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如图所示,D1和D2是两个相同的灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻与R相同,下列说法中正确的是

[  ]

A.线圈L中的电流变化越快,则其自感系数越大,自感电动势也越大

B.电键S接通时D1先达最亮,断开时后暗

C.电键S接通时D2先达最亮,断开时后暗

D.从S接通到断开,D1和D2始终一样亮

答案:B
解析:

有的同学错认为A对.原因是不懂得自感现象的原因和决定自感电动势及自感系数的因素.首先要弄清产生自感现象和其他电磁感应现象的异同点:共同点都是由于穿过线圈的磁通量发生变化所产生的电磁感应现象;自感电动势和其他感应电动势一样,跟穿过线圈的磁通量变化的快慢有关系;不同点是产生自感现象的线圈中的磁场是由线圈本身的电流产生的,穿过线圈的磁通量变化的快慢跟电流变化的快慢有关;而产生其他电磁感应现象的线圈中的磁场是外加的磁场.决定自感电动势大小的因素是线圈中电流变化的快慢和自感系数的大小.自感系数跟线圈的材质、形状、长度、匝数、铁芯等因素有关,与电流变化快慢无关.对同一线圈,电流变化越快,产生自感电动势越大;电流不变,自感电动势为零;对不同线圈,电流变化快慢相同,自感系数越大,自感电动势越大,可见A不对.当电键S接通时,线圈产生的自感电动势起阻碍电流增大的作用,使流过线圈L的电流将由零开始逐渐增加,因而开始时电流几乎全部由D1通过;而该电流又同时通过D2和R,使D2的电流小于D1,故D1先达最亮.当S断开时,D2立刻熄灭,而由于线圈L产生的自感电动势阻碍电流减小的作用,使L和D1构成的闭合回路仍有感应电流,将维持D1亮一段时间,所以D1后暗,可见B正确,C不正确.虽然在S接通电流达稳定后线圈L无自感现象产生,D1和D2一样亮,但是S接通、断开时线圈都有自感现象产生,D1和D2就不一样亮了,故D也不正确.


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(2013?南通一模)回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是(  )

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A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大

B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短

C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子

D.质子第n次被加速前后的轨道半径之比为

 

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回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是(  )
A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大
B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短
C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子
D.质子第n次被加速前后的轨道半径之比为
n-1
n
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回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。
(1)当今医学影像诊断设备PET/CT谌称“现代医学高科技之冠”,它在医疗诊断中,常利用能放射正电子的同位素碳11作示踪原子。碳11是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氮14获得,同时还产生另一粒子,试写出核反应方程,若碳11的半衰期τ为20 min,经2.0 h剩余碳11的质量占原来的百分之几?(结果取2位有效数字)
(2)回旋加速器的原理如图所示,D1和D2是两个中空的半径为R的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为f的交流电源上,位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略,重力不计),它们在两盒之间被电场加速,D1、D2置于与盒面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中,若质子束从回旋加速器输出时的平均功率为P,求输出时质子束的等效电流I与P、B、R、f的关系式(忽略质子在电场中的运动时间,其最大速度远 小于光速)。
(3)试推理说明:质子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差△r是增大、减小还是不变?

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A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大
B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短
C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子
D.质子第n次被加速前后的轨道半径之比为

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