题目内容
如图L是绕在铁芯上的线圈,它与电阻R、开关S和电池E构成闭合回路.线圈的直流电阻RL
R,开关S开始处于闭合状态,电阻两端电压Uab=U0,在t=tl时刻,断开开关S,则能较准确表示电阻R两端的电势差Uab随时间t变化的图线是( )![]()
![]()
C
解析试题分析:当开关S闭合电路稳定时,由于RL
R,所以
,当电路突然断开后,R中原来的由a到b的电流IR立即消失,而由于L中产生自感电动势阻碍IL电流的减少,使得IL在L-R中形成新的回路,即R中的电流方向由b到a,大小由IL逐渐减少到零,即R上的电压从大于U0值上逐渐减小到零。选项C正确。
考点:自感现象
如图所
、
两灯相同,
是带铁芯的电阻可不计的线圈,下列说法中正确的是( )![]()
| A.开关 |
| B.开关 |
| C.开关 |
| D.开关 |
两小磁针在同一水平面上,因受某种磁场的作用后相互平行,如图所
示,产生这种效果的磁场可能是(忽略小磁针相互作用)![]()
| A.某条通电直导线产生的磁场 |
| B.相距很近的异名磁极间的磁场 |
| C.某个通电螺线管产生的磁场,其中一个磁针在管内,一个磁针在管外 |
| D.某个单匝通电圆形电流的磁场,一个磁针在环内,一个磁针在环外 |
如图所示,间距l=0.4m的光滑平行金属导轨与水平面夹角
=30°,正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直于斜面.甲乙两金属杆电阻R相同、质量均为m=0.02kg,垂直于导轨放置.起初,甲金属杆处在磁场的上边界ab上,乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放,并同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力F,使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,取g=10m/s2,则( )![]()
| A.每根金属杆的电阻 R=0.016 |
| B.甲金属杆在磁场中运动的时间是0.4s |
| C.甲金属杆在磁场中运动过程中F的功率逐渐增大 |
| D.乙金属杆在磁场中运动过程中安培力的功率是0.1W |
在电磁感应现象中,下列说法正确的是
| A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反 |
| B.闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流 |
| C.闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流 |
| D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化 |
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场和宽度HP及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动。重力加速度为g,下列说法中正确的是
| A.当ab边刚好越过JP时,导线框具有加速度大小为a=gsinθ |
| B.导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=4:1 |
| C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少 |
| D.从t1到t2的过程中,有 |