题目内容
7.| A. | S闭合的瞬时,A、B同时发光,且一样亮 | |
| B. | S闭合的瞬时,B发光,A逐渐变亮 | |
| C. | S闭合足够长时间后再断开,A、B立即熄灭 | |
| D. | S闭合足够长时间后再断开,B闪亮一下再熄灭 |
分析 闭合开关的瞬间,通过L的电流增大,产生自感电动势,根据楞次定律分析电流的变化,判断通过两灯电流的关系.待电路稳定后断开开关,线圈产生自感电动势,分析通过两灯的电流关系,判断两灯是否同时熄灭.
解答 解:A、当S闭合时,电路产生通电自感,会使A灯逐渐变亮而B灯立即亮.故A错误,B正确;
C、稳定后AB电流相等,当S断开时,会产生断电自感,此时A、B会逐渐熄灭,由于电流将从原来的数值逐渐减小,所以B不会闪亮.故C错误,D错误.
故选:B
点评 当通过线圈本身的电流变化时,线圈中会产生自感现象,这是一种特殊的电磁感应现象,可运用楞次定律分析自感电动势对电流的影响.
练习册系列答案
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17.一定质量理想气体从状态A经绝热过程A→B,等容变化B→C,等温变化C→A又回到了状态A,则( )
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| C. | C→A过程气体放热,内能不变 | D. | 全部过程气体做功为零 |
18.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为R,线速度为v,周期为T,若要使卫星的周期变为3T,可以采用的办法是( )
| A. | R不变,使线速度变为$\frac{v}{3}$ | B. | v不变,使轨道半径变为3R | ||
| C. | 使轨道半径变为$\root{3}{9}$R | D. | 使卫星的高度增加2R |
2.
如图所示,滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.则在下滑过程中正确的是( )
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| C. | B对A的摩擦力不做功 | D. | B对A的摩擦力做负功 |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性 | |
| B. | 原子核发生β衰变释放电子,说明电子是原子核的组成部分 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 | |
| D. | 重核的裂变向外界放出核能,有质量亏损,而轻核聚变外界要提供能量,所以聚变后质量增大 |
4.
一列简谐横波在t=0.6s时刻的图象如图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是 ( )
| A. | 这列波沿x轴正方向传播 | |
| B. | 这列波的波速$\frac{50}{3}$m/s | |
| C. | 从t=0.6s开始,紧接着的△t=0.6s时间内,A质点通过的路程是10m | |
| D. | 从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置 | |
| E. | 若该波在传播过程中遇到一个尺寸为25m的障碍物,则不能发生明显衍射现象. |
1.
如图所示为某住宅小区应急供电系统的示意图,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈abcd所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环e、f连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0 表示输电线的电阻.以线圈平面与磁场垂直时为计时起点,下列判断正确的是( )
| A. | 当用户功率增加时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动 | |
| B. | 当滑动触头P向下移动时,电压表读数增大 | |
| C. | 若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电压瞬时值为最大 | |
| D. | 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应现象说明光具有粒子性 | |
| B. | 波尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 | |
| C. | 卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,证明了原子核是由质子和中子组成的 | |
| D. | 运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越小 |