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4.如图所示,电感线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,LA、LB是两个相同的灯泡,且在下列实验中不会烧毁,电阻R2的阻值约等于R1的两倍,则(  )
A.闭合开关S时,LA、LB同时达到最亮,且LB更亮一些
B.闭合开关S时,LB立刻亮起来,LA缓慢变亮,且最后LA更亮一些
C.断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB马上熄灭
D.断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB闪亮后才慢慢熄灭

分析 线圈中的电流变化时,会产生自感电动势,阻碍电流变化,自感电动势方向与电流方向关系为“增反减同”.

解答 解:A、B、闭合开关S时,LB与电阻串联,立即就亮;而LA与线圈串联,电流只能缓慢增加,故慢慢亮起来;由于电阻R2的阻值约等于R1的两倍,所以且最后LA更亮一些.故A错误,B正确;
C、D、断开开关S时,线圈与两个电阻和两个灯泡构成闭合回路,电流只能缓慢减小;但由于开始时是通过灯泡B的电流小,故LA慢慢熄灭,LB闪亮后才慢慢熄灭,故C错误,D正确;
故选:BD.

点评 本题是通电自感和断电自感问题,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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14.如图所示,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为100:1.若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中R1为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),R2为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是(  )
A.在t=0.005s时,电压表的示数约为50.9V
B.变压器原、副线圈中的电流之比为100:1
C.R1温度降低时,适当增大R2可保持R1两端的电压不变
D.R1温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大

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15.密立根油滴实验原理如图所示.两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,板间电压为U,形成竖直向下场强为E的匀强电场.用喷雾器从上板中间的小孔喷入大小、质量和电荷量各不相同的油滴.通过显微镜可找到悬浮不动的油滴,若此悬浮油滴的质量为m,则下列说法正确的是(  )
A.悬浮油滴带正电
B.悬浮油滴的电荷量为$\frac{mg}{U}$
C.增大场强,悬浮油滴将向上运动
D.油滴的电荷量不一定是电子电量的整数倍

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12.甲乙两物体在同一条直线上同时同地沿同一方向运动,甲初速度为6m/s,由于摩擦做匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2;乙做初速度为为零,加速度为1m/s2的匀加速直线运动.求:
(1)甲物体能运动多远?
(2)乙此后经多长时间追上甲?
(3)乙追上甲之前两物体最大距离是多少.

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19.在物理学的发展过程中,科学家们应用了许多研究方法,以下关于物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.根据速度的定义式$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元法
B.“合力”“总电阻”“交流电的有效值”用的是等效替代的方法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了假设法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了极限思想法

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9.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子无规则的运动
B.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大
C.热量不可能从低温物体传到高温物体
D.外界对物体做功,物体的内能不一定增加
E.气体的温度变化时,其分子间势能不一定随之改变

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16.如图(甲)所示,一倾角为37°的传送带以恒定速率运行.现将一质量m=2kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对传送带的速度随时间变化的关系如图(乙)所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体与传送带间的动摩擦因数;
(2)0~10s内物体机械能增量及因与传送带摩擦产生的热量Q.

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13.一水平抛出的小球落到一倾角为θ=30°的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为(  )
A.$\sqrt{3}$B.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$C.$\frac{1}{2}$D.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$

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14.场源电荷Q=+2×10-4C,检验电荷q=-2×10-5C,它们相距r=2m而静止,且都在真空中,如图所示.求:
(1)q受到电场力的大小及方向;
(2)q所在的B点的场强EB的大小及方向.

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