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【题目】如图所示的电路中,AB是两个相同的灯泡,自感线圈L的直流电阻很小,下列说法中正确的是(  )

A.闭合电键S接通电路时,AB同时亮

B.闭合电键S接通电路时,B先亮,A后亮

C.待电路稳定后,断开电键S切断电路时,AB都立即熄灭

D.待电路稳定后,断开电键S切断电路时,B先熄灭,A过一会儿才熄灭

【答案】B

【解析】

AB.灯B与电源串联,当电键S闭合时,灯B立即发光。由于通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,A逐渐亮起来,故A错误,B正确;

CD.稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡AB构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,故CD错误。

故选B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平直导线中通有稳恒电流I,导线的正上方处有一电子初速度v0,其方向与电流方向相同,以后电子的运动可能(  )

A.沿路径a运动,半径变小

B.沿路径a运动,半径变大

C.沿路径b运动,半径变小

D.沿路径b运动,半径变大

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【题目】如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。位于磁场边界最低点P处有一粒子源,可以释放质量为m、电荷量为q的带负电粒子,粒子沿位于纸面内的各个方向以相同的速率射入磁场区域。不计粒子的重力和空气阻力,忽略粒子间的相互影响,粒子在磁场内做圆周运动的轨道半径r=2RAC为圆形区域水平直径的两个端点。下列说法中正确的是(  )

A.粒子射入磁场的速率为

B.粒子在磁场中运动的最长时间为

C.不可能有粒子从C点射出磁场

D.若粒子的速率可以变化,则不可能有粒子从A点水平射出

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【题目】如图所示,理想变压器为降压变压器,原线圈通过灯泡L1与正弦式交流电源相连,副线圈通过导线与两个相同的灯泡L2L3相连,开始时开关S处于断开状态。当S闭合后,所有灯泡都能发光,下列说法中正确的是

A.灯泡L1L2中的电流有效值可能相等

B.灯泡L2两端的电压变小

C.灯泡L1变亮,灯泡L2的亮度不变

D.电源的输出功率不变

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【题目】一个带正电的试探电荷,仅在电场力作用下在x 轴上从运动,其速度v 随位置x 变化的图象如图所示,由图象可知( )

A. x=-x=0 是匀强电场

B. x=0 x=,电场强度逐渐増大

C. x 轴上,x=0 处电势最低

D. x=-x=的过程中,电荷的电势能先增大后减小

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【题目】如图所示,某种材料制成的半球体,左侧面镀有水银,CD为半球底面直径,O为球心,直线OB垂直CD,且与半球面交于B点。现有一单色光平行BO方向从半球面上的A点射入半球,经CD面反射后恰好从B点射出半球。半球的半径为R,入射时单色光线与OB的距离d=R,透明半球对该单色光的折射率,不考虑单色光在B点的反射。

①求单色光从B点射出时的折射角

②已知光在真空中的传播速度为c,求单色光在半球内传播的总时间t

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【题目】两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻,将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,除电阻R外其余电阻不计,现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(

A.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为ab

B.金属棒向下运动时弹簧弹力和安培力一直在增大

C.金属棒运动过程中所受安培力的方向始终与运动方向相反

D.金属棒减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能

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【题目】质量为2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ0.2,重力加速度g10 m/s2,则下列说法正确的是(  )

A. x1 m时速度大小为2 m/s

B. x3 m时物块的加速度大小为2.5 m/s2

C. 在前4 m位移过程中拉力对物块做的功为9 J

D. 在前4 m位移过程中物块所经历的时间为2.8 s

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【题目】一个细小金属圆环,在范围足够大的磁场中竖直下落,磁感线的分布情况如图,其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上开始时圆环的磁通量为,圆环磁通量随下落高度变化关系为为比例常数,)。金属圆环在下落过程中的环面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值称为收尾速度,该金属环的收尾速度为,已知金属圆环的电阻为,忽略空气阻力,关于该情景,以下结论正确的有(  )

A.金属圆环速度稳定后,金属圆环产生的平均感应电动势大小为

B.金属圆环速度稳定后,金属圆环的热功率

C.金属圆环的质量

D.金属圆环速度稳定后,金属圆环受到安培力的合力时刻改变

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