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20.如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是(  )
A.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮
B.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
C.断开开关S时,A2立即熄灭,A1过一会才熄灭
D.断开开关S时,A1和A2都要过一会才熄灭,且通过A2的电流方向与原电流方向相反

分析 当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律及串联电路的特点来分析.

解答 解:AB、合上开关S接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后稳定后,一样亮.故A错误,B正确.
 CD、断开开关S时,A2原来的电流立即减小为零,线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,回路中电流从原来值逐渐减小到零,则A1和A2都要过一会儿才熄灭,且通过A2的电流方向与原电流方向相反.故C错误,D正确.
故选:BD

点评 自感现象是特殊的电磁感应现象,同样遵守电磁感应的普遍规律楞次定律,对本题这种类型问题就是利用楞次定律来分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,两个完全相同的木块用两根弹簧连接后,悬挂在天花板上保持静止状态.现将弹簧k2剪断,在剪断的瞬间,下列说法正确的是(  )
A.m1的加速度为0B.m1的加速度竖直向上为g
C.m2的加速度竖直向上为gD.m2的加速度为竖直向下为g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.为了采集木星和火星之间星云的标本,将航天器制成勺形星云物质彼此间相对静止.航天器质量为104kg,正以10km/s的速度运行,星云物质速度为100m/s,方向与航天器相同,航天器没有开启动力装置.如果每秒钟可收集10kg星云物质,一个小时后航天器的速度变为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L,导轨间连接一个定值电阻,阻值为R,导轨上放一质量为m,电阻为r=$\frac{1}{2}$R的金属杆ab,金属杆始终与导轨连接良好,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度为g,现让金属杆从虚线水平位置处由静止释放.
(1)求金属杆的最大速度vm
(2)若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中,金属杆下落的位移为x,经历的时间为t,为了求出电阻R上产生的焦耳热Q,某同学做了如下解答:
v=$\frac{x}{t}$①I=$\frac{BLv}{R+r}$②Q=I2Rt③
联立①②③式求解出Q.
请判断该同学的做法是否正确;若正确请说明理由,若不正确请写出正确解答.
(3)在金属杆达最大速度后继续下落的过程中,通过公式推导验证:在△t时间内,重力对金属杆所做的功WG等于电路获得的电能W,也等于整个电路中产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,一小球以初速度v0沿水平方向射出,恰好垂直地射到一倾角为θ=30°的固定斜面上,则这段飞行过程中(  )
A.所用时间为$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}}{3g}$
B.所用时间为$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}}{g}$
C.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为$\sqrt{3}$
D.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.我国发射的“神州六号”载人飞船,与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.“神州六号”的速度较小
B.“神州六号”的角速度与“神州五号”的相同
C.“神州六号”的周期更短
D.“神州六号”的向心加速度与“神州五号”的相同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始落下,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点痕迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的直流输出端上;
C.用天平测量出重锤的质量;
D.接通电源开关,同时放开悬挂纸带的夹子,打出一条纸带;
E.测量打出的纸带上某些点之间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
指出其中操作不恰当的和没有必要进行的步骤,将其选项对应的字母填在下面的横线上.BC
(2)如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用交流电的频率为f,则根据这些条件计算下落到C点的速度表达式为:v=$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{4}$.
(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,其主要原因是:重锤下落过程中存在着阻力作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1>v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船(  )
A.最短渡河时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$
B.最短渡河位移为d
C.渡河时间与水流速度v2大小有关
D.渡河时间只与v1大小有关,与v1方向无关

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,半径R=2.8m的光滑半圆轨道BC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切.在水平轨道上,两静止小球P,Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起.某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞.已知小球P的质量ml=3.2kg,小球Q的质量m2=1kg,小球P与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,剪断细线前弹簧的弹性势能EP=168J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小球Q运动到C点时的速度;
(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;
(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与小球P相碰.

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