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如图,为LC振荡电路中电容器极板上所带电量随时间变化的图象,下面判断正确的是 A...

如图,为LC振荡电路中电容器极板上所带电量随时间变化的图象,下面判断正确的是

A.t1时刻,振荡电路中的电流最大

B.t2时刻,电容器C两极板间电势差最大

C.t3时刻电感线圈三中磁场的磁感应强度正在减小

D.t4t5过程中,磁场能逐渐转化为电场能

 

C 【解析】 A.在t1时刻,电路中的q最大,说明还没放电,所以电路中无电流,则磁场能最小,故A错误; B.在t1到t2时刻电路中的q不断减小,说明电容器在不断放电,在t2时刻,电容器C电量刚好为零,则两极板间电势差最小,故B错误; C.在t2到t3时刻电路中的q不断增加,说明电容器在不断充电,磁场能减小,电场能增加,则t3时刻电感线圈中磁场的磁感应强度正在减小,故C正确; D.从t4到t5过程中,电场能逐渐转化为磁场能,故D错误。 故选C。  
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考点分析:
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家庭装修中释放的甲醛和射线是白血病的重要诱因。家庭装修中的射线来源往往是不合格的瓷砖、洁具等,瓷砖、洁具释放的氡气()具有放射性,氡222衰变为钋218()的半衰期为3.8天,则氡222衰变释放出的粒子和密闭房间中氡气浓度减小875%需要的时间分别为

A.电子,11.4 B.质子,7.6 C.中子,19 D.α粒子,11.4

 

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在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoyx轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1.坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E2=,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷=102C/kg的带正电的微粒(可视为质点),该微粒以v0=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限.取微粒刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2.试求:

 

1)带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1

2+x轴上有一点DOD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0为多少?

3)要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0T0应满足的关系?

 

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如图所示,水平绝缘轨道,左侧存在水平向右的有界匀强电场,电场区域宽度为L,右侧固定一轻质弹簧,电场内的轨道粗糙,与物体间的摩擦因数为μ=0.5,电场外的轨道光滑,质量为m、带电量为+q的的物体A从电场左边界由静止释放后加速运动,离开电场后与质量为2m的物体B碰撞并粘在一起运动,碰撞时间极短开始B靠在处于原长的轻弹簧左端但不拴接,(AB均可视为质点),已知匀强电场场强大小为.求:

(1)弹簧的最大弹性势能;

(2)整个过程A在电场中运动的总路程.

 

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如图甲所示,螺线管线圈的匝数n=1000匝,横截面积S=40cm2,螺线管线圈的电阻r=2.0ΩR=3.0ΩR=5.0Ω.穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按图乙所示规律变化,求:

1)线圈产生的感应电动势大小;

2R1消耗的电功率。

 

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测定金属丝的电阻率的实验中,某同学进行了如下测量:

1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm

2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为030μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。

①实验步骤如下:

A.分别将R1R2的阻值调至最大。

B.合上开关S1

C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA

D.合上开关S2

E.反复调节R1R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω

②若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用II1r表示)

 

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