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4.在如图所示的电路中,把灯泡A和带铁芯的线圈L并联在直流电路中,接通电路.待灯泡A正常发光后,断开开关S,以下说法正确的是(  )
A.断开S的瞬间,灯泡立即熄灭
B.断开S的瞬间,通过灯泡的电流方向为从C到D
C.断开S后,肯定会观察到灯泡先闪亮一下再熄灭
D.断开S后,由于条件不足,不能确定灯泡是否闪亮一下再熄灭

分析 当灯泡处于正常发光状态,由线圈电阻与灯泡电阻关系得出其电流关系,迅速断开开关S时,灯泡中原来的电流突然消失,线圈中电流逐渐减小,且要与灯泡组成回路,然后结合线圈的特点分析即可.

解答 解:A、电键断开前,电路稳定,灯A正常发光;电键断开后,线圈中的电流会减小,发生自感现象,线圈成为A、L回路的电源,故灯泡会亮一会后熄灭,故A错误;
B、L由于自感要阻碍自身电流的减小,L中的电流逐渐减小,由于L与灯泡组成回路,L中的电流要经过灯泡,所以灯泡中的电流为反方向,由D到C.故B错误;
C、D、题目中仅仅是灯正常发光,没有告诉灯A与线圈的电阻值的大小关系;若线圈的电阻值比较小,则流过线圈的电流值大于流过灯泡的电流值,所以在断开开关时,灯泡中的电流突然变大,灯泡会闪亮一下,然后熄灭;如果线圈的电阻值与灯泡的电阻值相等,或线圈的电阻值大于灯泡的电阻值,所以线圈的电流值不比灯泡中的电流值大,则灯泡不会闪亮一下,故C错误,D正确.
故选:D

点评 本题是断电自感问题,关键明确线圈中自感电动势的方向是阻碍电流的变化,体现了电流的“惯性”.

练习册系列答案
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A.机械能均逐渐减小B.经最低点时动能相等
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15.如图所示,光滑金属导轨AC、AD固定在水平面内,并处在方向竖直向下、大小为B的匀强磁场中.有一质量为m的导体棒以初速度v0从某位置开始在导轨上水平向右运动,最终恰好静止在A点.在运动过程中,导体棒与导轨始终构成等边三角形回路,且通过A点的总电荷量为Q.已知导体棒与导轨间的接触电阻阻值恒为R,其余电阻不计.则(  )
A.该过程中导体棒做匀减速运动
B.该过程中接触电阻产生的热量为$\frac{1}{2}$mv02
C.开始运动时,导体棒与导轨所构成回路的面积为S=$\frac{QR}{B}$
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(1)物块在木板上滑动时的加速度是多大?
(2)物块能从木板的右端滑下,求物块在木板上滑行的时间是多少?
(3)若在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F,要物体不从木板上滑下,求恒力F的取值范围.

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19.下列物理量中属于标量的是(  )
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C.球A对杆的作用力大小为3mgD.水平转轴对杆的作用力为5mg

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