如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关。这个电路,下列说法中正确的是( )
| A.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等 |
| B.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等 |
| C.闭合开关S待电路达到稳定,D2熄灭,D1比原来更亮 |
| D.闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭 |
在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的 9个质点,相邻质点间的距离均为 L,如图(a)所示。一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示的波形,则该波的()
| A.周期为Δt,波长为8 L | B.周期为 Δt,波长为8 L |
C.周期为 Δt,波速为![]() ![]() |
D.周期为Δt,波速为![]() |
劲度系数为20N/cm的弹簧振子,它的振动图象如图所示,在图中A点对应的时刻()
| A.振子所受的弹力大小为0.5N,方向指向x轴的负方向 |
| B.振子的速度方向指向x轴的正方向 |
C.在0~4s内 振子作了1.75次全振动 |
| D.在0~4s内振子通过的路程为0.35cm,位移为0 |
1905年爱因斯坦提出狭义相对论,狭义相对论的出发点是以两条基本假设为前提的,这两条基本假设是()
| A.同时的绝对性与同时的相对性 | B.运动的时钟变慢与运动的尺子缩短 |
| C.时间间隔的绝对性与空间距离的绝对性 | D.相对性原理与光速不变原理 |
在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止。若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2。当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek。在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,电场力大小为F1;E2对滑块的电场力做功为W2,电场力大小为F2则:
| A.F1=F2 | B.4F1=F2 |
| C.W1=0.25Ek W2=0.75Ek | D.W1=0.20Ek W2=0.80Ek |
如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线)。两线圈在距磁
场上界面
高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面。运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界。设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2。不计空气阻力,则:
| A.v1 <v2,Q1< Q2 | B.v1 =v2,Q1= Q2 |
| C.v1 <v2,Q1>Q2 | D.v1 =v2,Q1< Q2 |