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18.如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则(  )
A.在电路(a)中,A中的电流反向,并渐渐变暗
B.在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,A中的电流反向,并渐渐变暗
D.在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

分析 电感总是阻碍电流的变化.线圈中的电流增大时,产生自感电流的方向与原电流的方向相反,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L构成电路回路

解答 解:A、在电路a中,断开S,由于线圈阻碍电流变小,导致A将逐渐变暗,电流方向不变.故A错误;
B、在电路a中,由于电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比电阻的电流小,当断开S,A将不会变得更亮,但会渐渐变暗.故B错误;
C、在电路b中,由于电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比线圈的电流小,断开S时,由于线圈阻碍电流变小,导致A将变得更亮且电流反向,然后逐渐变暗.故CD正确;
故选:CD

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,线圈左端是电源正极.当电流减小时,相当于一个瞬间电源,线圈右端是电源正极

练习册系列答案
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3.关于功率公式P=Fv,下列说法正确的是(  )
A.当F是恒力,v是平均速度时,对应的P是平均功率
B.当v是瞬时速度时,对应的P是瞬时功率
C.只适用于物体做匀速直线运动的情况
D.只适用于F与v同方向的情况

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4.下列叙述正确的有(  )
A.天然放射现象说明原子核还具有复杂结构
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小
C.用14 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使其电离
D.${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5 730年,若测得一古生物遗骸中的${\;}_{6}^{14}$C含量只有活体中的$\frac{1}{8}$,则此遗骸距今约有45840年
E.放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的放射性原子核才适用

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6.科学研究中经常利用电场、磁场来改变带电微粒的运动状态.如图甲所示,处有一个带电微粒源可以水平向右发射质量m=3.2×10-9kg,电荷量q=1.6×10-9C,速度v0=0.4m/s的带正电的微粒.N处有一个竖直放置的荧光屏,微粒源正对着荧光屏的正中央O点,二者间距离L=12cm.在荧光屏上以O点为原点,以垂直于纸面向里为x轴正方向,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系,每个方格的边长均为1cm,图乙所示为荧光屏的一部分(逆着微粒运动方向看).在微粒源与荧光屏之间可以施加范围足够大的匀强电场、匀强磁场.忽略空气阻力的影响及微粒间的相互作用,g取10m/s2

(1)若微粒源与荧光屏之间只存在水平向右的匀强电场,电场强度E=32V/m,求带电微粒打在荧光屏上的位置坐标;
(2)若微粒源与荧光屏之间同时存在匀强电场与匀强磁场
a.当电场与磁场方向均竖直向上,电场强度E=20V/m,带电微粒打在荧光屏上的P点,其坐标为(-4cm,0),求磁感应强度B的大小;
b.当电场与磁场的大小和方向均可以调整,为使带电微粒打在荧光屏的正中央,请你提出两种方法并说明微粒的运动情况.

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13.如图所示,A、B、C为等腰棱镜,a、b两束不同频率的单色光垂直AB边射入棱镜,两束光在AB面上入射点关于OO′对称,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是(  )
A.在真空中,a光光速等于b光光速
B.在棱镜中,a光折射率大于b光折射率
C.a光通过棱镜的时间大于b光通过棱镜的时间
D.a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角

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3.如图所示,a是地球的同步卫星,b是位于赤道平面内的近地卫星,c为地面赤道上的物体,已知地球半径为R,同步卫星离地面的高度为h,则(  )
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10.如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R的定值电阻.导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r,与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.则ab中的感应电动势为2V,ab中电流的方向从b向a,若定值电阻R=3.0Ω,导体棒的电阻r=1.0Ω,则电路中的电流为0.5A.

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(2)该物体随地球自转的向心力是多大?(结果均保留2位有效数字)

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