如图所示,L1和L2是两个相同灯泡,L是一个自感系数非常大的线圈,其阻值与电阻R相同。如果最初S1是闭合的、S2是断开的。那么,可能出现的情况是()
A.刚闭合S2时, L1灯中的电流最大
B.闭合S2后再断S2时,L1灯和L2灯同时熄灭
C.闭合S2以后,L2灯变亮,L1灯由亮变暗
D.刚一闭合S2,L2灯就立即亮,而L1灯则延迟一段时间才亮
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A.温度变化相同,吸热相同
B.温度变化相同,吸热不同
C.温度变化不同,吸热相同
D.温度变化不同,吸热也不同
图中的小灯泡A、B完全相同,带铁心的线圈L的自感系数很大,但电阻可忽略不计,则()
A.S闭合瞬间,A灯不亮,B灯立即亮
B.S闭合瞬间,B灯不亮,A灯立即亮
C.S闭合瞬间,A、B灯都立即亮
D.稳定后再断开S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯亮一下后熄灭
A.330J
B.680J
C.719J
D.223J
如图所示,电路中A、B是规格相同的灯泡,L是自感系数较大且直流电阻可忽略不计的线圈,那么()
A.闭合S,A、B同时亮,然后A变暗后熄灭
B.闭合S,B先亮,A逐渐变亮,最后A、B亮度相同
C.断开S,A和B均闪亮一下后熄灭
D.断开S,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭
A.相同
B.不相同,前一种情况做功较大
C.不相同,后一种情况做功较大
D.做功大小无法判断
如图所示,电感线圈L的直流电阻RL=1Ω,小灯泡A的电阻R=5Ω,闭合开关S,待电路稳定后再断开开关,则在断开开关S的瞬间,小灯泡A()
A.立即熄灭
B.闪亮一下再逐渐熄灭
C.逐渐熄灭
D.以上三种情况都有可能
A.相同
B.不相同,前一种情况吸热多
C.不相同,后一种情况吸热较多
D.吸热多少无法判断
A.从外界吸热和内能的增量均相同
B.从外界吸热和内能的增量均不相同
C.从外界吸热相同,内能的增量不相同
D.从外界吸热不同,内能的增量相同
A.RT1ln(V2/V1)
B.RT1ln(V1/V2)
C.p1(V2-V1)
D.p2V2-p1V1
如图所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,A、B为两个相同的灯泡,以下结论正确的是()
A.闭合S时,A先亮,B后亮
B.闭合S时,A、B同时亮,然后B熄灭,A变亮
C.断开S时,A变亮,B熄灭
D.断开S时,A熄灭,B变亮
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()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
以()作为主导思想的热学分支之一是量热学。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
量子力学的发展简史可分为()两个阶段。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
1702年,法国物理学家()提出绝对零度的概念,他认为任何物体都不能冷却到这一温度以下,达到这个温度时,所有运动都将趋于静止。
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。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
质量m=6kg的物体,在一光滑路面上作直线运动,t=0时,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 时物体的速度为3m/s.