如圖所示,a、b是兩個相同的小燈泡. 燈泡電阻為r,r>R.L是一個自感系數(shù)相當大的線圈,它的電阻跟R相等.由于自感現(xiàn)象,開關S接通和斷開時,下列說法中正確的是()
A. 開關接通時,看到a先亮,b后亮
B. 開關斷開時,看到b先熄滅,a先閃亮一下再熄滅
C. 開關接通時,Ia=Ib
D. 開關斷開時,Ia=Ib
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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
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
最新試題
中國的古代個別學者在天文學和力學方面也有突出成就,例如()。
()之間的爭論持續(xù)了將近30年之久,爭論的焦點是關于不確定性關系。
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。
勻速圓周運動的切向加速度為零,法向加速度也為零。( )
質量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.
最簡單的振動為(),描述一按余弦規(guī)律變化的運動。
物質波的波函數(shù)不同于經典波的波函數(shù),物質波的波函數(shù)只是為了定量地描述微觀客體的運動狀態(tài),而引入的一個數(shù)學量,它本身()。
1834年,()提出了積分形式的變分原理,積分形式變分原理的建立對力學的發(fā)展,無論在近代或現(xiàn)代,無論在理論上或應用上,都具有重要的意義。
按照相對論的觀點,同時性是(),因此長度的測量也必定是()。
英國化學家()通過認真地分析,區(qū)分出熱量和溫度是兩個不同的概念,并由此提出了比熱容的理論。