内容正文:
“四翼”检测评价(+)(2)电路中产生的自感电动势的大小与电流变化率,即电流
变化量和所用时间有关。
1.选B-在自感系数一定的条件下,根据法拉第电磁感应定律,答案:(1)AzA_1(2)电流变化率(电流变化量和所用时间)
则有:通过导体的电流的变化率越大,产生的自感电动势越大,;10.选C变压器采用了电磁互感原理,要防止涡流,A错误;
与电流大小及电流变化的大小无关,A错误,B正确;由公式E日光灯的镇流器采用的是线圈的自感现象,与涡流无关,
=L=,通过线圈的电流为零的瞬间,电动势不一定为零,而B错误;电磁炉中,将炉子中的线圈通以交变电流,线圈将
电流为最大值的瞬间,电动势最小,故C,D错误。
产生变化的磁场,该磁场穿过铁质锅时,在锅底的部分将
产生涡流,所以电磁炉的原理与金属探测器工作原理相
2.选A_在开关合上时,B灯立即变亮;在开关合上瞬时,通
过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,从而阻碍正确;直流电动机是通电导体在磁场中受力,与涡流
灯泡A的电流增大,则A灯慢慢变亮,最后达到正常发光天,D错误。
状态,故A正确;断开开关S的瞬间,由于L的自感电动势选B线圈A中的磁场随S|的闭合而产生,随S_1的断开
的存在,在L和A中的电流会通过L,A,B形成新的回路而消失。当S1闭合时,线圈A中的磁场穿过线圈B,当
维持不变,通过A灯的电流的方向不变,而B灯的电流方闭合,S_1断开时,线圈A在线圈B中的磁场变弱,线圈
向与原电流方向相反,则A、B两灯都会慢慢熄灭;断开开B中有感应电流,B中电流的磁场继续吸引D而起到延
关S的瞬间,因通过两灯的电流大小与充大小
小与原来的电流大小相___时的作用,B正确,A错误;若S_2断开,线圈B中不产生感
应电流而起不到延时作用,若S2闭合,线圈B中有感应电
同,所以两灯会慢慢熄灭,但不会闪亮一下,B、C、D错误流,起到延时作用,C,D错误。
3.选C~由于采用了双线绕法,两股导线中的电流反向,它们2.解析:(1)电路稳定工作时,由于a,b两点的电势相等,导
产生的磁场方向相反,磁通量相互抵消,不论导线中的电流
如何变化,线圈中的磁通量始终为0,不产生自感电动势,线ab上无电流通过。
所以消除了自感现象的影响。,因此通过L的电流为I_L=2R=1A。流过L_1的电流为1
4.选C在图1中断开S_1瞬间,灯A_1突然闪亮,说明断开S_1
前,L_1中的电流大于A_1中的电流,故L_1的阻值小于A_1三点=0.5A。
的阻值,A,B选项均错误;在图2中,闭合S_2瞬间,由于L_2
的自感作用,通过L_s的电流很小,D错误;闭合S,后,最终断开S的瞬间,由于线圈要维持I_1不变,而与L_1组成闭
A。与A_Δ亮度相同,说明两支路电流相等,故R与L_2的阻合回路,因此通过L_1的最大电流为1A。所以此时L_l两
值相同,C项正确端的电压为U=I_LR,=10V。
5.选D_闭合S_,电流通过L流向电流表,由于线圈的自感)断开S前,流过L1的电流为0.5A/
电动势,导致电路中电流慢慢增大,直到一稳定值,A选项不变,且设为正方向,而断开S的瞬间,」
不合题意;闭合S_,电压表示数等于线圈两端的电压为U通过L_1的电流突变为1A,且方向也发
个合题思:”生变化,然后渐渐减小到零,所以它的图
=U外-IR,电路中电流慢慢增大,直到一稳定值,电压表
像如图所示(t。为断开S的时刻)。
示数逐渐减小至稳定值,B选项不合题意;待两电表示数稳
定后,方可读取U、I的值,此时R_0=一,C选项不合题意;:(1)10V(2)见解析
“四翼”检测评价(+―)
若先断开开关S_1或先拆去电流表或先拆去电阻R,由于LAA图电流的方向不变,是直流电,B,C,D选项中电
的自感作用都会使L和电压表组成回路,原先L中有较大1.选A A图电流的方向不变,是直流电,B,C,D选项中电
的电流通过,现在这个电流将反向通过电压表,并产生很大流的大小,方向都做周期性变化,是交流电,B、C、D错误,A
反向电动势,造成电压表损坏,所以实验完毕应先断开开关正确。
S_2,D选项符合题意2.选D从与中性面垂直的位置开始计时,矩形线圈产生的
6.选B当开关S闭合时,流经线圈L的电流方向自左向右。⋮电动势为u=NBSωcosωt,式中N为线圈的匝数,S为线圈
当断开开关S的瞬间,通过线圈1的电流将变小,根据楞的面积,所以电动势大小随时间变化,A错误;根据上面分
次定律可知,感应电流方向与原电流方向相同,也将是自左析的电动势的表达式可知,转轴向左或者向右移动,感应电
向右流,以阻碍原电流减小的变化。在由L、G_2,R及G_1组动势的表达式不变,B,C错误;当线圈从题图中位置转过
成的闭合电路中,感应电流将从G_2的负接线柱流入,因而t=90°时