将磁铁缓慢或迅速插入到闭合线圈中的同一位置,不发生变化的物理量是( )
A.感应电动势 |
B.磁通量的变化率 |
C.感应电流 |
D.流过导体横截面的电荷量 |
如图12-2-22所示,两根竖直放置的光滑平行导轨,其下端处于方向垂直于导轨所在平面向里的匀强磁场中,一根金属杆MN与导轨和电阻R构成闭合回路,金属杆与磁场上边界平行,除电阻R外其他电阻不计,金属杆由静止释放后,分析其进入磁场后的运动速度图象可能是( )
图12-2-22
图12-2-23
如图12-2-18所示,线圈L的电阻不计,则( )
图12-2-18
A.S闭合瞬间,A板带正电,B板带负电 |
B.S保持闭合,A板带正电,B板带负电 |
C.S断开瞬间,A板带正电,B板带负电 |
D.由于线圈电阻不计,电容器被短路,上述三种情况下,两板都不带电 |
如图12-2-16所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图12-2-17中感应电流I与线框移动距离x的关系图象正确的是( )
图12-2-16
图12-2-17
用相同导线绕制的边长为或
的四个闭合导线框,以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场,如图所示.在每个线框进入磁场的过程中,
、
两点间的电压分别为
、
、
、
.下列判断正确的是()
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
如图15示电路中,S是闭合的,此时流过灯泡A的电流为i1,流过线圈L的电流为i2,且i1<i2. 在t1时刻将S断开,那么流过灯泡的电流随时间变化的图象是图16中的( )
图15
图16
在如图13所示的电路中,S1和S2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻值与R相等.在电键S接通和断开时,灯泡S1和S2的亮暗顺序是( )
图13
A.接通时,S1先达到最亮,断开时,S1后暗 |
B.接通时,S2先达到最亮,断开时,S2后暗 |
C.接通时,S1先达到最亮,断开时,S1先暗 |
D.接通时,S2先达到最亮,断开时,S2先暗 |
如图12所示的电路中,L是自感系数很大的、用铜导线绕制的线圈,其电阻可以忽略不计.开关S断开瞬间,则( )
图12
A.L中的电流方向不变 |
B.灯泡A要过一会儿才熄灭 |
C.灯泡A立即熄灭 |
D.电容器将放电 |
如图11所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡.将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开,则下列说法中正确的是( )
图11
A.闭合瞬间,两灯同时亮,以后D1熄灭,D2变亮 |
B.闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样 |
C.断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭 |
D.断开时,D2立即熄灭,D1亮一下再慢慢熄灭 |
如图10所示是观察自感现象的电路图,为了观察到断开开关的瞬间灯泡有明显的闪烁现象,除增大线圈的自感系数外,还要考虑线圈电阻RL和小灯泡电阻R,它们之间应满足的关系是 ( )
图10
A.RL>R |
B.RL=R |
C.RL<<R |
D.RL>>R |
制作精密电阻时,为了消除在使用中由于电流的变化引起的自感现象,用电阻丝绕制电阻时采用如图8所示的双线绕法,其道理是( )
图8
A.电路电流变化时,两根线中产生的自感电动势相互抵消 |
B.电路电流变化时,两根线中产生的自感电流相互抵消 |
C.电路电流变化时,两根线圈中的磁通量相互抵消 |
D.以上说法都不正确 |
如图4所示是日光灯的构造示意图.若按图示的电路连接,关于日光灯发光的情况,下列叙述中正确的是( )
A.S1接通,断开S2、S3,日光灯就能正常发光 |
B.S1、S2接通,S3断开,日光灯就能正常发光 |
C.S3断开,接通S1、S2后,再断开S2,日光灯就能正常发光 |
D.当日光灯正常发光后,再接通S3,日光灯仍能正常发光 |
图4
图2所示,A和B是电阻为R的电灯,L是自感系数较大的线圈,当S1闭合、S2断开且电路稳定时,A、B亮度相同,再闭合S2,待电路稳定后将S1断开.下列说法中,正确的是( )
图2
A.B灯立即熄灭
B.A灯将比原来更亮一些后再熄灭
C.有电流通过B灯,方向为c→d
D.有电流通过A灯,方向为b→a
如图7所示是测定自感系数很大的线圈L直流电阻的电路,L两端并联一只电压表,用来测量自感线圈的直流电压.在测量完毕后,将电路解体时应( )
图7
A.先断开S1 |
B.先断开S2 |
C.先拆除电流表 |
D.先拆除电阻R |
试题篮
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