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          50条信息

            • 1.

              为了探究通电螺线管周围不同位置的磁场强弱,某小组同学将通电螺线管放置在水平玻璃板正下方,在玻璃板上均匀撒上铁屑,轻敲玻璃板后发现,在不同位置处铁屑的分布不同。如图\((a)\)所示,该小组同学选取通电螺线管两端对称的\(A\)、\(B\)、\(C\)、\(D\)、\(E\)和\(F\)六个区域。为便于观察,图\((b)\)所示为放大的这六个区域的铁屑分布情况。

              \((1)\) 实验中磁场的强弱是通过 来反映的;

              \((2)\) 分析比较图中的\(A\)、\(B\)、\(C\)三个区域或\(D\)、\(E\)、\(F\)三个区域可得出的初步结论是:;

              \((3)\) 分析比较图中的 区域可初步推测,在通电螺线管左右两侧,到通电螺线管两端距离相等的对称区域,磁场强弱是相同的。

            • 2. 磁感应强度\(B\)用来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉,符号是“\(T\)”,为了探究磁铁外轴线上磁感应强度的大小,小刚设计了如图\(1\)所示的电路,图甲电源电压\(6V\),\(R\)为磁感电阻\(.\)其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图\(2\).

              \((1)\)当图乙\(S_{2}\)断开,图甲\(S_{1}\)闭合时,电流表的示数为\(A.\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),将图乙中滑动变阻器的滑片\(P\)向移动,图甲中电流表的示数逐渐减小.
              \((2)\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑片\(P\)不动,沿电磁铁轴线向左移动磁感电阻\(R\),测出\(R\)离电磁铁左端的距离\(x\)与对应的电流表示数\(I\),算出\(R\)处磁感应强度\(B\)的数值如下表\(.\)请计算\(x=3cm\)时,\(B=\) ______ \(T.\)
              \(x/cm\) \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(5\) \(6\)
              \(I/mA[\)来. \(10\) \(12\) \(15\) \(20\) \(30\) \(46\)
              \(B/T\) \(0.68\) \(0.65\) \(0.51\) \(0.40\) \(0.20\)
            • 3.
              磁感应强度\(B\)用来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉,符号是“\(T\)”\(.\)为了探究电磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关,小鹭设计了如图\(1\)所示的电路,图甲电源电压\(6V\),\(R\)为磁感应电阻,其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图\(2\).

              \((1)\)当图乙\(S_{2}\)断开,图甲\(S1\)闭合时,电流表的示数为 ______ \(mA.\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),图乙中滑动变阻器的滑片\(P\)向右移动,图甲中电流表的示数逐渐减小,说明磁感电阻\(R\)处的磁感应强度\(B\)逐渐 ______ .
              \((2)\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑片\(P\)不动,沿电磁铁轴线向左移动磁感电阻\(R\),测出\(R\)离电磁铁左端的距离\(x\)与对应的电流表示数\(I\),算出\(R\)处磁感应强度\(B\)的数值如表\(.\)请计算\(x=5cm\)时,\(B=\) ______ \(T.\)
               \(x/cm\)  \(1\) \(2\)  \(3\)  \(4\)  \(5\)  \(6\) 
               \(I/mA\)  \(10\) \(12\)  \(15\)  \(20\)  \(30\)  \(46\) 
               \(B/T\)  \(0.68\) \(0.65\)  \(0.60\)  \(0.51\)  ______ \(0.20\) 
              \((3)\)综合以上实验数据可以得出“电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流的增大而 ______ ,离电磁铁越远,磁感应强度越 ______ .
            • 4. 磁感应强度\(B\)用来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉,符号是“\(T\)”\(.\)为了探究电磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关,小鹭设计了如图\(1\)所示的电路,图甲电源电压\(6V\),\(R\)为磁感应电阻,其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图\(2\).

              \((1)\)当图乙\(S_{2}\)断开,图甲\(S_{1}\)闭合时,电流表的示数为______ \(m\)A.闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),图乙中滑动变阻器的滑片\(P\)向右移动,图甲中电流表的示数逐渐减小,说明磁感电阻\(R\)处的磁感应强度\(B\)逐渐______.
              \((2)\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑片\(P\)不动,沿电磁铁轴线向左移动磁感电阻\(R\),测出\(R\)离电磁铁左端的距离 \(x\)与对应的电流表示数\(I\),算出\(R\)处磁感应强度\(B\)的数值如表\(.\)请计算 \(x\)\(=5\) \(cm\)时,\(B= \)______\( T\).

