【題目】如圖所示,A、BC是三個完全相同的燈泡,L是一個自感系數(shù)較大的線圈(直流電阻可忽略不計),則(  )

A. S閉合時,A燈立即亮,然后逐漸熄滅

B. S閉合時,B燈立即亮,然后逐漸熄滅

C. 電路接通穩(wěn)定后,三個燈亮度相同

D. 電路接通穩(wěn)定后,S斷開時,C燈逐漸熄滅

【答案】AD

【解析】

AB、電路中燈與線圈并聯(lián)后與燈串聯(lián),再與燈并聯(lián),閉合時,三個燈同時立即發(fā)光,由于線圈的電阻很小,逐漸將燈短路,燈逐漸熄滅,燈的電壓逐漸降低,燈的電壓逐漸增大,燈逐漸變亮,故選項A正確,B錯誤;

C、電路接通穩(wěn)定后,燈被線圈短路,燈熄滅,、并聯(lián),電壓相同,亮度相同,故選項C錯誤。

D、電路接通穩(wěn)定后,斷開時,燈中原來的電流立即減至零,由于線圈中電流要減小,產(chǎn)生自感電動勢,阻礙電流的減小,線圈中電流不會立即消失,這個自感電流通過燈,所以燈過逐漸熄滅,故選項D正確。

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相關習題

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【題目】在實驗室或工廠的高溫爐子上開一小孔,小孔可看做黑體,由小孔的熱輻射特征,就可以確定爐內(nèi)的溫度,如圖所示,就是黑體的輻射強度與其輻射光波長的關系圖象,則下列說法正確的是

A. T1 >T2

B. T1<T2

C. 溫度越高,輻射強度最大的電磁波的波長越長

D. 溫度越高,輻射強度的極大值就越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某學習小組在研究勻變速直線運動的實驗中,用如圖所示的氣墊導軌裝置來測滑塊的加速度,由導軌標尺可以測出兩個光電門之間的距離L,窄遮光板的寬度為d,窄遮光板依次通過兩個光電門的時間分別為.

(1)通過兩個光電門的瞬時速度分別為v1=_______;v2=_______;在計算瞬時速度時應用的物理方法是________(選填極限法”、“微元法控制變量法”).

(2)滑塊的加速度可以表示為_____________(用題中所給物理量表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,標有直角坐標系Oxy的白紙放在水平桌面上,半圓形玻璃磚放在白紙上,圓心在坐標的原點,直徑與x軸重合,OA是畫在白紙上的直線,、是豎直插在直線OA上的兩枚大頭針,是豎直插在白紙上的第三枚大頭針,是直線OAy軸正方向的夾角,是直線y軸負方向的夾角,只要直線OA畫得合適,且的位置取得正確,測得角,便可求得玻璃的折射率n。某同學用上述方法測量玻璃的折射率,在他畫出的直線OA上豎直插上了、兩枚大頭針,但在的區(qū)域內(nèi),不管眼睛放在何處,都無法透過玻璃磚看到、的像。

他應該采取的措施是_____OAy軸正方向的夾角增大減小

若他己透過玻璃磚看到了、的像,并確定了位置,其方法是透過玻璃磚,擋住_______________

若他已正確地測得了的、的值,則玻璃的折射率_______________。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一個內(nèi)壁光滑的氣缸豎直放置,其側壁絕熱,內(nèi)有兩個厚度不計的密閉活塞,將缸內(nèi)理想氣體分成Ⅰ、Ⅱ兩部分;钊鸄導熱且質(zhì)量不計,活塞B絕熱。質(zhì)量為m=10kg。初狀態(tài)整個裝置靜止不動且處于平衡狀態(tài),Ⅰ、Ⅱ兩部分氣體的高度均為l0=12cm,溫度為T0=300K.現(xiàn)保持環(huán)境溫度、外界大氣壓強不變,通過汽缸的導熱底面給Ⅱ氣體加熱至T=600K,同時在活塞A上逐漸添加細砂,保持活塞B的位置始終不變,最終活塞A下降的高度為h(未知)時,兩部分氣體重新處于平衡。已知外界大氣壓強P0=1×105Pa;钊麢M截面積S=1.0×10-3m2,g=10m/s。試求

(Ⅰ)最終氣體平衡時,Ⅱ氣體的壓強

(Ⅱ)活塞A下降的高度h。

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【題目】如圖所示,一個邊長為L的正方形線框固定在勻強磁場(圖中未畫出)中,磁場方向垂直于導線框所在平面,規(guī)定向里為磁感應強度的正方向,向右為導線框ab邊所受安培力F的正方向,線框中電流i沿abcd方向時為正,已知在0~4s時間內(nèi)磁場的磁感應強度的變化規(guī)律如圖所示,則下列圖像所表示的關系正確的是( 。

A.

B.

C.

D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】從同一點沿不同方向拋出質(zhì)量相同的A、B兩球,返回同一高度時,兩球再次經(jīng)過同一點,如圖所示。如果不計空氣阻力,關于兩球的運動,下列說法正確的是

A. 在空中運動時小球A速度的變化率大于小球B速度的變化率

B. 小球A在空中運動的時間大于小球B在空中運動的時間

C. AB兩球落地時速度一定相等

D. 兩球落地時重力做功的功率可能相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根足夠長平行金屬導軌MN、PQ固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上,頂部接有一阻值R=3Ω的定值電阻,下端開口,軌道間距L=1 m。整個裝置處于磁感應強度B=2T的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向上。質(zhì)量m=1kg的金屬棒ab置于導軌上,ab在導軌之間的電阻r=1Ω,電路中其余電阻不計。金屬棒ab由靜止釋放后沿導軌運動時始終垂直于導軌,且與導軌接觸良好。不計空氣阻力影響。已知金屬棒ab與導軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。

(1)求金屬棒ab沿導軌向下運動的最大速度vm;

(2)求金屬棒ab沿導軌向下運動過程中,電阻R上的最大電功率PR

(3)若從金屬棒ab開始運動至達到最大速度過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱總共為1.5J,求流過電阻R的總電荷量q。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在平面直角坐標系中,第Ⅱ、Ⅲ象限軸到直線范圍內(nèi)存在沿軸正方向的勻強電場,電場強度大小,第I、Ⅳ象限以為圓心,半徑為的圓形范圍內(nèi),存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度.大量質(zhì)量為,電荷量的帶正電的粒子從上任意位置由靜止進入電場。已知直線y軸的距離也等于。不計粒子重力,求:

1)粒子進入磁場時的速度大;

2)若某個粒子出磁場時速度偏轉了,則該粒子進入電場時到軸的距離h多大?

3)粒子在磁場中運動的最長時間。

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