题目内容
8.| A. | 撤去电感线圈中的铁芯,使L减小 | |
| B. | 更换电感线圈中的铁芯,使L增大 | |
| C. | 更换电感线圈,保持L不变,使RL增大 | |
| D. | 更换电感线圈,保持L不变,使RL减小 |
分析 开关由闭合到断开瞬间,灯立即熄灭,通过线圈的电流减小,线圈产生自感电动势,再根据法拉第电磁感应定律以及线圈的自感电动势与自感系数分析即可.
解答 解:开关由闭合到断开瞬间,线圈中产生感应电动势,而灯R与线圈L是串联,所以二者的电流是相等的.由题,断开开关S,可以看到灯泡先是“闪亮”(比开关断开前更亮)一下,则说明在电路在稳定状态时,通过灯泡的电流小于通过电感线圈的电流,同时电感线圈的自感系数为L、电阻为RL小于灯泡的电阻R.
A、撤去电感线圈中的铁芯,使L减小,根据自感电动势的表达式:$E=L•\frac{△I}{△t}$可知产生的感应电动势减小,对电流变化的阻碍作用减小,观察到断开开关S时灯泡变亮的时间变短,“闪亮”现象更不明显.故A错误;
B、更换电感线圈中的铁芯,使L增大,据自感电动势的表达式:$E=L•\frac{△I}{△t}$可知产生的感应电动势增大,对电流变化的阻碍作用增大,则观察到断开开关S时灯泡变亮的时间变长,“闪亮”现象可能更明显.故B正确;
C、换一个自感系数L相同的线圈,不影响电流的变化的时间,但RL更大的电感线圈时,流过线圈的电流将减小,不一定能观察到灯泡闪亮一下.故C错误;
D、换一个自感系数L相同的线圈,不影响电流的变化的时间,但RL更小的电感线圈时,流过线圈的电流将增大,则断开开关 S,流过灯泡的电流更大,一定能观察到灯泡闪亮一下.故D正确.
故选:BD
点评 通电与断电的自感现象要根据楞次定律进行分析.若开关闭合时,线圈中电流大于灯中电流,断开开关时,灯才出现闪亮现象.
练习册系列答案
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15.
如图所示,质量相等的A、B两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的有( )
| A. | 线速度vA>vB | B. | 运动周期TA>TB | ||
| C. | 它们受到的摩擦力fA=fB | D. | 筒壁对它们的弹力NA>NB |
3.如图所示,AB、CD为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中;AB、CD的间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻;质量为m长为L,且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,甲、乙为两根相同的轻质弹簧,弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定;导体棒MN与导轨接触良好;开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AC间的电阻R上产生的焦耳热为Q,则( )

| A. | 初始时刻导体棒所受的安培力大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$ | |
| B. | 从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热大于$\frac{2Q}{3}$ | |
| C. | 当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv02-Q | |
| D. | 当导体棒第一次回到初始位置时,AB间电阻R的热功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$ |
20.关于原子核的结合能,下列说法正确的是( )
| A. | 铯原子核(${\;}_{55}^{133}$Cs)原子核的结合能大于铅原子核(${\;}_{82}^{208}$Pb)原子核的结合能 | |
| B. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
| C. | 结合能越大的原子核越稳定 | |
| D. | 平均结合能越大,原子核越稳定 |
17.
如图所示为电流熔断器(保险丝),它的关键部位熔丝是由电阻率较大而熔点较低的合金制成的.熔丝会在电流异常升高到一定值时熔断,从而起到保护电路的作用.若熔丝的电阻为R,流过电流为I,则经过时间t产生的热量为( )
| A. | IRt | B. | IR | C. | I2R | D. | I2Rt |
18.
如图所示,在“探究力的平行四边形定则”的实验中,利用了等效性原理,其等效性是指( )
| A. | 两个弹簧秤拉时弹簧秤发生相同的形变 | |
| B. | 一个弹簧秤拉和两个弹簧秤拉时簧秤发生相同的形变 | |
| C. | 一个弹簧秤拉和两个弹簧秤拉时橡皮筋伸长的长度相等 | |
| D. | 一个弹簧秤拉和两个弹簧秤拉时橡皮筋与细绳套的结点位置相同 |