/右)端。③ 闭合开关 S,移动滑片 P,测得多组数据如右表所示。实验②的数据如图 16-8-4(b)所示,电压表示数为
1.8
V,电流表示数为0.2
A。根据表中的实验数据可得:在相对湿度为 50%的土壤内$R_{x}$的阻值为10
$\Omega$。(3)装置设计
① 湿敏电阻$R_{x}$的阻值随所在土壤湿度变化的图像如图 16-8-5(a)所示。已知:蓄电池电压恒为 6 V;电磁继电器线圈电流大于 0.2 A 时衔铁被吸下,小于 0.2 A 时衔铁被弹回,线圈电阻不计;电动机的额定电压为 220 V。请以笔画线代替导线完成图 16-8-5(b)所示的电路连接。要求:闭合开关 S,当土壤相对湿度低于 50%时,电动机转动送水;当土壤相对湿度高于 50%时,电动机不转并停止送水。
② 定值电阻$R_{0}$的阻值为
20
$\Omega$。③ 科学家正在培育新品黑麦草,它们能在相对湿度低于 50%的土壤中生长,一旦成功,电路中的电阻$R_{0}$应换用阻值更
小
的定值电阻。答案:
虚
凸
会聚
减慢蒸发

右
1.8
1.8
0.2
0.2
10

20
小
虚
凸
会聚
减慢蒸发
右
1.8
1.8
0.2
0.2
10
20
小
解析:
【分析】
(1)①:先明确水珠的透镜类型,再根据凸透镜成像规律判断像的性质,结合凸透镜对光线的作用分析草叶灼伤的原因;②从影响蒸发快慢的角度分析地下渗透灌溉节水的原理。
(2)①识别电路中电压表的错误连接方式,将其改为并联在待测电阻两端;②根据滑动变阻器的使用规则,闭合开关前滑片移至最大阻值处;③根据电表量程和分度值读取示数,利用欧姆定律计算湿敏电阻的阻值。
(3)①根据湿度变化对湿敏电阻阻值的影响,结合电磁继电器的工作原理,完成控制电路和工作电路的连接;②利用欧姆定律,结合衔铁吸下的电流条件计算定值电阻的阻值;③分析新品黑麦草生长条件对电路的要求,确定定值电阻的调整方向。
【解析】
(1)①:水珠中间厚、边缘薄,属于凸透镜;当草叶位于凸透镜的一倍焦距以内时,成正立、放大的虚像;凸透镜对太阳光有会聚作用,会聚的光线会使草叶局部温度过高,导致灼伤。
②:地下渗透灌溉时,水分直接渗透到土壤中,减少了水分与空气的接触面积,同时避免水分暴露在阳光下,减慢了水分的蒸发,从而达到节水目的。
(2)①:原电路中电压表串联在电路中,正确连接为电压表并联在$R_x$两端,修改方式为:在连接电压表正接线柱与滑动变阻器的导线上打“×”,重新将电压表正接线柱与$R_x$的右端接线柱相连。
②:闭合开关S前,滑动变阻器滑片应移到最大阻值处,由电路图可知,滑片移到右端时,滑动变阻器接入电路的电阻最大。
③:电压表选用0~3V量程,分度值为0.1V,示数为1.8V;电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,示数为0.2A;根据欧姆定律$R=\frac{U}{I}$,可得$R_x=\frac{1.8V}{0.2A}=10\Omega$,验证其他数据,结果一致。
(3)①:控制电路连接:蓄电池正极→开关S→$R_x$→$R_0$→电磁继电器线圈→蓄电池负极;工作电路连接:220V电源一端→电动机→电磁继电器常开触点→220V电源另一端(衔铁吸下时,电动机电路导通)。
②:当土壤相对湿度为50%时,$R_x=10\Omega$,线圈电流$I=0.2A$时衔铁刚好吸下,总电阻$R_{总}=\frac{U}{I}=\frac{6V}{0.2A}=30\Omega$,则$R_0=R_{总}-R_x=30\Omega-10\Omega=20\Omega$。
③:新品黑麦草能在相对湿度低于50%的土壤中生长,需在更低湿度时才启动灌溉,此时$R_x$阻值更小,为保持线圈电流达到0.2A时的总电阻不变,$R_0$应换用更小的阻值。
【答案】
(1)① 虚;凸;会聚
