6.如圖(a)、(b)所示的電路中,電阻R和自感線圈L的電阻值都較小,且小于燈A的電阻,接通S,使電路達到穩(wěn)定,燈泡A發(fā)光,然后斷開S,則( 。
A.在電路(a)中,A中的電流反向
B.在電路(a)中,A將先變得更亮,然后漸漸變暗
C.在電路(b)中,A中的電流反向
D.在電路(b)中,A將先變得更亮,然后漸漸變暗

分析 電感總是阻礙電流的變化.線圈中的電流增大時,產(chǎn)生自感電流的方向更原電流的方向相反,抑制增大;線圈中的電流減小時,產(chǎn)生自感電流的方向更原電流的方向相同,抑制減小,并與燈泡構(gòu)成電路回路.

解答 解:A、在電路(a)中,L與A串聯(lián),電流是相等的,斷開S,由于自感,線圈阻礙電流變小,導(dǎo)致A將逐漸變暗,電流的方向不變.故A錯誤,B錯誤;
C、在電路(b)中,L與A并聯(lián),斷開S時,原來流過A的電流立即消失;由于線圈產(chǎn)生自感,自感電流將從右向左流過A,與A中電流的方向相反.故C正確;
D、在電路(b)中,由于電阻R和自感線圈L的電阻值都很小,所以通過燈泡的電流比線圈的電流小,斷開S時,由于線圈阻礙電流變小,導(dǎo)致A將變得更亮,然后逐漸變暗.故D正確.
故選:CD

點評 線圈中電流變化時,線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢;線圈電流增加,相當于一個瞬間電源接入電路,線圈左端是電源正極.當電流減小時,相當于一個瞬間電源,線圈右端是電源正極.

練習冊系列答案
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17.如圖所示為電流熔斷器(保險絲),它的關(guān)鍵部位熔絲是由電阻率較大而熔點較低的合金制成的.熔絲會在電流異常升高到一定值時熔斷,從而起到保護電路的作用.若熔絲的電阻為R,流過電流為I,則經(jīng)過時間t產(chǎn)生的熱量為( 。
A.IRtB.IRC.I2RD.I2Rt

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18.如圖所示,在“探究力的平行四邊形定則”的實驗中,利用了等效性原理,其等效性是指(  )
A.兩個彈簧秤拉時彈簧秤發(fā)生相同的形變
B.一個彈簧秤拉和兩個彈簧秤拉時簧秤發(fā)生相同的形變
C.一個彈簧秤拉和兩個彈簧秤拉時橡皮筋伸長的長度相等
D.一個彈簧秤拉和兩個彈簧秤拉時橡皮筋與細繩套的結(jié)點位置相同

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1.如圖所示,一閉合金屬圓環(huán)用絕緣細繩掛于O點,將圓環(huán)拉離平衡位置并釋放,圓環(huán)擺動過程中經(jīng)過勻強磁場區(qū)域,則(空氣阻力不計)( 。
A.圓環(huán)向右穿過磁場后,不能擺至原高度
B.在進入和離開磁場時,圓環(huán)中均有感應(yīng)電流
C.圓環(huán)進入磁場后離最低點越近速度越大,感應(yīng)電流也越大
D.圓環(huán)最終將靜止在最低點

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.在做切割磁感線運動產(chǎn)生感應(yīng)電流的時候,該感應(yīng)電流會不會同時感受到同一磁場的安培力?若存在,請定性解釋該安培力與產(chǎn)生感應(yīng)電流的切割運動的力的大小方向關(guān)系.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.如圖所示,無限長的光滑金屬導(dǎo)軌PQ、MN固定在水平面上,導(dǎo)軌間距為l,磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場穿過導(dǎo)軌平面.兩根長均為l、質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒a、b放在導(dǎo)軌上,且兩者相距較遠,初始時b棒被束縛,給a棒一個水平向右的速度v0,當a棒的速度減為$\frac{{v}_{0}}{2}$時,解除對b棒的束縛,不計導(dǎo)軌電阻,兩金屬棒在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直.求:
(1)解除對b棒束縛前,a棒通過的位移x和棒中流過的電荷量q;
(2)從解除對b棒束縛到兩棒距離最近的過程中中,每根棒產(chǎn)生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,電阻為R,其他電阻均可忽略,ef是一電阻不計的水平放置的導(dǎo)體棒,質(zhì)量為m,棒的兩端分別與ab、cd保持良好的接觸,又能沿框架無摩擦下滑,整個裝置放在與框架垂直的勻強磁場中,當ef從靜止下滑經(jīng)一段時間后閉合S,則S閉合后( 。
A.ef的加速度可能小于g
B.ef的加速度一定大于g
C.ef最終速度隨S閉合時刻的不同而不變
D.ef的機械能與回路內(nèi)產(chǎn)生的電能之和一定增大

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16.河寬為d,河水流速恒為v1,小船在靜水中的速度大小為v2,小船過河達到對岸最短路程為x,則( 。
A.當v1<v2時,x=dB.當v1<v2時,x=$\frac{{v}_{1}d}{{v}_{2}}$
C.當v1>v2時,x=$\frac{{v}_{1}d}{{v}_{2}}$D.當v1>v2時,x=$\frac{{v}_{2}d}{{v}_{1}}$

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