题目内容
8.| A. | 接通时,L1先达到最亮,断开时,L1后暗 | |
| B. | 接通时,L2先达到最亮,断开时,L2后暗 | |
| C. | 接通时,L1先达到最亮,断开时,L1先暗 | |
| D. | 接通时,L2先达到最亮,断开时,L2先暗 |
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:该电路可以看做是左右两部分并联后由串联起来.S刚刚接通时,L上的自感会使提供它的电流慢慢增大.
根据变化电路的特性,L支路上的电流增大时,和它并联的L1上的电流就减小,和它串联的L2上的电流就增大.所以S刚刚接通时L1灯先达到最亮;
S断开时,L和L1构成自感回路,L2不在回路中,所以S断开时,L2立刻熄灭,L1后熄灭.故A正确,BCD错误.
故选:A.
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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18.
如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接u=220$\sqrt{2}$sin100πt(v)的交流电,则( )
| A. | 交流电的频率为100Hz | B. | 通过R2的电流为1A | ||
| C. | 通过R2的电流为$\sqrt{2}$A | D. | 变压器的输入功率为200W |
19.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是( )
| A. | 康普顿效应实验说明了光具有粒子性,不但具有能量,也具有动量 | |
| B. | 处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子 | |
| C. | 结合能越大,原子核越稳定 | |
| D. | 玻尔认为,原子中原子轨道是量子化的,能量也是量子化的 | |
| E. | β衰变中产生的β射线实际上是原子核外电子挣脱原子核形成的 |
16.
如图所示,有两个质量均为m,带等量正、负电荷的小球P、Q,Q被固定在倾角为α的光滑直角斜面的竖直面上,当P小球被放置在与Q小球同一竖直面内且等高位置的斜面上时,P恰好静止,此时它们之间的距离为L,则下列说法正确的是( )
| A. | 将Q球下移一小段距离,P球仍可能静止 | |
| B. | 由题设条件能算出P、Q小球所带的电荷量 | |
| C. | 将Q球沿水平线向左移一小段距离,P球将沿斜面向上移动 | |
| D. | 先设法使P球静止,将Q球置于斜面顶端后,再释放P球,P球将沿斜面下滑 |
3.做自由落体运动的物体,关于重力做功的功率,下列判断正确的是( )
| A. | 平均功率不变,瞬时功率与时间成正比 | |
| B. | 平均功率和瞬时功率都与时间成正比,平均功率的比例系数大 | |
| C. | 平均功率和瞬时功率都与时间成正比,瞬时功率的比例系数大 | |
| D. | 平均功率和瞬时功率都与时间成正比,两者比例系数相同 |
13.
如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度,已知万有引力常量为G,则月球的质量是( )
| A. | $\frac{{l}^{2}}{G{θ}^{3}t}$ | B. | $\frac{{θ}^{3}}{G{l}^{2}t}$ | C. | $\frac{{l}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$ | D. | $\frac{{t}^{2}}{Gθ{l}^{3}}$ |
17.
一物体在沿斜面向上的拉力F作用下由静止开始沿斜面向上运动,如图甲所示.在物体运动过程中,其机械能E与位移x的关系图象如图乙所示,其中曲线上点A处的切线的斜率最大,则( )
| A. | 在x2处物体的速度最大 | |
| B. | 在x1处物体所受拉力最大 | |
| C. | 在x1-x3的过程中,物体的动能先增大后减小 | |
| D. | 在0-x2的过程中,物体的加速度先增大后减小 |
18.一列简谐横波某时刻的波形图如图甲表示,图乙表示介质中某质点此后一段时间内的振动图象,则下列说法正确的是( )

| A. | 若波沿x轴正向传播,则图乙表示P点的振动图象 | |
| B. | 若图乙表示Q点的振动图象,则波沿x轴正向传播 | |
| C. | 若波速是20m/s,则图乙的周期是0.02s | |
| D. | 若图乙的频率是20Hz,则波速是10m/s |