② 减慢水分的蒸发(合理即可)
(2)① 如图(在错误导线上打“×”,重新连接$R_x$与电压表)
② 右
③ 1.8;0.2;10
(3)① 如图(控制电路串联$R_x$、$R_0$、线圈,工作电路通过继电器触点连接电动机)
② 20
③ 小
【知识点】
凸透镜成像规律;欧姆定律的应用;电磁继电器的工作原理
【点评】
本题以世界杯灌溉技术为背景,综合考查光学、热学、电学的核心知识点,将物理知识与实际工程应用结合,侧重考查知识迁移和实际分析能力。解题时需紧扣各知识点的基本原理,结合题目情境逐步分析。
【难度系数】
0.6
(1)①:先明确水珠的透镜类型,再根据凸透镜成像规律判断像的性质,结合凸透镜对光线的作用分析草叶灼伤的原因;②从影响蒸发快慢的角度分析地下渗透灌溉节水的原理。
(2)①识别电路中电压表的错误连接方式,将其改为并联在待测电阻两端;②根据滑动变阻器的使用规则,闭合开关前滑片移至最大阻值处;③根据电表量程和分度值读取示数,利用欧姆定律计算湿敏电阻的阻值。
(3)①根据湿度变化对湿敏电阻阻值的影响,结合电磁继电器的工作原理,完成控制电路和工作电路的连接;②利用欧姆定律,结合衔铁吸下的电流条件计算定值电阻的阻值;③分析新品黑麦草生长条件对电路的要求,确定定值电阻的调整方向。
【解析】
(1)①:水珠中间厚、边缘薄,属于凸透镜;当草叶位于凸透镜的一倍焦距以内时,成正立、放大的虚像;凸透镜对太阳光有会聚作用,会聚的光线会使草叶局部温度过高,导致灼伤。
②:地下渗透灌溉时,水分直接渗透到土壤中,减少了水分与空气的接触面积,同时避免水分暴露在阳光下,减慢了水分的蒸发,从而达到节水目的。
(2)①:原电路中电压表串联在电路中,正确连接为电压表并联在$R_x$两端,修改方式为:在连接电压表正接线柱与滑动变阻器的导线上打“×”,重新将电压表正接线柱与$R_x$的右端接线柱相连。
②:闭合开关S前,滑动变阻器滑片应移到最大阻值处,由电路图可知,滑片移到右端时,滑动变阻器接入电路的电阻最大。
③:电压表选用0~3V量程,分度值为0.1V,示数为1.8V;电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,示数为0.2A;根据欧姆定律$R=\frac{U}{I}$,可得$R_x=\frac{1.8V}{0.2A}=10\Omega$,验证其他数据,结果一致。
(3)①:控制电路连接:蓄电池正极→开关S→$R_x$→$R_0$→电磁继电器线圈→蓄电池负极;工作电路连接:220V电源一端→电动机→电磁继电器常开触点→220V电源另一端(衔铁吸下时,电动机电路导通)。
②:当土壤相对湿度为50%时,$R_x=10\Omega$,线圈电流$I=0.2A$时衔铁刚好吸下,总电阻$R_{总}=\frac{U}{I}=\frac{6V}{0.2A}=30\Omega$,则$R_0=R_{总}-R_x=30\Omega-10\Omega=20\Omega$。
③:新品黑麦草能在相对湿度低于50%的土壤中生长,需在更低湿度时才启动灌溉,此时$R_x$阻值更小,为保持线圈电流达到0.2A时的总电阻不变,$R_0$应换用更小的阻值。
【答案】
(1)① 虚;凸;会聚
② 减慢水分的蒸发(合理即可)
(2)① 如图(在错误导线上打“×”,重新连接$R_x$与电压表)
② 右
③ 1.8;0.2;10
(3)① 如图(控制电路串联$R_x$、$R_0$、线圈,工作电路通过继电器触点连接电动机)
② 20
③ 小
【知识点】
凸透镜成像规律;欧姆定律的应用;电磁继电器的工作原理
【点评】
本题以世界杯灌溉技术为背景,综合考查光学、热学、电学的核心知识点,将物理知识与实际工程应用结合,侧重考查知识迁移和实际分析能力。解题时需紧扣各知识点的基本原理,结合题目情境逐步分析。
【难度系数】
0.6