【题目】为了增大LC振荡电路的固有频率,下列办法中可采取的是( )
A.增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯
B.减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数
C.减小电容器的两极板的距离并在线圈中放入铁芯
D.减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数
【答案】D
【解析】解答:解:LC振荡电路的固有频率:f= ,若要增大LC振荡电路的固有频率,就要减小电容器的电容,或减小线圈中的自感系数. A、增大电容器两极板间的正对面积,使得电容器的电容变大,而在线圈中放入铁芯,使得线圈的自感系数增大.则频率变小,故A错误;
B、减小电容器两极板的距离,使得电容器的电容变大,而增加线圈的匝数,使得线圈的自感系数增大.则频率变小,故B错误;
C、减小电容器两极板的距离,使得电容器的电容变大,而在线圈中放入铁芯,使得线圈的自感系数增大.则频率变小,故C错误;
D、减小电容器两极板的正对面积,使得电容器的电容变小,而减小线圈的匝数,使得线圈的自感系数变小.则频率变大,故D正确;
故选:D.
分析:振荡电路产生的振荡电流频率平方与线圈L及电容器C成反比
【考点精析】根据题目的已知条件,利用电磁场与电磁波的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场;周期性变化的电场和磁场总是互相转化,互相激励,交替产生,由发生区域向周围空间传播,形成电磁波.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,A、B为两个验电器,在B上装有一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),最初B和C带电,A不带电.D是带有绝缘柄的金属小球.某同学利用这些器材完成了下面实验:使不带电的D先跟C的外部接触,再让D跟A的金属球接触,这样操作若干次,发现A的箔片张开;而让不带电的D先跟C的内部接触,再让D跟A的金属球接触,这样操作若干次,发现A的箔片始终不张开.通过以上实验,能直接得到的结论是( )
A.电荷分布在C的外表面
B.电荷在C的表面均匀分布
C.带电的C是一个等势体
D.电荷总量是守恒的
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【题目】如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向。图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹。小球同时抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. a和b初速度相同
B. b和c同时落地
C. a运动时间是c的两倍
D. 增大b的初速度,b与a可能在落地前相遇
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【题目】如图所示的电场中,A点的电场强度E=2.0×104N/C . 将电荷量q=+2.0×10﹣8C的点电荷放在A点.求:
(1)该点电荷在A点所受电场力F的大小;
(2)若在A点改放一个电荷量为q'=﹣1.0×10﹣6C的点电荷,则A点的电场强度是多少?请在图中画出q'在A点所受电场力的方向.
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【题目】如图所示,用长为l的绝缘细线拴一个质量为m、带电量为+q的小球(可视为质点)后悬挂于O点,整个装置处于水平向右的匀强电场E中.将小球拉至使悬线呈水平的位置A后,由静止开始将小球释放,小球从A点开始向下摆动,当悬线转过60°角到达位置B时,速度恰好为零.求:
(1)B、A两点的电势差UBA
(2)电场强度E
(3)小球到达B点时,悬线对小球的拉力T .
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【题目】如图所示,质量m1=0.3kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2 , 求
(1)物块在车面上滑行的时间t;
(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v′0不超过多少?
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【题目】如图所示,一辆装满货物的汽车在丘陵地区行驶,由于轮胎太旧,途中“放了炮”,你认为在图中A、B、C、D四处,“放炮”可能性最大处是( )
A.A处
B.B处
C.C处
D.D处
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【题目】在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
A.物块c的质量是2msinθ
B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是
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【题目】下列说法正确的是( )
A.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
B.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
C.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
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