              \(x\)\(/\)\(cm\)

              \(1\)

              \(2\)

              \(3\)

              \(4\)

              \(5\)

              \(6\)

              \(I/\)\(m\)\(A\)

              \(10\)

              \(12\)

              \(15\)

              \(20\)

              \(30\)

              \(46\)

              \(B/T\)

              \(0.68\)

              \(0.65\)

              \(0.60\)

              \(0.51\)


              ______

              \(0.20\)

              \((3)\)综合以上实验数据可以得出“电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流的增大而______,离电磁铁越远,磁感应强度越______.

            • 5.

              磁感应强度\(B\)用来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉,符号是“\(T\)”\(.\)小鹭设计了如图\(1\)所示的电路。图\(20\)甲中电源电压为\(6 V\);\(R\)为磁感电阻,位于电磁铁外轴线上,其阻值随磁感应强度\(B\)变化的图像如图\(2\)所示。

              \((1)\)当\(S_{2}\)断开、\(S_{1}\)闭合时,电流表的示数为_______\(mA\)。

              \((2)\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑动变阻器的滑片\(P\)向右移动,电流表的示数逐渐减小,说明磁感电阻\(R\)处的\(B\)逐渐_________

              \((3)\)闭合\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑片\(P\)不动,沿电磁铁轴线向远离电磁铁的方向移动\(R\),测出\(R\)离电磁铁左端的距离\(x\)与对应的电流表示数\(I\),算出\(R\)的阻值,再对照图\(2\)得到对应的磁感应强度\(B\)的数值,记录数据如下表。则\(x\)\(= 5 cm\)时,磁感应强度\(B\)\(=\) ___\(T\)。


              \(x\)\(/cm\)

              \(1\)

              \(2\)

              \(3\)

              \(4\)

              \(5\)

              \(6\)

              \(I\)\(/mA\)

              \(10\)

              \(12\)

              \(15\)

              \(20\)

              \(30\)

              \(46\)

              \(B\)\(/T\)

              \(0.68\)

              \(0.65\)

              \(0.60\)

              \(0.51\)

               

              \(0.20\)


              \((4)\)综合以上实验可以得出:在电磁铁外轴线上,磁感应强度\(B\)随电磁铁电流的增大而_______;离电磁铁越远,磁感应强度\(B\)_______

            • 6.

              磁感应强度\(B\)用来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉,符号是\(T\)。为了探究电磁铁外轴线上磁感应强度的大小与哪些因素有关,小鹭设计了如图\(1\)所示的电路,图甲电源电压为\(6V\),\(R\)为磁感应电阻,其阻值随磁感应强度变化的关系图线如图\(2\)所示。

              \((1)\)闭合开关\(S_{1}\)和\(S_{2}\),图乙中滑动变阻器的滑片\(P\)向右移动,图甲中电流表的示数逐渐减小,说明磁感应电阻\(R\)处的磁感应强度\(B\)逐渐________。

              \((2)\)闭合开关\(S_{1}\)和\(S_{2}\),滑片\(P\)不动,沿电磁铁轴线向左移动磁感应电阻\(R\),测出\(R\)离电磁铁左端的距离\(x\)与对应的电流表示数\(I\),算出\(R\)处磁感应强度\(B\)的数值如表。请计算\(x=5cm\)时,\(B=\)________\(T\)。

              \(x/cm\)

              \(1\)

              \(2\)

              \(3\)

              \(4\)

              \(5\)

              \(6\)

              \(I/mA\)

              \(10\)

              \(12\)

              \(15\)

              \(20\)

              \(30\)

              \(46\)

              \(B/T\)

              \(0.68\)

              \(0.65\)

              \(0.60\)

              \(0.51\)

               

              \(0.20\)

              \((3)\)综合以上实验数据可以得出:电磁铁外轴线上磁感应强度随电磁铁电流的增大而________,离电磁铁越远,磁感应强度越________。

            • 7. \((1\)分\()\)如图所示是两个磁极之间的磁感线,请在图中标出小磁针静止时的\(N\)极。

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