如图14-2-21所示,线圈的自感系数为3 μH,在线圈的中间有抽头2,电容器的电容可在300 pF—150 pF之间变化,S为转换开关,求此回路的最大周期和最大频率.
图14-2-21
如图是LC振荡电路产生的振荡电流随时间变化的图象,则( )
A.t1时刻电容器充电完毕 | B.t2时刻电场能最大 |
C.t1到t2时刻电场能向磁场能转化 | D.t3时刻电场能最大 |
如图14-2-18所示,平行板电容器和电池组相连.用绝缘工具将电容器两板间的距离逐渐增大的过程中,关于电容器两极板间的电场和磁场,下列说法中正确的是( )
图14-2-18
A.两极板间的电压和场强都将逐渐减小 |
B.两极板间的电压不变,场强逐渐减小 |
C.两极板间将产生顺时针方向的电流 |
D.两极板间将产生逆时针方向的电流 |
一平行板电容器和一个线圈组成LC振荡电路,要减小发射电磁波的波长,可采用的做法是( )
A.增大电容器两极板间的距离 | B.减小电容器两极板间的距离 |
C.减小电容器两极板的正对面积 | D.在电容器两极板间加入电介质 |
如图14-2-17(a)所示LC振荡电路中电容器极板上的电荷量随时间变化如图(b)所示,则( )
图14-2-17
A.a、c两时刻电路中电流最大,方向相同 |
B.a、c两时刻电路中电流最大,方向相反 |
C.b、d两时刻电路中电流最大,方向相同 |
D.b、d两时刻电路中电流最大,方向相反 |
在LC振荡电路中,电容器放电时间的长短决定于( ).
A.充电电压的大小 |
B.电容器带电荷量的多少 |
C.放电电流的大小 |
D.电容C和电感L的数值 |
在LC振荡电路中某时刻电容器两极板间的电场线方向和穿过线圈的磁感线方向如图14-2-16所示,这时有( )
图14-2-16
A.电容器正在放电 |
B.电路中电流强度在减小 |
C.电场能正在转化为磁场能 |
D.线圈中产生的自感电动势在减小 |
在LC振荡电路中,L是电感线圈的自感系数,C是由a和b两板组成的电容器的电容.在时刻,电路中的电流不为零,而电容器的a板带电量为+q;经过一段时间后在时刻,a板第一次带-q的电量,则可能有( )
A.t2-t1=2π |
B.t2-t1=π |
C.在t1和t2时刻电路中的电流方向可能相同 |
D.在t1和t2时刻电路中的电流方向可能相反 |
有以下说法:其中正确的是 (选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。有错选得分为0分)
A.在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆作n次全振动的时间t,利用t/n求出单摆的周期 |
B.如果质点所受的合外力总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动 |
C.变化的磁场一定会产生变化的电场 |
D.图中振荡电路中的电容器正处于放电状态 |
E.X射线是比紫外线频率低的电磁波
F.只有波长比障碍物的尺寸小的时候才会发生明显的衍射现象
G.在同种均匀介质中传播的声波,频率越高,波长越短
有关电磁场和电磁波,下列说法中正确的是:( )
A.麦克斯韦首先预言并证明了电磁波的存在 |
B.变化的电场一定产生变化的磁场 |
C.使用空间波来传播信息时主要是应用无线电波波长大、衍射现象明显,该可以绕过地面上的障碍物 |
D.频率为750KHz的电磁波在真空中传播时,其波长为400m |
有甲、乙两个LC振荡电路,线圈的自感系数相同,甲的电容是乙的10倍,则甲、乙两振荡电路的振荡频率之比是________.
麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场可以产生电场;变化的电场可以产生 .从而预言了空间可能存在电磁波.电磁波按照波长由长到短排列依次是:无线电波、红外线、可见光、 、x射线和γ射线.
关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是( )
A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场 |
B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直 |
C.电磁波和机械波一样依赖于媒质传播 |
D.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波 |
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