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如右图(a)所示的LC振荡电路中,通过P点的电流随时间变化的图线如图 (b)所示,若把通过P点向右的电流规定为i轴的正方向,则

A.0至0.5ms内,电容器C正在充电         

B.0.5ms至1ms内,电容器上极板带正电荷

C.1ms至1.5ms内,Q点比P点电势高                    

D.1.5ms至2ms内电场能在减少

 

【答案】

C

【解析】根据LC振荡回路的特点可判断出0至0.5ms内,电容器处于放电过程,0.5mS放电完毕,0.5ms至1ms内,电容器反向充电,下极板带正电荷,同理可判断选项CD

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间.距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏.现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知 U0=1.0×102V.在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s.带电粒子的重力不计.求:
(1)在t=0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度
(2)荧光屏上出现的光带长度
(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v=2.0×104m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2011?闸北区二模)如图(a)所示,水平面上有两根很长的平行导轨,间距为L,导轨间有竖直方向等距离间隔的匀强磁场B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B.导轨上有矩形金属框abcd,其总电阻为R,质量为m,框的宽度ab与磁场间隔相同.开始时,金属框静止不动,当两匀强磁场同时以速度v1沿直导轨匀速向左运动时,金属框也会随之开始沿直导轨运动,同时受到水平向右、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度.求:
(1)金属框所达到的恒定速度v2
(2)金属框以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功
(3)当金属框达到恒定速度后,为了维持它的运动,磁场必须提供的功率
(4)若t=0时匀强磁场B1和B2同时由静止开始沿直导轨向左做匀加速直线运动,经过较短时间后,金属框也做匀加速直线运动,其v-t关系如图(b)所示,已知在时刻t金属框的瞬时速度大小为vt,求金属框做匀加速直线运动时的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

某同学在《用双缝干涉测光的波长》的实验中,实验装置如图所示.使用的双缝的间距d为0.025cm.实验时,首先调节光源和滤光片的中心位于遮光筒的中心轴线上,并使单缝和双缝竖直且互相平行.当屏上出现了干涉图样后,通过测量头(与螺旋测微器原理相似,手轮转动一周,分划板向左或向右移动0.500mm)观察第一条亮纹的位置如图(a)所示,读数为1.128mm;第五条亮纹位置如图(b)所示,读数为
5.880
5.880
mm,测出双缝与屏的距离L为50.00cm,待测光的波长λ=
5.94×10-7
5.94×10-7
m.

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科目:高中物理 来源: 题型:

在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图 (a)所示,一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间△t第一次出现如图(b)所示的波形.则该波的周期为
2
3
△t
2
3
△t
,波速为
12L
△t
12L
△t

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科目:高中物理 来源: 题型:

用电压表、电流表(内阻的影响均不计)、滑动变阻器、直流电源和灯泡组成电路,测量灯泡的电流强度随电压变化的关系.
①已知滑动变阻器电阻为25Ω,电阻丝有效长度30cm,电源电动势为6V,内阻不计.甲灯泡接入电路,测得如图(a)所示的I-U图线.则得出AB图线的实验过程中,变阻器动片在电阻丝上移动的长度是
 
cm在(b)图中,不改变电源和变阻器位置,画出实验电路图,要求变阻器动片右移时,灯泡两端电压变大.
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②若改变电源电压,分别测乙、丙灯泡的电流强度随电压变化的关系.所得结果列于下表:
电压/V 2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
电流/A A 0.14 0.20 0.29 0.34 0.39 0.49 0.57 0.65 0.71 0.78 0.85 0.91 0.96 l.00
B 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39
在图(c)坐标纸上画出乙、丙两灯的U-I图线.
若将乙、丙两灯串联后,接在80V的电压两端,流过灯丝的电流为
 
A.

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