题目内容
6.| A. | 闭合开关S待电路稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭 | |
| B. | 刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等 | |
| C. | 刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等 | |
| D. | 闭合开关S待电路达到稳定,D1熄灭,D2比原来更亮 |
分析 线圈中的电流增大时,产生自感电流的方向更原电流的方向相反,抑制增大;线圈中的电流减小时,产生自感电流的方向更原电流的方向相同,抑制减小,并与灯泡D1构成电路回路.
解答 解:A、S闭合稳定后再断开开关,D2立即熄灭,但由于线圈的自感作用,L相当于电源,与D1组成回路,D1要过一会在熄灭,故A正确;
C、S闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,故B正确C错误;
D、S闭合稳定后,线圈相当于导线把灯1短路,灯D1熄灭,回路中总电阻减小,电流增大,D2比S刚闭合时亮,D正确
本题选错误的,故选:C
点评 线圈中电流变化时,线圈中产生感应电动势;线圈电流增加,相当于一个瞬间电源接入电路,线圈上端是电源正极.当电流减小时,相当于一个瞬间电源,线圈下端是电源正极.
练习册系列答案
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17.一辆汽车在平直公路上行驶时,受到的阻力为其重力的n倍,当其速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为P,重力加速度为g,则该汽车的质量为( )
| A. | $\frac{p}{(a+ng)v}$ | B. | $\frac{(a+ng)v}{p}$ | C. | $\frac{p}{(ng-a)v}$v | D. | $\frac{(ng-a)v}{p}$ |
14.
2014年4月,朝鲜为了应对美韩联合军演,向朝韩边境线上发射多种型号的远程导弹.假定导弹可简化为如下模型,如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,假设导弹仅在地球引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,万有引力常量为G,则下列结论正确的是( )
| A. | 导弹在A点与地面成30度角发射射程最远 | |
| B. | 导弹在C点的速度等于$\root{3}{\frac{GM}{R+h}}$ | |
| C. | 导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | |
| D. | 导弹在A点的发射速度大于7﹒9km/s会击中美国本土 |
11.
图中a、b、c为三物块,M、N为两个轻质弹簧,R为跨过光滑定滑轮的轻绳,它们连接如图并处于静止状态( )
| A. | 可能N处于拉伸状态而M处于压缩状态 | |
| B. | 可能N处于压缩状态而M处于拉伸状态 | |
| C. | 可能N处于不伸不缩状态而M处于拉伸状态 | |
| D. | 可能N处于不伸不缩状态而M处于压缩状态 |
18.竖直悬挂的轻弹簧下连接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示.则迅速放手后( )

| A. | 小球开始向下做匀加速运动 | |
| B. | 弹簧恢复原长时小球加速度不为零 | |
| C. | 小球运动到最低点时加速度等于0 | |
| D. | 小球开始运动到最低点过程中速度一直增加 |
15.电源电动势为6V,内阻为0.2Ω,将该电源与电阻为11.8Ω的用电器连成闭合电路,这时该电源两端的电压是( )
| A. | 6.0V | B. | 5.9V | C. | 1.5V | D. | 1.49V |
16.
用如图所示装置做“验证牛顿第二定律”的实验.实验中小车及砝码的总质量为m1,钩码质量为m2,并用钩码所受的重力作为小车受到的合力,用纸带测出小车运动的加速度.下列说法正确的是( )
| A. | 每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力 | |
| B. | 实验时应先释放小车后接通电源 | |
| C. | 本实验中m1应远大于m2 | |
| D. | 在用图象探究加速度与质量关系时,应用a-$\frac{1}{m}$图象 |