如圖所示的電路中,L是自感系數(shù)很大的、用銅導線繞制的線圈,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
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某同學在研究電容、電感對恒定電流與交變電流的影響時,采用了如圖所示的電路,其中L1、L2是兩個完全相同的燈泡。當雙刀雙擲開關(guān)置于3、4時,電路與交流電源接通,穩(wěn)定后的兩個燈泡發(fā)光亮度相同。則該同學在如下操作中能觀察到的實驗現(xiàn)象是()
A.當開關(guān)置于1、2時,穩(wěn)定后L1亮、L2不亮
B.當開關(guān)置于3、4時,頻率增加且穩(wěn)定后,L1變亮、L2變暗
C.當開關(guān)從置于1、2的穩(wěn)定狀態(tài)下突然斷開,L1將會立即熄滅
D.當開關(guān)從置于1、2的穩(wěn)定狀態(tài)下突然斷開,L1不會立即熄滅
如圖所示,三個相同的燈泡a、b、c和電阻不計線圈L與內(nèi)阻不計電源連接,下列判斷正確的有()
A.K閉合的瞬間,b、c兩燈亮度不同
B.K閉合的瞬間,a燈最亮
C.K斷開的瞬間,a、c兩燈立即熄滅
D.K斷開之后,a、c兩燈逐漸變暗且亮度相同
如圖所示,電路中A、B是規(guī)格相同的燈泡,L是電阻可忽略不計的電感線圈,那么()
A.合上S,A、B一起亮,然后A變暗后熄滅
B.合上S,B先亮,A逐漸變亮,最后A、B一樣亮
C.斷開S,A立即熄滅,B由亮變暗后熄滅
D.斷開S,B立即熄滅,A閃亮一下后熄滅
如圖所示電路中,A、B為兩相同的小燈泡,L為直流電阻為零的電感線圈,下列說法正確的是()
A.電源為穩(wěn)恒直流電源時,燈泡A、B亮度相同
B.電源為穩(wěn)恒直流電源時,燈泡A比B亮度大
C.電源為正弦交流電源時,燈泡A比B亮度大
D.電源為正弦交流電源時,燈泡A、B亮度相同
如圖所示,有一匝接在電容器C兩端的圓形導線回路,垂直于回路平面以內(nèi)存在著向里的勻強磁場B,已知圓的半徑R=5cm,電容C=20μF,當磁場B以4×10-2T/s的變化率均勻增加時,則()
A.電容器a板帶正電,電荷量為2π×10-9C
B.電容器a板帶負電,電荷量為2π×10-9C
C.電容器b板帶正電,電荷量為4π×10-9C
D.電容器b板帶負電,電荷量為4π×10-9C
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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。
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。
變力作功可以用元功積分求解,功有正負,所以功是矢量。
1702年,法國物理學家()提出絕對零度的概念,他認為任何物體都不能冷卻到這一溫度以下,達到這個溫度時,所有運動都將趨于靜止。
一質(zhì)點在Ox軸上的A、B之間作簡諧運動。O為平衡位置,質(zhì)點每秒鐘往返三次。若分別以x1和x2為起始位置,箭頭表示起始時的運動方向,則它們的振動方程為(1)();(2)()。
愛因斯坦的主要科學成就包括如下哪幾個方面?()
半經(jīng)典的量子力學階段指的是從1900年到1913年,其開始的標志事件是()。
()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。
海森伯建立矩陣力學時,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。