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18.如图所示,L为自感系数较大的线圈,电路稳定时小灯泡A恰好正常发光.下列操作中出现的现象判断正确的是(  )
A.闭合开关S,灯A立即正常发光
B.闭合开关S,灯A慢慢变亮,直到正常发光
C.稳定后,突然断开开关S,灯A突然闪亮一下再慢慢熄灭
D.稳定后,突然断开开关S,灯A立即熄灭

分析 当闭合开关S,线圈中电流要增大,会产生自感现象,阻碍电流的增大,所以灯A慢慢变亮,直到正常发光;当断开电键的瞬间,线圈中电流要减小,会产生自感现象,若断开电键后,线圈、灯泡能构成回路,则灯泡不会立即熄灭,若线圈、灯泡不能构成回路,则灯泡立即熄灭.

解答 解:A、闭合开关S,线圈中电流要增大,会产生自感现象,阻碍电流的增大,所以灯A慢慢变亮,直到正常发光.故A错误,B正确;
C、当断开开关S的瞬间,线圈产生自感电动势,但是线圈与灯泡A在开关断开后,不能形成回路,则没有自感电流,灯A立即熄灭.故D正确,C错误.
故选:BD

点评 自感是一种特殊的电磁感应现象,遵守楞次定律和法拉第电磁感应定律,利用这个定律进行判断即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组的同学想利用刻度尺(无其他测量仪器)测出小铁块与桌面的动摩擦因数μ,小华的设计如图,倾斜的木板通过一小段弧形轨道与桌面连接,从木板上某一位置释放小铁块,小铁块从木板上滑下后沿桌面滑行,最终从桌子边缘抛出去.
(1)测出木板底部离桌子边缘的距离L,桌子边缘离地的高度H,小铁块的落地点到桌子边缘的水平距离S
(2)改变倾斜的木板离桌子边缘的距离(不改变木板的倾斜程度),并保证每次从木板的同一位置释放小铁块.重复步骤(1)的测量.
(3)利用图象法处理数据:若以L为纵轴,则应以s2为横轴拟合直线(在“s、$\frac{1}{s}$、s2、$\frac{1}{{s}^{2}}$”中选择填写).
(4)若图象横轴和纵轴上的截距分别为a和b,则求得μ=$\frac{a}{4bH}$(已知当地的重力加速度为g).
(5)由上述数据还可求得小铁块滑到木板底端的速率v=$\sqrt{\frac{ag}{2H}}$.

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9.一个气球以5m/s的速度从地面匀速竖直上升,经过30s从气球上掉下一个物体,问从这时起物体要经过多长时间才能落回到地面?(不计空气阻力,g取10m/s2

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6.在如图所示的电路中.电阻R1标有“6Ω  1A”,R2标有“3Ω  1.2A”,电流表A1、A2的量程均为0~3V,电压表量程均为0~15V,在a、b间接入电压可调的电源,闭合电建S后,为保证R1、R2均不损坏,则允许的最大电源电压是3.6V,此时通过电流表A1的电流为1.8A.

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13.以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是(  )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
E.自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用14C来测定年代

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下面关于光的波粒二象性的说法中,不正确的说(  )
A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性
B.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著
C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性
D.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,质量为1kg的物体A从倾角为30°的光滑斜面上由静止开始下滑,(g取10m/s2)问:
(1)重力在前3s内的功率为多少?
(2)重力在第3s末的功率为多少?

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7.如图所示,长L=0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为m=3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为v=2m/s.取g=10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24N
B.小球通过最高点时,对杆的压力大小是6N
C.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N
D.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24N

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8.一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替(该圆称为曲率圆).如图(a)所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径R叫做A点的曲率半径.现将一物体沿与水平面成α角的方向以速度v0抛出,如图(b)所示.求其在轨迹最高点P处的曲率半径R1与抛出时候的曲率半径R2

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