题目内容
14.| A. | 线圈L中的电流I1立即减为零 | |
| B. | 线圈L的b端电势高于a端 | |
| C. | 小灯泡A中的电流由I1逐渐减为零,方向与I2相反 | |
| D. | 小灯泡A中的电流I2逐渐减为零,方向与原来相反 |
分析 线圈的特点是闭合时阻碍电流的增大,断开时产生一自感电动势相当于电源,与A组成闭合回路,L的右端电势高.当灯泡处于正常发光状态,迅速断开开关S时,灯泡中原来的电流突然减小到零,线圈中电流开始减小,磁通量减小产生感应电动势,产生自感现象,根据楞次定律分析线圈中电流的变化.
解答 解:A、迅速断开开关S时,线圈中电流开始减小,磁通量开始减小产生自感电动势,阻碍电流的减小,则线圈中电流I1逐渐减小为零.故A错误.
B、迅速断开开关S时,线圈产生自感电动势,相当于电源,b端相当正极,a相当于负极,b端电势高于a端.故B正确.
C、D,迅速断开开关S时,灯泡中原来的电流I2突然减小到零,线圈产生的感应电流流过灯泡,灯泡E中电流由Il逐渐减为零,方向与I2相反.故C正确,D错误.
故选:BC
点评 该题考查线圈对电流变化的阻碍作用,做好本类题目的关键是弄清线圈与哪个用电器组成闭合回路,结合线圈特点分析新组成的闭合回路的电流流向.
练习册系列答案
相关题目
5.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r1,向心加速度为a1.已知万有引力常量为G,地球半径为R.下列说法中正确的是( )
| A. | 地球质量M=$\frac{a{R}^{2}}{G}$ | B. | 地球密度ρ=$\frac{3{a}_{1}{r}_{1}^{2}}{4πG{R}^{3}}$ | ||
| C. | 地球的第一宇宙速度为$\sqrt{aR}$ | D. | 向心加速度之比$\frac{{a}_{1}}{a}$=$\frac{{R}^{2}}{{η}^{2}}$ |
6.
如图,物块A、B静置在水平地面上,某时刻起,对B施加一沿斜面向上的力F,力F从零开始随时间均匀增大,在这一过程中,A、B均始终保持静止.则( )
| A. | 地面对A的支持力不变 | B. | 地面对A的支持力减小 | ||
| C. | 物体B受到的摩擦力逐渐增大 | D. | 物体B受到的摩擦力逐渐减小 |
3.
如图所示,民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上沿跑道AB运动,拉弓放箭射向他左侧的固定目标.假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离OA=d.若不计空气阻力的影响,要想命中固定目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则( )
| A. | 箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
| B. | 箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$ | |
| C. | 运动员放箭处离固定目标的距离为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$d | |
| D. | 运动员放箭处离固定目标的距离为$\frac{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{{v}_{2}}$d |
4.
如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连,现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆下降到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹性势能相等.关于小球从A运动到B的过程,下列说法正确的是( )
| A. | 从A到B的过程中,小球动能的变化量与重力做的功相等 | |
| B. | 弹簧弹力对小球先做正功再做负功 | |
| C. | 加速度等于重力加速度g的位置只有一个 | |
| D. | 弹簧弹力的功率为零的位置有三个 |