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3.如图所示的LC 振荡电路正处在振荡过程中,某时刻L中的磁场和C中的电场方向如图箭头所示,由此可知(  )
A.此时电容器正在放电
B.电容器中的电场强度正在增大
C.振荡电路中,电场能与磁场能的转化周期为2π$\sqrt{LC}$
D.振荡电路中、电容器充电或放电一次所用的时间为π$\sqrt{LC}$

分析 由图示磁场方向,根据安培定则判断出电路电流方向,结合电容器两极板间的电场方向,判断振荡过程处于什么阶段;然后根据电磁振荡特点分析答题.

解答 解:A、由图示磁场由安培定则可知,电路电流沿逆时针方向,电流流向下极板,由电容器极板间电场方向可知,电容器下极板带正电,则此时正处于充电过程,电容器中的电场强度正在增大.故A错误,B正确;
C、振荡电路中,电场能与磁场能的转化周期为2π$\sqrt{LC}$;故C正确;D错误;
故选:BC.

点评 根据磁场方向应用安培定则判断出电路电流方向、根据电场方向判断出电容器带电情况是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.为了求出楼房的高度,让一小石块从楼顶自由下落,不计空气阻力,重力加速度已知,则(  )
A.只需测出小石子在第1s内下落的高度
B.只需测出小石子落地速度
C.只需测出小石子在最后1s内下落的高度
D.只需测出小石子通过最后1m所用的时间

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14.如图所示电路,电源电动势E=12.0V,内电阻r=2.0Ω,R1=40Ω,R2=20Ω,R3=12Ω,R4=10Ω.电压表和电流表都是理想电表.求图中两电表示数各是多大?(此题需画出简化电路图,电压表电流表可以不在图中体现)

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11.电火花打点计时器是使用交流电源的计时仪器,工作电压是220V,使用频率为50Hz的电源,打点时间间隔是0.02s,在纸带上打点的不是振针和复写纸,而是电火花和墨粉.

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18.车从静止开始以2m/s2的加速度前进,车后20m处,在车开始运动的同时,某人骑自行车开始以8m/s的速度匀速追赶,能否追上?人与车的最小距离是多少?

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8.如图所示,在光滑的水平面上停有一辆小车,上面站着一个人,人和车的总质量为M,人手上拿一个质量为m的小球,假如人将小球以相对于车的速度v0水平抛出.求:
(1)小球抛出后小车的速度.
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(3)抛出小球的过程中人对小球所做的功.

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15.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、微元法、建立理想化物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立理想化物理模型法
B.根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法
C.在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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12.如图所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的均匀磁场中,当电流向右通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面A’之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应,实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系为:$U=K\frac{IB}{d}$,式中的比例系数K称为霍尔系数.
设电流I是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为v,电量为e,导体板单位体积中电子的个数为n,回答下列问题:
(1)达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势低于下侧面A′的电势(填高于、低于或等于)
(2)当导体板上下两侧之间的电势差为U时,电子所受静电力的大小为e$\frac{U}{h}$.
(3)根据题中所给条件,可求得霍尔系数K为$K=\frac{1}{ne}$.

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13.如图所示,有一长度为L,质量为2m的长木板B,静止在光滑的水平面上,在长木板B左端放置一质量m=1kg物块A,物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,设两物体间的最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g=10m/s2,现给长木板B施加一水平向左的恒力F,则:
(1)若恒力F=2.4N,则物块A能否从长木板B上滑出?
(2)为使物块A能从长木板B上滑出,则F应满足什么条件?
(3)若恒力F=8N,L=2m,求A从B上滑离时A、B的速度分别多大?
(4)若恒力F=4N,L=1m,若给物块施加水平向左的恒力F的同时给长木板B一个水平向左的初速度v0=1m/s,试判断物块A能否从长木板右端滑离?

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