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1.如图所示,A1和A2是两个电阻为R的灯泡,A1与自感线圈L(直流电阻为零)串联后接到电路中,A2与电阻R串联后接到电路中,先闭合开关S,调节电阻R1,使A1灯泡正常发光,然后断开开关S,则(  )
A.A1、A2立即熄灭B.A2立即熄灭,A1过一会儿熄灭
C.A1闪亮后过一会儿才熄灭D.A2闪亮后过一会儿才熄灭

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,根据自感现象的规律来分析.

解答 解:闭合电键S到电路稳定后,由于自感线圈L直流电阻为零,所以A1支路的电流比较大,当断开开关时,L中产生自感电动势,相当于电源,电流从原来的电流开始减小,所以两个灯泡都是逐渐熄灭,A1不会闪亮一下,但A2闪亮后过一会儿才熄灭.故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图1所示,光滑水平面上的A物体以初速度v0去撞击静止的B物体,B物体上固定一质量不计的轻质弹簧.已知A物体的质量为m1,B物体的质量为m2.A物体在O点处开始压缩弹簧,此时刻设为0时刻,从开始压缩弹簧到将弹簧压缩至最短所用时间是t1,从弹簧最短到弹簧恢复到原长所用时间是t2.A、B始终沿同一直线运动.

(1)请在图2中画出弹簧弹力F随时间t变化的示意图,并求A物体在0~t1时间内所受到的合冲量.
(2)求弹簧被压缩到最短时所具有的弹性势能;
(3)若弹簧恢复原长时,A、B物体的动量恰好相等,求$\frac{m_1}{m_2}$.

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12.如图所示,长度为L的不可伸长的轻绳一端固定,另一端连着质量为m的小球,与竖直方向的夹角为α,小球紧靠着质量为M的滑块,从静止开始释放,一直到和滑块分离,不计所有摩擦和空气阻力.(小球始终不接触地面,滑块不转动)
(1)刚释放瞬间,滑块的瞬时加速度;
(2)小球摆到最低点时的瞬时速率;
(3)从释放到分离过程中,小球对滑块的弹力对滑块做功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.跳伞运动员从h=2000m的高空跳下,开始下落过程中未打开降落伞,假设初速度为零,所受的空气阻力与下落速度的大小成正比,最大降落速度vm=50m/s.运动员下降h1=1800m时才打开降落伞,在t2=2s内速度均匀减小到v1=5.0m/s,然后匀速落到地面,求运动员在空中运动的总时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时(  )
A.电压表的示数减少B.R2中电流减小
C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压降低

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,质量为m、电荷量为q的带电液滴从h高处自由下落,进入一个互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面,磁感应强度为B,电场强度为E.已知液滴在此区域中做匀速圆周运动,则圆周运动的半径r为 (  )
A.$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{2h}{g}}$B.$\frac{B}{E}\sqrt{\frac{2h}{g}}$C.$\frac{m}{qB}\sqrt{\frac{2h}{g}}$D.$\frac{qB}{m}\sqrt{2gh}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示是一个火警报警装置的逻辑电路图,应用“非”门构成.热敏电阻低温时电阻值很大、高温时电阻值很小.要做到低温时电铃L不响,火警时电铃L响起报警,则图中X框、Y框中应是(  )
A.X为热敏电阻,Y为开关B.X为可变电阻,Y为热敏电阻
C.X为热敏电阻,Y为可变电阻D.X、Y均为热敏电阻

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动指的是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
B.液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显
C.液体中的悬浮微粒越大,布朗运动越明显
D.布朗运动反映的是悬浮颗粒分子的无规则运动

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