题目内容
6.| A. | 闭合开关,A、B两灯同时亮,随后逐渐变暗 | |
| B. | 闭合开关,B灯不亮,A灯亮,随后逐渐变暗 | |
| C. | 闭合开关稳定后断开开关,A、B两灯同时亮,随后逐渐熄灭 | |
| D. | 闭合开关稳定后断开开关,B灯不亮,A灯亮,随后逐渐熄灭 |
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:A、闭合开关的瞬间,由于二极管的单向导电,A灯不亮,B灯亮,因直流电阻明显小于灯泡电阻的线圈,接着两灯泡的亮度变暗.故AB不正确.
C、闭合开关,待电路稳定后断开开关,线圈L产生自感电动势,相当于一个瞬时电源,则A灯亮,B灯不亮,随后逐渐熄灭.故C不正确,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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15.
如图所示,一轻质弹簧下端固定在粗糙的斜面底端的档板上,弹簧上端处于自由状态,斜面倾角为θ,一质量为m的物块(可视为质点)从离弹簧上端距离为L1处由静止释放,物块与斜面间动摩擦因数为?,物块在整个过程中的最大速度为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2 (重力加速度为g).则( )
| A. | 从物块释放到弹簧被压缩到最短的过程中,系统损失的机械能为?mgL2cosθ | |
| B. | 从物块释放到弹簧压缩到最短的过程中,物体重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和 | |
| C. | 物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为mgL1(sinθ-?cosθ)-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 物块的最大动能为mgL1(sinθ-?cosθ) |
1.2014年2月14日,从北京航天飞行控制中心获悉,嫦娥二号卫星再次刷新我国深空探测最远距离记录,达到7000万公里,已成为我国首个人造太阳系小行星的嫦娥二号卫星,目前状态良好,正在绕日轨道上飞向更远深空,假设嫦娥二号绕日轨道与绕月轨道半径之比为a,太阳与月球质量之比为b,嫦娥二号绕日,绕月的运动均可看做匀速圆周运动,则它绕日与绕月的周期之比为( )
| A. | $\sqrt{{b}^{2}}$:$\sqrt{a}$ | B. | $\sqrt{a}$:$\sqrt{{b}^{2}}$ | C. | $\sqrt{b}$:$\sqrt{{a}^{2}}$ | D. | $\frac{\sqrt{{a}^{3}}}{\sqrt{b}}$ |
11.美国宇航局2011年l2月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星一“开普勒一22b”,它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周,距离地球约600光年,体积是地球的2.4倍.已知万有引力常量和地球表面的重力加速度.根据以上信息,下列推理中正确的是( )
| A. | 若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力 | |
| B. | 若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径 | |
| C. | 根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径 | |
| D. | 若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度 |
15.关于元电荷和点电荷的理解正确的是( )
| A. | 元电荷就是电子 | |
| B. | 元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量 | |
| C. | 点电荷是一种理想化模型 | |
| D. | 体积很小的带电体就是点电荷 |
16.
用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下物理问题.如图,理想变压器的副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法正确的是( )
| A. | 灯泡L1两端的电压减小 | B. | 电阻R两端的电压增小 | ||
| C. | 副线圈输出电压减小 | D. | 原线圈输入功率减小 |