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17.LC回路中电容器两端的电压U随时间变化的关系如图所示,则(  )
A.在t1时刻电路中的电流最大
B.t2时刻电路中的磁场能最大
C.t2时刻至t3时刻的过程中电路中的电场能不断减小
D.t3时刻至t4时刻的过程中电容器正在充电

分析 在LC振荡电路中电容器两端的电压越大,电荷所带的电荷量越大,两极板之间的电场越强,电场能越大,电流强度越小,磁场能量越小.

解答 解:A、在时t1时电路中电容器两端的电压最大,故两极板之间的电场最强,电场能最大,根据能量守恒可知此时磁场能量最小,故在时t1时电路中的电流为0,故A错误;
B、在t2时电路中电容器两端的电压为0,两极板之间的电场强度为0,故电场能为0,根据能量守恒可知此时磁场能量最大,故B正确.
C、从t2至t3电容器两端的电压逐渐增大,故两极板之间的电场逐渐增强,则电路的电场能不断增大,故C错误;
D、从时t3至t4,电容器两端的电压逐渐减小,根据Q=CU可知电容器带的电荷量不断减小,即电容器处于放电状态,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查了LC振荡电路充放电的特点以及在充放电过程中能量转化的特点.掌握了基本知识即可顺利解决此类问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.在研究摩擦力特点的实验中,将木块放在水平长木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力f随拉力F的变化图象,如图乙所示.已知木块质量为0.78kg.取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.
(1)求木块与长木板间的动摩擦因数.
(2)若将实验中的长木板与水平方向成37°角放置,将木块置于其上,在平行于木板的恒定拉力F作用下,从静止开始向上做匀变速直线运动,且第3秒内运动的位移为5.0m,如图丙所示.求拉力F应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.A、B两种放射性元素,原来都静止在匀强磁场中,磁场方向如图所示,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,α与β粒子的运动方向跟磁场方向垂直,图中a、b、c、d分别表示α粒子,β粒子以及两个剩余核的运动轨迹,则下列判断正确的是 (  )
A.a为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹B.b为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹
C.a为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹D.b为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于温度与温标,下列说法正确的是(  )
A.温度与温标是一回事,所以热力学温标也称为热力学温度
B.摄氏温度与热力学温度都可以取负值
C.温度升高3℃,在热力学温标升高276.15K
D.热力学温度每一度的大小与摄氏温度每一度的大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法不正确的是(  )
A.麦克斯韦预言了光是横波,并且首先用实验验证了光是横波
B.过强的紫外线照射,会对人体造成危害
C.高速运动的飞船中的宇航员发现地面的时钟变慢了
D.根据经典电磁场理论,做匀速圆周运动的带电粒子会发出电磁波

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界的匀强磁场区域,v2=2v1,在先后两种情况下(  )
A.线圈中的感应电流之比I1:I2=1:2
B.作用在线圈上的外力大小之比F1:F2=1:2
C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:4
D.通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法正确的是(  )
A.当空气压强发生变化时,水的饱和汽压也一定发生变化
B.空气中水蒸汽的压强越大,空气的相对湿度就越大
C.当液面上方的蒸汽达到饱和时,仍然有液体分子从液面飞出
D.同一温度下水的饱和汽压与空气中水蒸汽压强的比值叫做空气的相对温度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.质量为0.4kg的小球竖直向下以5m/s的速率落至水平地面,再以3m/s的速率反向弹回,小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为(取g=10m/s2)(  )
A.12NB.16NC.20ND.24N

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.
(1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是D(填字母代号)
A.直流电源、天平及砝码
B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码
D.交流电源、毫米刻度尺
(2)实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h,某同学对实验得到的纸带,设计了一下四种测量方案,这些方案中合理的是:D
A.用刻度尺测出物体下落的高度h,自打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,通过v=$\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度v
C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.
(3)安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示.图中O点为打点起始点,且速度为零.选取纸带上打出的连续点A、B、C、…作为计数点,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3,已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,计时器打点周期为T.为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从O点到F点的过程中,重锤重力势能的减少量△EP=mgh2,动能的增加量△Ek=$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$(用题中所给字母表示)

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