题目内容
1.| A. | 当开关S由断开变为闭合时,A立即亮,B逐渐变亮 | |
| B. | 当开关S由断开变为闭合时,A逐渐变亮,B立即亮 | |
| C. | 闭合开关S,电路达到稳定后,A更亮,B熄灭 | |
| D. | 当开关S由闭合变为断开时,流过B灯的电流方向是b→a |
分析 闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,A灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断B灯亮度如何变化.
解答 解:A、刚闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,随着L中电流增大,分流作用增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,B逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,A灯更亮.故A错误,B错误,C正确;
D、灯泡B与线圈L构成闭合回路,所以稳定后再断开开关S后,线圈内产生自感电动势,电流逐渐减小但电流的方向不变,所以流过B灯的电流方向是a→b.故D错误.
故选:C
点评 对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可用楞次定律分析发生的现象.
练习册系列答案
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11.下列说法中正确的是( )
| A. | 电流元IL在磁场中受力为F,则磁感应强度B一定等于$\frac{F}{IL}$ | |
| B. | 根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比 | |
| C. | 根据真空中点电荷电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$ 可知电场中某点电场强度和试探电荷的电量无关 | |
| D. | 通电导线所受安培力的方向与该点的磁场方向一致 |
12.
质量为m、带电量为q的小球,从倾角为 θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感强度为B,如图所示.若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,则 小球在该时刻的速度大小为(已知重力加速度为g)( )
| A. | $\frac{mgsinθ}{Bq}$ | B. | $\frac{mgcosθ}{Bq}$ | C. | $\frac{mgtanθ}{Bq}$ | D. | $\frac{mgcotθ}{Bq}$ |
9.
已知通电长直导线周围某点的磁感应强度与该点到长直导线的距离成反比,与电流强度成正比.如图三根相互绝缘的通电长直导线围成一个正三角形,导线内的电流强度均为I,图中箭头方向表示电流方向,a点时正三角形的中心,b点时正三角形外与a点关于边长的对称点.若a点的磁感应强度大小为B0,则b点的磁感应强度为( )
| A. | B0,方向垂直纸面向内 | B. | B0,方向垂直纸面向外 | ||
| C. | $\sqrt{3}$B0,方向垂直纸面向内 | D. | $\sqrt{3}$B0,方向垂直纸面向外 |
16.
如图所示,空间有一垂直纸面向外、磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2Kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平地面上,木板左端放置一质量为0.1Kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与木板之间的动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力.t=0时,大小F=0.6N、方向水平向左的恒力开始作用于木板,取g=10m/s2.则 ( )
| A. | 木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速直线运动 | |
| B. | 木板从t=0开始先做加速度增大的加速运动,最后做加速度大小为3m/s2的匀加速直线运动 | |
| C. | t=3s后滑块与木板发生相对运动 | |
| D. | 滑块最后做速度为10m/s匀速运动 |
13.如图所示,物体静止在一固定在水平地面上的斜面上,下列说法正确的是( )

| A. | 物体对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对平衡力 | |
| B. | 物体对斜面的摩擦力和物体重力沿斜面的分力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 物体所受重力和斜面对物体的作用力是一对平衡力 | |
| D. | 物体所受重力和斜面对物体的支持力是一对平衡力 |
10.
如图所示.水平固定且傾角为37°的光滑斜面上有两个质量均为m=1kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧连接,弹簧的原长L0=20cm;现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上做匀加速运动,此时弹簧的长度L=21cm,加速度和推力F 的大小分别为:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)( )
| A. | 2m/s2,20N | B. | 4m/s2,25N | C. | 2m/s2,7.5N | D. | 4m/s2.5N |
15.
如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平速度v0向右抛出.设在整个过程中,棒的取向不变且不计空气阻力,则( )
| A. | 金属棒运动过程中产生的感应电动势逐渐增大 | |
| B. | 金属棒运动过程中产生的感应电动势逐渐减小 | |
| C. | 金属棒运动过程中a端的电势比b端的低 | |
| D. | 金属棒运动过程中一直都会产生由b向a的感应电流 |