如圖電路中,p、Q兩燈相同,L的電阻不計,則()
A.S斷開瞬間,P立即熄滅,Q過一會才熄滅
B.S接通瞬間,P、Q同時達正常發(fā)光
C.S斷開瞬間,通過P的電流從右向左
D.S斷開瞬間,通過Q的電流與原來方向相反
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兩只相同的白熾燈L1和L2,分別與電容器C和電感線圈L串聯(lián),接在如圖所示的電路中。將a、b接在電壓最大值為Um、頻率為f的正弦交流電源E1兩極之間時,兩只燈泡都發(fā)光,且亮度相同。若更換一個新的正弦交流電源E2后,燈L2的亮度高于燈L1的亮度。則新電源E2的電壓最大值和頻率可能是()
A.電壓的最大值仍為Um,而頻率大于f
B.電壓的最大值仍為Um,而頻率小于f
C.電壓的最大值大于Um,而頻率仍為f
D.電壓的最大值小于Um,而頻率仍為f
如圖所示,當(dāng)交流電源的電壓為220V,頻率為50Hz時,三只燈泡,L1、L2、L3亮度相同。若保持交流電源的電壓不變,只將其頻率變?yōu)?00Hz,則()
A.L1、L2、L3的亮度都比原來亮
B.只有L1的亮度比原來亮
C.只有L2的亮度比原來亮
D.只有L3的亮度比原來亮
兩個相同的白熾燈泡L1和L2接到如圖所示的電路中,燈L1與電容器串聯(lián),燈L2與電感線圈串聯(lián).當(dāng)a、b間接電壓最大值為Um、頻率為f的正弦交流電源時,兩燈都發(fā)光,且亮度相同.在a、b間更換一個新的正弦交流電源后,燈L1的亮度低于燈L2的亮度。新電源的電壓最大值和頻率可能是:()
A.最大值仍為Um,而頻率大于f
B.最大值仍為Um,而頻率小于f
C.最大值大于Um,而頻率仍為f
D.最大值小于Um,而頻率仍為f
如圖所示電路中,L是自感系數(shù)足夠大的線圈,它的電阻可忽略不計,D1和D2是兩個完全相同的小燈泡.將電鍵K閉合,待燈泡亮度穩(wěn)定后,再將電鍵K斷開,則下列說法中正確的是()
A.閉合瞬間,兩燈同時亮,以后D1熄滅,D2變亮
B.閉合瞬間,D1先亮,D2后亮,最后兩燈亮度一樣
C.斷開時,兩燈都亮一下再慢慢熄滅
D.斷開時,D2立即熄滅,D1亮一下再慢慢熄滅
如圖所示的電路中,L是自感系數(shù)很大的、用銅導(dǎo)線繞制的線圈,其電阻可以忽略不計.開關(guān)S斷開瞬間,則()
A.L中的電流方向不變
B.燈泡A要過一會兒才熄滅
C.燈泡A立即熄滅
D.電容器將放電
最新試題
海森伯建立矩陣力學(xué)時,他是基于要拋棄()之類的概念的,但是在描述微觀現(xiàn)象時,仍然在使用這些概念。
通常把動理論的復(fù)活歸功于德國化學(xué)家()。
質(zhì)量m=6kg的物體,在一光滑路面上作直線運動,t=0時,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 時物體的速度為3m/s.
描述圓周運動的物理量中,切向加速度反映的是線速度方向變化的快慢。
1905年,愛因斯坦在否定以太假說和牛頓絕對時空觀的基礎(chǔ)上,提出了兩條其本原理,即()和(),創(chuàng)立了相對論。(寫出原理名稱即可)
如下圖,在一橫截面為圓面的柱形空間,存在著軸向均勻磁場,磁場隨時間的變化率>0。在與B垂直的平面內(nèi)有回路ACDE。則該回路中感應(yīng)電動勢的值εi=();εi的方向為()。(已知圓柱形半徑為r,OA=,θ=30°)
不確定關(guān)系給我們指出了使用經(jīng)典粒子概念的一個限度,這個限度用()來表征的,可以說,它給出了宏觀與微觀的界限。
()之間的爭論持續(xù)了將近30年之久,爭論的焦點是關(guān)于不確定性關(guān)系。
按照相對論的觀點,同時性是(),因此長度的測量也必定是()。
根據(jù)牛頓運動定律可知()