7. (2025·广东佛山一模)如图,将一根直导线放在静止小磁针的正上方,并与小磁针平行.使导线与电池触接,观察到小磁针发生偏转.说明通电导线周围存在

磁场
,还说明力能改变物体的运动状态
.要想改变小磁针偏转方向,可以改变导线中的电流方向
.答案:7. 磁场 运动状态 电流方向
8. 寒冬,为给小鸡仔提供温暖的环境,小明制作了恒温箱系统,原理如图.控制电路由电磁继电器、滑动变阻器R₁、热敏电阻R₂(安装在恒温箱内,阻值随温度升高而显著减小)、低压电源等组成.加热电路由电源、电热丝R₃和R₄等组成.调好R₁阻值,闭合开关S₁、S₂,箱内温度升高到设定值后即在小范围内波动,且降温阶段降温比较平缓.则温度升高时,电磁铁磁性

增强
;R₃的阻值小于
(选填“大于”或“小于”)R₄的阻值;将R₁接入电路的阻值稍微调小一些,恒温箱控制的温度将降低
.答案:8. 增强 小于 降低 解析:温度升高时,热敏电阻 $R_2$ 的阻值减小,电路中电流变大,电磁铁的磁性增强.温度升高时,电磁铁磁性增强,吸引衔铁,使 $R_4$ 接入电路,此时恒温箱处于保温状态;温度降低时,电磁铁磁性减弱,衔铁在弹簧作用下被拉起,使 $R_3$ 接入电路,此时恒温箱处于加热状态;因加热功率大于保温功率,且电源电压不变,则 $R_3$ 阻值小于 $R_4$ 阻值.电磁铁吸引衔铁时的电流不变,控制电路电源电压不变,即控制电路的总电阻不变,将 $R_1$ 接入电路的阻值稍微调小一些,则切换保温挡时热敏电阻 $R_2$ 的阻值变大,故恒温箱控制的温度将降低.
解析:
增强 小于 降低
9. (新趋势 创新实验)学习了电磁铁后,小明想:电磁铁两极磁性强弱是否相同呢?图甲是他探究该猜想的装置图.

(1) 通电后,电磁铁A端是
(2) 闭合开关后,弹簧测力计的示数太小,要使其示数变大,滑动变阻器滑片P应向
(3) 将滑动变阻器调节完成后,根据图乙读出弹簧测力计的示数为
(4) 在原位置将电磁铁两端对调,使B端向上,保持电流不变,观察到弹簧测力计示数与(3)中相同.初步可得出的结论是电磁铁两极磁性强弱
(1) 通电后,电磁铁A端是
S
极.(2) 闭合开关后,弹簧测力计的示数太小,要使其示数变大,滑动变阻器滑片P应向
左
端移动.(3) 将滑动变阻器调节完成后,根据图乙读出弹簧测力计的示数为
2.2
N.(4) 在原位置将电磁铁两端对调,使B端向上,保持电流不变,观察到弹簧测力计示数与(3)中相同.初步可得出的结论是电磁铁两极磁性强弱
相同
.答案:9. (1) S (2) 左 (3) $2.2$ (4) 相同
10. (2025·广东汕头一模)如图是小明自制的电动机:金属支架m、n固定在木板上,粗漆包线绕成矩形线圈abcd,两端伸出作为引线并放在支架上,用另一段漆包线绕在铁芯上制作电磁铁,置于线圈下方,按图示接入电路.关于自制电动机,下列说法正确的是 (

A.矩形线圈与下方电磁铁串联
B.引线上的漆皮是绝缘体,必须全部刮掉
C.闭合开关,通电线圈上端磁极是N极
D.线圈通电会转动,与扬声器的工作原理相同
D
)A.矩形线圈与下方电磁铁串联
B.引线上的漆皮是绝缘体,必须全部刮掉
C.闭合开关,通电线圈上端磁极是N极
D.线圈通电会转动,与扬声器的工作原理相同
答案:10. D
11. 如图是一种动圈式耳机的内部结构示意图.当音圈中有大小和方向反复变化的电流通过时,音圈带动音膜

左右往复
(选填“向左”“向右”或“左右往复”)运动.音圈之所以运动,是由于磁场对通电导体
有力的作用,此过程中能量转化情况是电能转化为机械能
.答案:11. 左右往复 通电导体 电能转化为机械能
12. (2025·河南南阳期末)在“安装直流电动机模型”的实验中:我们首先想到的是磁体间发生相互作用是因为一个磁体放在了另一个磁体的磁场中,那么通电导体周围也存在磁场,磁体会对通电导体产生力的作用吗?

(1) 如图所示,将一根导体ab置于蹄形磁铁的两极之间,闭合开关后,导体运动,说明磁场对
(2) 断开开关,将图中磁铁的N、S极对调,再闭合开关,会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向
(3) 断开开关,将图中电源的正、负极对调,再闭合开关,会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向
(1) 如图所示,将一根导体ab置于蹄形磁铁的两极之间,闭合开关后,导体运动,说明磁场对
通电
导体有力的作用.(2) 断开开关,将图中磁铁的N、S极对调,再闭合开关,会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向
相反
(选填“相同”或“相反”),说明通电导体在磁场中的受力方向与磁场方向
有关.(3) 断开开关,将图中电源的正、负极对调,再闭合开关,会发现导体ab的运动方向与对调前的运动方向
相反
(选填“相同”或“相反”),说明通电导体在磁场中的受力方向与电流方向
有关.答案:12. (1) 通电 (2) 相反 磁场方向 (3) 相反 电流方向