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【题目】如图所示,ABC是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计),则(  )

A. S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭

B. S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭

C. 电路接通稳定后,三个灯亮度相同

D. 电路接通稳定后,S断开时,C灯逐渐熄灭

【答案】AD

【解析】

AB、电路中灯与线圈并联后与灯串联,再与灯并联,闭合时,三个灯同时立即发光,由于线圈的电阻很小,逐渐将灯短路,灯逐渐熄灭,灯的电压逐渐降低,灯的电压逐渐增大,灯逐渐变亮,故选项A正确,B错误;

C、电路接通稳定后,灯被线圈短路,灯熄灭,并联,电压相同,亮度相同,故选项C错误。

D、电路接通稳定后,断开时,灯中原来的电流立即减至零,由于线圈中电流要减小,产生自感电动势,阻碍电流的减小,线圈中电流不会立即消失,这个自感电流通过灯,所以灯过逐渐熄灭,故选项D正确。

练习册系列答案
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【题目】在实验室或工厂的高温炉子上开一小孔,小孔可看做黑体,由小孔的热辐射特征,就可以确定炉内的温度,如图所示,就是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图象,则下列说法正确的是

A. T1 >T2

B. T1<T2

C. 温度越高,辐射强度最大的电磁波的波长越长

D. 温度越高,辐射强度的极大值就越大

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【题目】某学习小组在研究匀变速直线运动的实验中,用如图所示的气垫导轨装置来测滑块的加速度,由导轨标尺可以测出两个光电门之间的距离L,窄遮光板的宽度为d,窄遮光板依次通过两个光电门的时间分别为.

(1)通过两个光电门的瞬时速度分别为v1=_______;v2=_______;在计算瞬时速度时应用的物理方法是________(选填极限法”、“微元法控制变量法”).

(2)滑块的加速度可以表示为_____________(用题中所给物理量表示).

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【题目】如图,标有直角坐标系Oxy的白纸放在水平桌面上,半圆形玻璃砖放在白纸上,圆心在坐标的原点,直径与x轴重合,OA是画在白纸上的直线,是竖直插在直线OA上的两枚大头针,是竖直插在白纸上的第三枚大头针,是直线OAy轴正方向的夹角,是直线y轴负方向的夹角,只要直线OA画得合适,且的位置取得正确,测得角,便可求得玻璃的折射率n。某同学用上述方法测量玻璃的折射率,在他画出的直线OA上竖直插上了两枚大头针,但在的区域内,不管眼睛放在何处,都无法透过玻璃砖看到的像。

他应该采取的措施是_____OAy轴正方向的夹角增大减小

若他己透过玻璃砖看到了的像,并确定了位置,其方法是透过玻璃砖,挡住_______________

若他已正确地测得了的的值,则玻璃的折射率_______________

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【题目】如图所示,一个内壁光滑的气缸竖直放置,其侧壁绝热,内有两个厚度不计的密闭活塞,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分。活塞A导热且质量不计,活塞B绝热。质量为m=10kg。初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0=12cm,温度为T0=300K.现保持环境温度、外界大气压强不变,通过汽缸的导热底面给Ⅱ气体加热至T=600K,同时在活塞A上逐渐添加细砂,保持活塞B的位置始终不变,最终活塞A下降的高度为h(未知)时,两部分气体重新处于平衡。已知外界大气压强P0=1×105Pa。活塞横截面积S=1.0×10-3m2,g=10m/s。试求

(Ⅰ)最终气体平衡时,Ⅱ气体的压强

(Ⅱ)活塞A下降的高度h。

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【题目】如图所示,一个边长为L的正方形线框固定在匀强磁场(图中未画出)中,磁场方向垂直于导线框所在平面,规定向里为磁感应强度的正方向,向右为导线框ab边所受安培力F的正方向,线框中电流i沿abcd方向时为正,已知在0~4s时间内磁场的磁感应强度的变化规律如图所示,则下列图像所表示的关系正确的是(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】从同一点沿不同方向拋出质量相同的AB两球,返回同一高度时,两球再次经过同一点,如图所示。如果不计空气阻力,关于两球的运动,下列说法正确的是

A. 在空中运动时小球A速度的变化率大于小球B速度的变化率

B. 小球A在空中运动的时间大于小球B在空中运动的时间

C. AB两球落地时速度一定相等

D. 两球落地时重力做功的功率可能相等

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【题目】如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1 m。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量m=1kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1Ω,电路中其余电阻不计。金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好。不计空气阻力影响。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2

(1)求金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm

(2)求金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻R上的最大电功率PR

(3)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热总共为1.5J,求流过电阻R的总电荷量q。

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【题目】在平面直角坐标系中,第Ⅱ、Ⅲ象限轴到直线范围内存在沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小,第I、Ⅳ象限以为圆心,半径为的圆形范围内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度.大量质量为,电荷量的带正电的粒子从上任意位置由静止进入电场。已知直线y轴的距离也等于。不计粒子重力,求:

1)粒子进入磁场时的速度大小;

2)若某个粒子出磁场时速度偏转了,则该粒子进入电场时到轴的距离h多大?

3)粒子在磁场中运动的最长时间。

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