【題目】某同學為了驗證斷電自感現(xiàn)象,自己找來帶鐵芯的線圈L、小燈泡A、開關S和電池組E,用導線將它們連接成如圖所示的電路。檢查電路后,閉合開關S,小燈泡發(fā)光;再斷開開關S,小燈泡僅有不顯著的延時熄滅現(xiàn)象。雖經(jīng)多次重復,仍未見老師演示時出現(xiàn)的小燈泡閃亮現(xiàn)象,他冥思苦想找不出原因。你認為最有可能造成小燈泡未閃亮的原因是 ( )
A. 電源的內(nèi)阻較大 B. 小燈泡電阻偏大
C. 線圈L電阻偏大 D. 線圈的自感系數(shù)較大
【答案】C
【解析】試題分析:開關斷開開關時,燈泡能否發(fā)生閃亮,取決于燈泡的電流有沒有增大,與電源的內(nèi)阻無關.故A錯誤.若小燈泡電阻偏大,穩(wěn)定時流過燈泡的電流小于線圈的電流,斷開開關時,根據(jù)楞次定律,流過燈泡的電流從線圈原來的電流逐漸減小,燈泡將發(fā)生閃亮現(xiàn)象.故B錯誤.線圈電阻偏大,穩(wěn)定時流過燈泡的電流大于線圈的電流,斷開開關時,根據(jù)楞次定律,流過燈泡的電流從線圈原來的電流逐漸減小,燈泡不發(fā)生閃亮現(xiàn)象.故C正確.線圈的自感系數(shù)較大,產(chǎn)生的自感電動勢較大,但不能改變穩(wěn)定時燈泡和線圈中電流的大小.故D錯誤.故選C.
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【題目】對于體積變化導致壓強變化現(xiàn)象,從分子動理論的角度分析可得,當一定量氣體的體積減小時,
(1)單位時間內(nèi)撞擊單位面積的次數(shù)怎么變化?
(2)從而導致單位面積上受到的壓力怎么變化?
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【題目】如圖所示,一電荷量q=3×10-4C帶正電的小球,用絕緣細線懸于豎直放置足夠大的平行金屬板電容器中的O點.S合上后,小球靜止時,細線與豎直方向的夾角α=37°.已知兩板相距d=0.1m,電源電動勢E=12V,內(nèi)阻r=2Ω,電阻R1=4Ω,R2=R3= R4=12Ω,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)流過電源的電流強度;
(2)兩板間的電場強度的大。
(3)小球的質(zhì)量;
(4)如電容器電容為30pF,求斷開S后通過R2的電荷量?
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【題目】桌面離地面的高度是0.9 m,坐標系的原點定在桌面上,向上方向為坐標軸的正方向,有A、B兩點離地面的距離分別為1.9 m和0.4 m。那么A、B的坐標分別是 ( )
A. 1 m, 0.5 m B. 1.9 m,0.4 m C. 1 m,-0.5 m D. 0.9 m ,-0.5 m
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【題目】將面積為0.50m2的線圈放在磁感應強度為2.0×10﹣3T的勻強磁場中,線圈平面與磁場方向垂直,則穿過線圈的磁通量是( )
A.1.0×10﹣3Wb
B.0.50×10﹣3Wb
C.0.25×10﹣3Wb
D.0
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【題目】如圖所示,變化的磁場中放置一固定的導體圓形閉合線圈,圖甲中所示的磁感應強度和電流的方向為設定的正方向,已知線圈中感應電流i隨時間t變化的圖象如圖乙所示。則在下圖中磁感應強度B隨時間t變化的圖象可能是 ( )
A. A B. B C. C D. D
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【題目】如圖所示,兩根足夠長、電阻不計且相距L=0.2 m的平行金屬導軌固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上,頂端接有一個額定電壓U=4 V的小燈泡,兩導軌間有一磁感應強度大小B=5 T、方向垂直斜面向上的勻強磁場。今將一根長為2L、質(zhì)量m=0.2 kg、電阻r=1.0 Ω的金屬棒垂直于導軌放置在頂端附近無初速度釋放,金屬棒與導軌接觸良好,金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,已知金屬棒下滑到速度穩(wěn)定時,小燈泡恰能正常發(fā)光,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)金屬棒剛開始運動時的加速度大小。
(2)金屬棒穩(wěn)定下滑時的速度大小。
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【題目】物體從45m高處開始做自由落體運動,g=10m/s2.最后1s內(nèi)的位移是( )
A. 25m; B. 20m; C. 10m; D. 22.5m。
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【題目】如圖所示,在y>0的區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強電場,在y<0的區(qū)域內(nèi)有垂直坐標平面向里的勻強磁場。一電子(質(zhì)量為m、電量為e)從y軸上A點以沿x軸正方向的初速度v0開始運動。當電子第一次穿越x軸時,恰好到達C點;當電子第二次穿越x軸時,恰好到達坐標原點;當電子第三次穿越x軸時,恰好到達D點。C、D兩點均未在圖中標出。已知A、C點到坐標原點的距離分別為d、2d。不計電子的重力。求
(1)電場強度E的大;
(2)磁感應強度B的大小;
(3)電子從A運動到D經(jīng)歷的時間t.
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