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【题目】如图所示,LC振荡电路的导线及自感线圈的电阻忽略不计,某瞬间回路中电流方向如箭头所示,且此时电容器的极板A带正电荷,则该瞬间:( )

A.电流i正在增大,线圈L的磁场能也正在增大

B.电容器两极板间电压正在增大

C.电容器带电量正在减小

D.线圈中电流产生的磁场的磁感应强度正在增强

【答案】B

【解析】

试题分析:某瞬间回路中电流方向如箭头所示,表示电容器充电过程,电容器两极板上的电荷逐渐增多,电荷量增大,所以C项错误;充电过程中,极板的电荷量在增加,回路中的电流在逐渐减小,当电荷量最大时,充电电流为零,所以A项错误;电容器两极板上的电荷量在增大,两极板的电压在增大,所以B项正确;充电过程中,电场能在逐渐的增大磁场能再逐渐的减小,所以D项错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是

A. 匀速圆周运动是一种匀速运动

B. 匀速圆周运动是一种匀变速运动

C. 匀速圆周运动是一种变速运动

D. 圆周运动的合力一定指向圆心

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【题目】下列说法正确的是(

A. 哥白尼提出了地心说,牛顿总结出了万有引力定律

B. 经典力学适用于宏观世界高速运动,量子力学适用于微观世界低速运动

C. 在经典力学中,物体的质量不随运动状态而改变,在狭义相对论中,物体的质量随速度的增大而增大

D. 万有引力定律不适用于强引力作用

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【题目】如图所示,电阻不能忽略的矩形闭合导线框ABCD处于水平匀强磁场中,线框绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接有一只“22 V 6 W”的灯泡.当灯泡正常发光时,线框输出电压u=66sin (100πt)V.下列说法正确的是

A. 灯泡两端的电压最大值为22 V

B. 图示位置线框中磁通量的变化率最小

C. 变压器原、副线圈匝数之比为3∶1

D. 若副线圈再并联一个相同灯泡,则变压器的输出功率为12 W

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【题目】下面所叙述的力,属于万有引力的是(  )

A. 马拉车的力

B. 月球对登月舱的吸引力

C. 重物所受的重力

D. 地磁场对指南针的吸引力

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【题目】在利用插针法测定玻璃折射率的实验中:

(1)甲同学在画界面时,不小心将两界面aa′、bb′间距画得比玻璃砖宽度大些,如下图甲所示,则他测得的折射率________(填“偏大”“偏小”或“不变”).

(2) 进行正确操作后,作出了光路图并测出的相应角度θ1、θ2如上图乙。

①此玻璃的折射率计算式为n=_______(用图中的θ1、θ2表示);

②为了减小误差,同侧两颗大头针之间的距离应适当_______(填“大”或“小”)些。

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【题目】如图所示A为静止于地球赤道上的物体B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星C为绕地球做圆周运动的卫星,PBC两卫星轨道的交点.已知ABC绕地心运动的周期相同相对于地心下列说法中正确的是(  )

A. 物体A和卫星C具有相同大小的线速度

B. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度

C. 卫星BP点的加速度与卫星C在该点的加速度一定不相同

D. 可能出现在每天的某一时刻卫星BA的正上方

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【题目】材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以测量压力大小.若图甲为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RFR0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.

请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图乙的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.4×1020.8×102 N,不考虑压力对电路其它部分的影响)_________,要求误差较小,提供的器材如下:

A.压敏电阻,无压力时阻值R06 000 Ω

B.滑动变阻器R,全电阻约200 Ω

C.电流表A,量程2.5 mA,内阻约30 Ω

D.电压表V,量程3 V,内阻约3 kΩ

E.直流电源E,电动势3 V,内阻很小.

F.开关S,导线若干

(2)正确接线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33 mA,电压表的示数如图丙所示,则电压表的读数为______V.

(3)此时压敏电阻的阻值为_______Ω;结合图甲可知待测压力的大小F_______N.(计算结果均保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的两端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一根质量m的导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导体棒的有效电阻也为R,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。导体棒MN的初始位置与导轨最左端距离为L,导轨的电阻可忽略不计。

(1)若用一平行于导轨的恒定拉力F拉动导体棒沿导轨向右运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直,求导体棒最终的速度;

(2)若导体棒的初速度为v0,导体棒向右运动L停止,求此过程导体棒中产生的热量;

(3)若磁场随时间均匀变化,磁感应强度BB0kt(k>0),开始导体棒静止,从t=0时刻起,求导体棒经过多长时间开始运动以及运动的方向。

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