如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻r忽略不计,电感L的电阻不计,电阻R的阻值小于灯泡D的阻值,下列说法中正确的是( )
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| A. | 闭合开关S后,灯D逐渐变亮 |
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| B. | 闭合开关S时,灯D立即发光 |
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| C. | 断开开关S后,灯D逐渐熄灭 |
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| D. | 断开开关S后,灯D先闪亮一下,然后逐渐熄灭 |
| 自感现象和自感系数.. | |
| 分析: | 当通过线圈的电流发生变化时,会产生感应电动势去阻碍线圈中电流的变化.但阻碍不等于阻止,就使其慢慢的变化.根据楞次定律进行分析. |
| 解答: | 解:A、开关闭合后瞬间,D灯立刻亮,故A错误,B正确. C、开关由闭合到断开瞬间,D灯原来的电流立即减为零,线圈产生自感电动势阻碍电流减小,使线圈中电流只能逐渐减小.由于电阻R的阻值小于灯泡D的阻值,所以D先闪亮一下,然后灯逐渐熄灭.故C错误,D正确. 故选:BD. |
| 点评: | 对于自感现象的分析,关键抓住线圈电流增加,相当于一个电源接入电路,线圈左端是电源正极.当电流减小时,相当于一个电源,线圈左端是电源负极. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,传送带两轮A、B的距离L=11m,皮带以恒定速度v=2m/s运动,现将一质量为m的物体无初速度地放在A端,若物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.8,传送带的倾角为α=37°,那么物块m从A端到B端所需的时间是多少?
(g取10m/s2,cos37°=0.8)
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科目:高中物理 来源: 题型:
做匀加速度直线运动的质点在第一个2s内的平均速度比在第一个4s内的平均速度小4m/s,则质点的加速度大小为( )
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| A. | 1m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 3m/s2 | D. | 4m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
对于磁场中的闭合电路
A. 当闭合电路做切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流
B. 当闭合电路静止,电路中就一定没有感应电流
C. 只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流
D. 只要穿过闭合电路的磁感线条数发生变化,闭合电路中就有感应电流
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,处在磁感应强度为B的匀强磁场中的单匝矩线圈abcd,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R.t=0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在离开纸面向外运动.则正确的是( )
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| A. | 时刻t线圈中电流的瞬时值i= |
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| B. | 线圈中电流的有效值 |
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| C. | 线圈中电流的有效值 |
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| D. | 线圈消耗的电功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
宇宙飞船沿一直线飞行,相对地球地面的速度为v=0.5c(c为光速)时,地面上观察者测得飞船长为L,飞船的固有长度为L0,则L < L0.(选填“>”、“<”或“=”).
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.
(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于力的下述说法中正确的是 ( )
A.力是物体对物体的作用 B.只有直接接触的物体间才有力的作用
C.力可以离开物体而独立存在 D.力的大小可以用天平测量
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图5所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁,今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡
后,突然将F撤去,在这瞬间 ( )
①B球的速度为零,加速度为零
②
B球的速度为零,加速度大小为![]()
③在弹簧第一次恢复原长之后,A才离开墙壁
④在A离开墙壁后,A、B两球均向右做匀速运动以上说法正确的是
A.只有① B.②③ C.①④ D.②③④
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