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高中物理

麦克斯韦在1865年发表的《电磁场的动力学理论》一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性,即光是电磁波。一单色光波在折射率为1.5的介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示,求该光波的频率。

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图,在正在发生无阻尼振荡的LC回路中,开关接通后,电容器上电压的振幅为U,周期为T,若在电流为零的瞬间突然将开关S断开,回路中仍做无阻尼振荡,电容器上电压的振幅为U′,周期为T′,则(    )
   

A.T=T′,U=U′ B.T<T′,U=U′
C.T=T′,U<U′ D.T<T′,U<U′
  • 题型:未知
  • 难度:未知

收音机中的调谐电路的线圈的自感系数为L,光在真空中的光速为c,要想接收波长为λ的电台信号,应把调谐电路中的电容调至(     )

A. B. C. D.
  • 题型:未知
  • 难度:未知

图(a)为一LC振荡电路,已知电容器C板上带电量随时间变化的图线如图(b)所示.那么在1×10-6s至2×10-6s时间内,电容器C处于何种过程?由这个振荡电路激发的电磁波波长又为多大?

(1)充电过程;  (2)放电过程;  (3)λ=1200m;  (4)λ=1500m.
其中正确的是(  )

A.(1)和(3) B.(1)和(4) C.(2)和(3) D.(2)和(4)
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示的LC振荡电路,在某时刻的磁场方向如图所示,则下列判断正确的是

A.若磁场正在增强,则电场能正在减少,电容器上极板带正电
B.若磁场正在减弱,则电场能正在增强,电容器上极板带正电
C.振荡电流的变化周期为:
D.电场能量的变化周期为:
  • 题型:未知
  • 难度:未知

LC振荡电路中某时刻的磁场方向如图所示.下列说法正确的是

A.若磁场正在减弱,则电容器上极板带正电
B.若电容器正在放电,则电容器上极板带负电
C.若电容器上极板带正电,则线圈中电流正在增大
D.若电容器正在放电,则电感电动势正在阻碍电流减小
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图:一条正弦曲线,横轴单位是秒,下列说法中正确的是

A.若纵轴的单位是米,且用此曲线来描述单摆的振动情况,则当t=1.5s时,单摆的速度与位移的方向相同
B.当纵轴单位是伏特,且用此曲线来描述某交流电的电
压随时间的变化,则可以求出其电压的有效值为
C.若纵轴的单位是安培,且用此曲线来描述LC回路中电流随时间的变化,则t=2s时,表示磁场能全部转化为电场能
D.若纵轴的单位是韦伯,且用此曲线来描述穿过某线圈的磁通量的变化规律,则在t=3s时,线圈中的感应电动势为最大
  • 题型:未知
  • 难度:未知

.两个相同的白炽灯泡L1和L2接到如图所示的电路中,灯L1与电容器串联,灯L2与电感线圈串联.当ab间接电压最大值为Um、频率为f的正弦交流电源时,两灯都发光,且亮度相同.更换一个新的正弦交流电源后,灯L1的亮度低于灯L2的亮度.新电源两极的电压最大值和频率可能是                (  )

A.最大值仍为Um,而频率大于f
B.最大值仍为Um,而频率小于f
C.最 大值大于Um,而频率仍为f
D.最大值小于Um,而频率仍为f
来源:
  • 题型:未知
  • 难度:未知

“二分频”音箱内有两个不同口径的扬声器,它们的固有频率分别处于高音、音低频段,分别称为高音扬声器和低音扬声器.音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混合音频电流按高、低频段分离出来,送往相应的扬声器,以便使电流所携带的音频信息按原比例还原成高、低频的机械振动.图为音箱的电路图,高、低频混合电流电a、b端输入,L1和L2是线圈,C1和C2是电容器,则:(   )

A.甲扬声器是高音扬声器
B.C2的作用是阻碍低频电流通过乙扬声器
C.L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器
D.L2的作用是减弱乙扬声器的低频电流
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  • 难度:未知

在电磁信号传输过程中,把要传输的电信号加载在高频等幅电磁振荡上的过程叫做

A.调制 B.调频 C.调幅发 D.调谐
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  • 难度:未知

高中物理电磁振荡试题