资源描述
2025-2026年五年级科学(电磁现象)下学期期末测试卷
(考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______
第I卷(选择题,共30分)
每题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在括号里。(总共10题,每题3分,每题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在括号里)
w1. 下列物品中,利用电磁铁原理工作的是( )
A. 指南针 B. 电热水壶 C. 电磁起重机 D. 普通电灯泡
w2. 下列关于电磁铁磁极的说法,正确的是( )
A. 电磁铁的磁极是固定不变的 B. 电磁铁的磁极与电流方向无关
C. 改变电磁铁的电流方向,磁极会发生改变 D. 电磁铁只有一个磁极
w3. 要改变电磁铁的磁力大小,可行的办法是( )
A. 改变电池的数量 B. 改变绕线的方向 C. 改变铁芯的粗细 D. 改变电磁铁的形状
w4. 当导线中有电流通过时,导线的周围会产生( )
A. 磁场 B. 声音 C. 光 D. 热
w5. 下列做法中,能增强电磁铁磁力的是( )
A. 增加线圈匝数 B. 减少电池数量 C. 改变绕线方向 D. 缩短铁芯长度
w6. 下列装置中,没有用到电磁铁的是( )
A. 电铃 B. 电话听筒 C. 滑动变阻器 D. 电磁继电器
w7. 电磁铁的磁力大小与( )有关。
A. 电池的新旧 B. 线圈的缠绕方向 C. 铁芯的长短 D. 线圈匝数和电流大小
w8. 小磁针静止时,北极所指的方向是( )
A. 地理南极 B. 地理北极 C. 地磁南极 D. 地磁北极
w9. 下列关于电磁现象的说法,错误的是( )
A. 电磁铁是利用电流的磁效应工作的 B. 电动机是根据电磁感应现象制成的
C. 发电机是将机械能转化为电能的装置 D. 奥斯特实验证明了电流周围存在磁场
w10. 用一个有铁芯的线圈靠近小磁针,小磁针发生了偏转,这是因为( )
A. 线圈有磁性 B. 小磁针被吸引 C. 线圈的电流产生了磁场 D. 线圈与小磁针相互排斥
第II卷(非选择题,共70分)
w11. 填空题(每空2分,共20分)
(1)电磁铁是由______和______组成的装置。
(2)电磁铁的磁力大小与______和______有关。
(3)改变电磁铁的电流方向,电磁铁的______会发生改变。
(4)电磁起重机是利用电磁铁的______来工作的。
(5)发电机是利用______现象制成的。
w12. 判断题(每题2分,共10分)
(1)电磁铁的磁力大小是不能改变的。( )
(2)只要有电流通过导体,导体周围就会产生磁场。( )
(3)电动机工作时将电能转化为机械能。( )
(4)指南针是利用电磁铁原理制成的。( )
(5)改变电磁铁的线圈匝数,电磁铁的磁力大小不会改变。( )
w13. 简答题(每题10分,共20分)
(1)请简述电磁铁的工作原理。
(2)怎样改变电磁铁的磁极?
w14. 实验题(20分)
在研究电磁铁的磁力大小与哪些因素有关的实验中,小明做了以下实验:
他用相同的铁芯,分别绕制不同匝数的线圈,接入相同的电池,观察电磁铁吸引大头针的数量。请回答以下问题:
(1)实验中,小明是通过什么来判断电磁铁磁力大小的?(5分)
(2)这个实验研究的是电磁铁磁力大小与什么因素的关系?(5分)
(3)实验中,为什么要保持电池相同?(5分)
(4)如果小明想进一步研究电磁铁磁力大小与电流大小的关系,应该怎么做?(5分)
w15. 综合应用题(20分)
如图所示,是一个电磁继电器的工作原理图。请回答以下问题:
(1)电磁继电器是由哪几部分组成的?(5分)
(2)电磁继电器的工作原理是什么?(5分)
(3)电磁继电器在实际生活中有哪些应用?请举例说明。(10分)
答案:
w1. C
w2. C
w3. A
w4. A
w5. A
w6. C
w7. D
w8. D
w9. B
w10. C
w11. (1)线圈 铁芯 (2)线圈匝数 电流大小 (3)磁极 (4)磁性 (5)电磁感应
w12. (1)×(2)√(3)√(4)×(5)×
w13. (1)电磁铁是利用电流的磁效应工作的。当电流通过绕在铁芯上的线圈时,铁芯就被磁化,产生磁性。 (2)改变电磁铁的电流方向或改变线圈绕线方向,电磁铁的磁极就会发生改变。
w14. (1)通过电磁铁吸引大头针的数量来判断电磁铁磁力大小。 (2)研究的是电磁铁磁力大小与线圈匝数的关系。 (3)保持电池相同是为了控制电流大小不变,使实验结果更准确。 (4)可以改变电池的数量来改变电流大小,其他条件不变,观察电磁铁吸引大头针的数量。
w15. (1)电磁继电器由电磁铁、衔铁、弹簧、触点等部分组成。 (2)电磁继电器的工作原理是:当电磁铁通电时,具有磁性,吸引衔铁,使触点接通或断开电路;当电磁铁断电时,磁性消失,衔铁在弹簧作用下恢复原位,触点也恢复原来状态。 (3)电磁继电器在实际生活中有很多应用,如:自动控制电路,像工厂里通过电磁继电器控制电动机的启动和停止;远距离控制,如通过电磁继电器可以在远处控制高压电路的通断;还可以用于安全保护,如漏电保护装置中利用电磁继电器在漏电时切断电路等。
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