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7.如图所示为某时刻LC振荡电路中电容器中电场的方向和电流的方向,则下列说法中正确的是(  )
A.电容器正在放电B.电感线圈的磁场能正在减少
C.电感线圈中的电流正在增大D.电容器的电场能正在减少

分析 在LC振荡电路中,当电容器充电时,电流在减小,电容器上的电荷量增大,磁场能转化为电场能;当电容器放电时,电流在增大,电容器上的电荷量减小,电场能转化为磁场能.

解答 解:A、图示时刻,电容器下极板带正电;通过图示电流方向,知电容器在充电,振荡电流减小,电容器上的电荷量正在增大,磁场能正在向电场能转化,线圈中的感应电动势总是阻碍电流的变化,故B正确,AD错误.
C、由上分析可知,磁场能正在向电场能转化,因此线圈中的电流正在减小,故C错误;
故选:B.

点评 解决本题的关键知道在LC振荡电路中,当电容器充电时,电流在减小,电容器上的电荷量增大,磁场能转化为电场能;当电容器放电时,电流在增大,电容器上的电荷量减小,电场能转化为磁场能.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.有一质量m=2kg物体在与水平面成37°角斜向上的外力F=10N作用下,在水平地面上线运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10m/s2,)则物体运动10m距离过程中,外力F对物体做功是80J;摩擦力对物体做的功是-28J.

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2.某一质点做简谐运动的位移x与时间t的关系图如图所示,由图可知,在t=1s时,质点的速度和加速度为(  )
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12.如图甲所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.05kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2.求:

(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)cd离NQ的距离s;
(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量.

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19.在同一地点,两个单摆的摆长之比为1:4,则它们的周期之比为(  )
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16.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1原线圈输入交变电压u=100$\sqrt{2}$sin50πtV,在副线圈中串接有理想交流电流表和定值电阻R,电容器的电容C=2.0×10-6F,并联在电阻R两端,电阻阻值R=10Ω.关于电路分析,下列说法中正确的是(  )
A.电流表的示数是1AB.电容器C所带的电荷量q=2.0×10-5C
C.电阻R消耗的电功率为10WD.电容器的耐压值至少是10V

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4.某同学为测定某柱形电子元件的电阻率,先做如下测量:

(1)用螺旋测微器测量它的直径,示数如图甲所示,读数为d=0.617mm,用游标为20分度的卡尺测量它的长度,示数如图乙所示,读数为L=10.670cm.
(2)用多用表粗测该元件的电阻,选用“×10”倍率的电阻阻挡后,应先进行欧姆调零,再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测得该元件电阻为70Ω.
(3)为了精确测得上述待测电阻R的组织,实验室提供了如下器材:
A.电流表A1(量程50mA,内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程200mA,内阻r2=2Ω)
C.定值电阻R2=30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势均为4V)
F.开关S,导线若干
该同学设计了测量电阻值R1的一种实验电路原理如图(b)所示,N处的电流表应选用B(填器材选项前相应的英文字母),开关S闭合前应将滑动给变阻器的滑片置于a(选填“a”或者“b”),若M,N电表的读数分别为IM,IN,则R1的计算式R1=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M}){R}_{0}}{{I}_{M}}-{r}_{1}$.(用题中字母与表示)

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