如图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
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如图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()
A.先断开S1
B.先断开S2
C.先拆除电流表
D.先拆除电阻R
如图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()
A.RL>R
B.RL=R
C.RL<<R
D.RL>>R
在下列四个日光灯的接线图中,S为启动器,L为镇流器,正确的是()
A.A
B.B
C.C
D.D
在制作精密电阻时,为消除使用过程中由于电流的变化而引起的自感现象,采用图所示的双线绕法,其理由是()
A.电路中电流变化时,两股导线中产生的自感电动势互相抵消
B.电路中电流变化时,两股导线中产生的感应电流互相抵消
C.电路中电流变化时,两股导线产生的磁通量的变化量互相抵消
D.电路中电流发生变化时,电流的改变量互相抵消
在图所示电路中,L为电阻很小的线圈,Gl和G2为零点在表盘中央的相同的电流表.当开关S闭合时,电流表Gl指针偏向右方,那么当开关S断开时,将出现下面哪些现象()
A.Gl和G2指针都立即回到零点
B.Gl指针立即回到零点,而G2指针缓慢地回到零点
C.Gl指针缓慢回到零点,而G2指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点
D.Gl指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,而G2指针缓慢地回到零点
如图所示的电路中,灯泡P和灯泡Q是完全相同的灯泡,自感线圈L是直流电阻为零的纯电感,且自感系数L很大,电容器C的电容较大且不漏电,下列判断正确的是()
A.电键S闭合后,P灯亮后逐渐熄灭,Q灯逐渐变亮
B.电键S闭合后,P灯、Q灯同时亮,然后P灯暗,Q灯更亮
C.电键S闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯立即熄灭
D.电键S闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯逐渐熄灭
如图所示,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,在下列中感应电流I与线框移动距离x的关系图象正确的是()
A.A
B.B
C.C
D.D
在如图所示的电路中,D1和D2是两个完全相同的灯泡,其额定电压在数值上约等于电源电动势,电源内电阻可以忽略不计,L是一个自身电阻可以忽略不计而自感系数足够大的线圈.若开关S2断开、S1闭合,两个灯泡都发出较暗的光.若闭合S2,两个灯的亮度变化情况是()
①D1逐渐变亮,后来亮度稳定
②D1逐渐变暗,后来熄灭
③D2逐渐变亮,后来亮度稳定
④D2逐渐变暗,后来熄灭
A.①②
B.②③
C.③④
D.②④
如图所示,L是自感系数很大电阻很小的线圈,若合上或断开开关S1和S2时,可能发生的情况是()
A.S1闭合的瞬间,L1灯逐渐亮起来
B.再合上S2稳定后,L2灯是暗的
C.断开S1的瞬间,L1灯立即熄灭,L2灯亮一下再熄灭
D.断开S1瞬间,L2灯和L1灯过一会儿才熄灭
如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A铰链连接的长度为2a、电阻为R/2的导体棒AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v.则这时AB两端的电压大小为()
A.A
B.B
C.C
D.D
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描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
1905年,爱因斯坦在否定以太假说和牛顿绝对时空观的基础上,提出了两条其本原理,即()和(),创立了相对论。(写出原理名称即可)
变力作功可以用元功积分求解,功有正负,所以功是矢量。
匀速圆周运动的切向加速度为零,法向加速度也为零。( )
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
最简单的振动为(),描述一按余弦规律变化的运动。
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中国的古代个别学者在天文学和力学方面也有突出成就,例如()。