题目内容
8.| A. | 接通电路时,A2先亮,A1后亮 | |
| B. | 接通电路时,稳定后,A1和A2一样亮 | |
| C. | 断开电路时,A1逐渐熄灭,A2闪亮一下后再逐渐熄灭 | |
| D. | 断开电路时,A1和A2都逐渐熄灭 |
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,根据楞次定律及串联电路的特点来分析.
解答 解:AB、合上开关K接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后稳定后,一样亮.故A正确,B也正确.
CD、A2原来的电流立即减小为零,线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,回路中电流从原来值逐渐减小到零,则A1和A2都要过一会儿才熄灭.故C错误,D正确.
故选:ABD.
点评 自感现象是特殊的电磁感应现象,同样遵守电磁感应的普遍规律楞次定律,对本题这种类型问题就是利用楞次定律来分析.
练习册系列答案
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11.
如图所示,一根不可伸长的轻绳跨过定滑轮悬挂两物体M和m,且M>m,滑轮质量和摩擦力不计,系统由静止开始运动的过程中( )
| A. | M、m各自的机械能分别守恒 | |
| B. | 拉力对M做正功,对m做负功 | |
| C. | M减少的重力势能等于m增加的重力势能 | |
| D. | M减少的机械能等于m增加的机械能 |
19.已知重力加速度为g.质量为m的物体做自由落体运动,下落t秒末重力做功的功率和t秒内重力做功的功率分别为( )
| A. | $\frac{1}{2}$mg2t $\frac{1}{2}$mg2t | B. | mg2t mg2t | C. | $\frac{1}{2}$mg2t mg2t | D. | mg2t $\frac{1}{2}$mg2t |
16.关于圆周运动,以下说法正确的是( )
| A. | 匀速圆周运动是匀速运动 | |
| B. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
| C. | 由于向心加速度始终指向圆心,因此是恒量 | |
| D. | 匀速圆周运动ω、T、n都是恒量,v方向时刻改变 |
3.
面积为S的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框面成θ角,如图所示.当线框从水平位置,以ab为轴顺时针转90°时,穿过abcd面的磁通量变化量△Φ为( )
| A. | BSsinθ+BScosθ | B. | 0 | C. | 2BSsinθ | D. | 2BScosθ |
13.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是( )
| A. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
| B. | 入射光的频率变高,饱和光电流变大 | |
| C. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
20.两个做圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,那么下列说法正确的是( )
| A. | 它们的周期之比为2:3 | B. | 它们的轨道半径之比为1:2 | ||
| C. | 它们的轨道半径之比为2:9 | D. | 它们的周期之比为1:3 |
17.以下关于物理学史说法正确的是( )
| A. | 亚里士多德认为轻、重物体下落一样快 | |
| B. | 伽利略创造了逻辑推理与实验相结合的研究方法 | |
| C. | 卡文迪许测定了万有引力常量 | |
| D. | 牛顿提出了广义相对论 |
18.
如图所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡(粗糙)底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,已知AB之间的水平距离为x,重力加速度为g.小车可视为质点,则下列说法正确的是( )
| A. | 小车克服重力所做的功是mgh | B. | 摩擦力对小车做的功是mgh-Fx | ||
| C. | 合外力对小车做的功是$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 推力F对小车做的功是$\frac{1}{2}$mv2+mgh |