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【题目】如图所示的电路中,D1D2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其阻值与R相同.在开关S接通和断开时,灯泡D1D2亮暗的顺序是 ( )

A. 接通时D1先达最亮,断开时D1后灭

B. 接通时D2先达最亮,断开时D1后灭

C. 接通时D1先达最亮,断开时D1先灭

D. 接能时D2先达最亮,断开时D2先灭

【答案】A

【解析】

解析:当开关S接通时,D1D2应该同时亮,但由于自感现象的存在,流过线圈的电流由零变大时,线圈上产生自感电动势的方向是左边正极,右边负极,使通过线圈的电流从零开始慢慢增加,所以开始瞬时电流几乎全部从D1通过.而该电流又将同时分路通过D2R,所以D1先达最亮,经过一段时间电路稳定后,D1D2达到一样亮.当开关S断开时,电源电流立即为零,因此D2立刻熄灭,而对D1,由于通过线圈的电流突然减弱,线圈中产生自感电动势(右端为正极,左端为负极),使线圈LD1组成的闭合电路中有感应电流,所以D1后灭.

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】多选)如图所示,一个不带电的表面绝缘的导体P正在向带正电的小球Q缓慢靠近,但不接触,也没有发生放电现象,则下列说法中正确的是: ( )

A. B端的感应电荷为负电荷

B. 导体内场强越来越大

C. 感应电荷在C点产生的场强始终大于在B点产生的场强

D. C、B两点的电势始终相同

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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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【题目】如图甲所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量为m的物体,受到沿斜面方向的力F作用,力F按图乙所示规律变化(图中纵坐标是Fmg的比值,力沿斜面向上为正).则物体运动的速度v随时间t变化的规律是下图中的(物体的初速度为零,重力加速度取10m/s2)( )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,

abc是某电场中一条电场线AB上的

三点,且Aa=ab=bc=cB,用φaφbφcEaEbEc

分别表示三点的电势和电场强度大小,

1)若该电场是匀强电场,则φaφbφc的大小关系为 EaEbEc的大小关系为

2)若该电场是A处的点电荷产生的,则φaφbφc的大小关系为 EaEbEc的大小关系为

3)若该电场是B处的点电荷产生的,则φaφbφc的大小关系为

EaEbEc的大小关系为

4)若AB处分别为两个等量异种电荷,则φaφbφc的大小关系为

EaEbEc的大小关系为

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【题目】据英国《每日邮报》916日报道,英式触式橄榄球球员赫普顿斯托尔在伦敦成功挑战地铁速度。他从“市长官邸站”下车,在下一地铁站“景隆街站”顺利登上刚下来的同一节车厢。已知地铁列车每次停站时间(从车门打开到关闭的时间)为ta=20s,列车加速和减速阶段的加速度均为a=1m/s2,运行过程的最大速度为vm=72 km/h。假设列车运行过程中只做匀变速和匀速运动,两站之问的地铁轨道和地面道路都是平直的且长度相同,两站间的距离约为x=400 m,赫普顿斯托尔出站和进站共用时tb=30 s。问:

(1)他在地面道路上奔跑的平均速度至少多大?

(2)郑州地铁一号线最小站间距离约为x'=1000 m,地铁列车每次停站时间为ta'=45 s,按赫普顿斯托尔的奔跑速度,在郑州出站和进站最短共需用时tb'=60 s,列车参数和其它条件相同。试通过计算判断,若赫普顿斯托尔同样以上述平均速度在地面道路上奔跑,能否在这两个车站间挑战成功?

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【题目】如图所示,细绳下悬挂由轻弹簧连接的物体AB,质量均为m。系统处于静止状态,绳和弹簧质量不计。则剪断绳的瞬时,物体AB的加速度aAaB大小分别为(  )

A. aA gaB g B. aA 0aB 0

C. aA gaB 0 D. aA 2gaB 0

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【题目】如图所示,倾角为α=30°的固定粗糙斜面,斜面上相隔为d的平行虚线MN与PQ间有大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向下,一质量m,电阻R,边长L的正方形单匝纯电阻金属线圈,线圈在沿斜面向上的恒力作用下,以速度匀速进入磁场,线圈ab边刚进入磁场和cd边刚要离开磁场时,ab边两端的电压相等。已知磁场的宽度d大于线圈的边长L,线圈与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)线圈有一半面积进入磁场时通过ab边的电荷量q;

(2)恒力F的大小;
(3)线圈通过磁场的过程中,ab边产生的热量Q。

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【题目】如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的质量分别为 mA=lkg、mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3NA、B将会分离.t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于A、B两物块 受力及运动情况的分析,正确的是(  )

A. t=2.0s时刻A、B之间作用力大小为0.6N

B. t=2.0s时刻A、B之间作用力为零

C. t=2.5s时刻AB的作用力方向向左

D. t=0时刻到A、B分离,它们运动的位移为5.4m

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