【题目】在如图所示的电路中,L为带有铁芯的自感线圈,线圈的电阻较小,则下列说法正确的是( )
A. S接通的瞬间,灯泡不亮
B. S断开的瞬间,灯泡立即熄灭
C. S断开的瞬间,灯泡亮一会儿才逐渐熄灭
D. S接通以后,灯泡逐渐亮起来
【答案】C
【解析】
当通过自感线圈的电流发生变化时,线圈要产生自感电动势,阻碍线圈电流的变化;当电路稳定后,线圈电流不变,不再产生自感电动势;根据电路图及自感现象的规律分析答题.
AD.由电路图可知,自感线圈与灯泡并联;L是自感系数很大的线圈,它的电阻可忽略不计;接通S的瞬间,由于线圈的电流增加,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的增加,与线圈并联的灯泡两端有电压灯泡立即发光;当电流稳逐渐定时,电流的变化率变小,线圈自感电动势减小,灯两端电压减小,灯逐渐变暗;当电流稳定后,线圈不再产生自感电动势,线圈就是一根导线,由于其电阻忽略不计,灯泡被短路,灯泡熄灭,故AD错误;
BC.断开S时,电路断路,由于线圈的电流减小,线圈产生感应电动势从而阻碍电流的减小,此时线圈相当于电源,它与灯泡构成闭合回路,有电流流过灯泡,因此灯泡不会立即熄灭,而是闪亮一下然后逐渐熄灭,故C正确,B错误;
故选C。
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【题目】如图所示,在水平面(纸面)内虚线MN的右侧存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向竖直向下。虚线MN的左侧放置一边长为L的正方形导体线框abcd,其一条边cd与MN平行。现给导体框一水平向右的恒力F,导体框恰好能够匀速进入磁场中(移动过程中cd始终与MN平行)。已知线框质量为m,电阻为R,线框与水平面的滑动摩擦力大小为,求:
(1)线框进入磁场过程中的速度大小;
(2)线框进入磁场过程中流经线框某一横截面的电荷量。
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【题目】静止在匀强磁场中的原子核X发生α衰变后变成新原子核Y。已知核X的质量数为A,电荷数为Z,核X、核Y和α粒子的质量分别为mX、mY和mα,α粒子在磁场中运动的半径为R。则
A. 衰变方程可表示为B. 核Y的结合能为(mx-my-mα)c2
C. 核Y在磁场中运动的半径为D. 核Y的动能为
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【题目】空间中有一直角坐标系,其第一象限在圆心为、半径为R、边界与x轴和y轴相切的圆形区域内,有垂直于纸面向里的匀强磁场图中未画出,磁感应强度大小为B;第二象限中存在方向竖直向下的场强为E的匀强电场。现有一群质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从圆形区域边界与x轴的切点A处沿纸面上的不同方向射入磁场中,如图所示。已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径均为R,其中沿方向射入的粒子恰好到达x轴上的N点,不计粒子的重力和它们之间的相互作用,求:
粒子射入磁场时的速度大小及ON间的距离;
速度方向与夹角为斜向右上方的粒子到达y轴距O点的距离;
速度方向与夹角为斜向右上方的粒子到达x轴的时间。
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【题目】如图所示,长直导线旁边同一平面内有一矩形线圈abcd,导线中通有竖直向上的电流。下列操作瞬间,能在线圈中产生沿adcba方向电流的是( )
A. 线圈向右平动
B. 线圈竖直向下平动
C. 线圈以ab边为轴转动
D. 线圈向左平动
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【题目】图为一真空光电管的应用电路,其金属材料的极限频率为4.5×1014 Hz,则以下判断中正确的是( )
A. 发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的频率
B. 用频率一定的光照射发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度
C. 用λ=0.5 μm的光照射光电管时,电路中没有光电流产生
D. 光照射时间越长,电路中的电流越大
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【题目】如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙的水平地面上。一条绳跨过定滑轮平行于斜面与物块P连接,一条绳连接小球Q,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°,三条细绳结于O点,P、Q两物体处于静止状态。现缓慢改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态。下列说法正确的是
A. 斜面对物块P的摩擦力一定增大
B. 绳OA的拉力先减小后增大
C. 地面对斜面体的摩擦力方向可能向右
D. 地面对斜面体的支持力等于物块P和斜面体的重力之和
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【题目】如图所示,A、B是某个点电荷电场中的一根电场线,在线上O点放一个自由的负电荷它将沿电场线向B点运动,下列判断中哪些正确的是( )
A.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越小
B.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越大
C.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度大小的变化由题设条件不能确定
D.电场线由A指向B,电荷作匀加速运动
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【题目】(14分)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔。质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:
(1)小球到达小孔处的速度;
(2)极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量;
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间。
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