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15.关于LC振荡电路,下面叙述正确的是(  )
A.电容器开始放电时,电路中的电流最大
B.电容器放电完毕时,电路中的电流最大
C.电路中电流最大时,电路中的电场能最大
D.电容器反向充电开始时,电路中的磁场能最小

分析 在LC振荡电路中,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;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.该电流具有正弦式变化规律,比照明交流电频率高很多.

解答 解:A、在LC振荡电路中,当电容器放电时,电流在增大,该电流具有正弦式变化规律,所以刚刚开始放电时的电流为0.故A错误;
B、当电容器放电时,电流在增大,当电容器充电时,电流在减小,该电流具有正弦式变化规律,所以放电结束时的电流最大.故B正确;
C、当电容器放电时,电流在增大,该电流具有正弦式变化规律,所以放电结束时的电流最大,此时电路中的电场能最小,磁场能最大.故C错误;
D、电容器反向充电开始时,是放电结束时,此时电路中的电流最大,所以电路中的磁场能最大.故D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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某兴趣小组用此装置测定重力加速度,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测量小铁球的直径d,如图2所示,读数为0.750cm;
(2)用游标卡尺测出OM=1.460m,手动敲击M的同时按下秒表开始计时,若10个小球下落的总时间为5.5s,则当地的重力加速度g=9.6m/s2(保留两位有效数字);
(3)若在O点的正下方A点固定一光电门(未画出),测出OA=h,小球经过光电门的时间为△t,则小球通过光电门时的速度v=$\frac{d}{△t}$,可求得当地的重力加速度g=$\frac{{d}^{2}}{{2(△t)}^{2}h}$;改变光电门的位置进行多次实验,若某次实验中,小球经过光电门的时间为$\frac{1}{2}$△t,此时光电门与A的距离为3h.(用已知和测得量的符合表示)

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3.如图所示,ab、bd、cd是竖直平面内三根固定的细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为最低点.每根杆上都套着一个小滑环(图中末画出).三个滑环分别从a、b、c处释放(初速为0),用t1、t2、t3依次表示各滑环到达d点所用的时间,t1、t2、t3之间的关系为t1=t2=t3

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10.我国北方常遭遇严重的沙尘暴天气.所谓沙尘暴可简化为如下情景:快速向上刮起的大风将大量沙尘颗粒扬起后悬浮在空中,可认为这时风对沙尘的作用力与沙尘的重力平衡.已知风对沙尘颗粒的作用力大小可近似表达为F=$\frac{1}{2}$ρπr2v3,式中ρ为空气密度,r为沙尘颗粒的半径(沙尘颗粒可近似看成球体),且体积V=4πr3/3,v为风速.如果沙尘颗粒的密度ρ=3×103kg/m3,沙尘颗粒的半径r=2.5×10-4m,地面的空气密度ρ=1.25kg/m3,若空气密度ρ随地面高度h的变化关系为每升高1km,空气密度减小0.2kg/m3,(g取10m/s2)求:
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20.某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.

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(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前mAvA+mBvB=0.420kg•m/s;碰后mAvA′+mBvB′=0.417kg•m/s.并比较碰撞前后所得数据,得出结论:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒..

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7.图示MN为界面,界面两侧分别为空气和另一种固体介质,一束光线在界面处发生反射和折射的图象如图所示,则可知(  )
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4.下列方法中无法使闭合回路内磁通量发生变化的是(设回路内的磁通量不为零)(  )
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5.2009年4月29日,美国亚利桑那州一天文观测机构发现一颗与太阳系其他行星逆向运行的小行星,代号为2009HC82,该小行星的直径为2~3km,绕太阳一周的时间为3.39年,假定该小行星与地球均以太阳为中心做匀速圆周运动,则(  )
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