题目内容
10.①图a中后级输入只有交流成分;
②图b中后级输入主要是直流成分;
③图c中后级输入主要是低频交流成分;
④图c中后级输入主要是高频交流成分.
| A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
分析 根据电容器和电感线圈的特性分析选择.电容器内部是真空或电介质,隔断直流.能充电、放电,能通交流,具有隔直通交、通高阻低的特性.电感线圈可以通直流,通过交流电时产生自感电动势,阻碍电流的变化,具有通直阻交,通低阻高的特性.根据感抗和容抗的大小分析对高频和低频的阻碍.
解答 解:电感器对直流无阻碍,对交流电有阻碍作用,根据XL=2πLf知,自感系数很小,频率越低,感抗越小,所以阻碍作用为:通低频,阻高频.
电容器不能通过直流,而交流电通过电容器,根据Xc=$\frac{1}{2πCf}$.知电容C越小,频率越低,容抗越大,所以阻碍作用为:通高频,阻低频.
①因此图a中后级输入只有交流成分,
②图b中后级输入主要是直流成分,
③而图c中后级输入主要是低频交流成分,
由上分析,可知,故A正确,BCD错误;
故选:A.
点评 对于电容和电感的特性可以利用感抗和容抗公式记忆:XL=2πLf,Xc=$\frac{1}{2πCf}$,L是电感,C是电容,f是频率.
练习册系列答案
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18.
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h,此为过程Ⅰ;若圆环在C处获得一竖直向上的速度v,则恰好能回到A处,此为过程Ⅱ.已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为g,则圆环( )
| A. | 过程Ⅰ中,加速度一直减小 | |
| B. | Ⅱ过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 在C处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2-mgh | |
| D. | 过程Ⅰ、过程Ⅱ中克服摩擦力做功相同 |
5.
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15.下列说法正确的是( )
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| D. | 原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量 |
2.关于光的波粒二象性及物质波,下列说法正确的是( )
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| B. | 康普顿效应说明光具有波动性 | |
| C. | 光的波粒二象性说明,光的波动性明显时,粒子性也一定明显 | |
| D. | 电子显微镜利用电子束达到微小物体表面,再反射到荧光板上成像来实现观察,这是由于电子束的德布罗意波长较长 |
19.
如图所示,两个物块A、B用竖直的轻弹簧连接后悬挂在天花板上,已知物块A的质量为物块B质量的2倍,重力加速度为g.两个物块均处于静止状态,现在突然剪断物块A与天花板之间的竖直轻绳,剪断瞬间( )
| A. | 物块A的加速度等于g | B. | 物块A的加速度等于1.5g | ||
| C. | 物块B的加速度等于0.5g | D. | 物块B的加速度等于3g |
20.
如图为演示光电效应的装置,闭合开关S,当用某种频率的光照射光电管时,电流表A有示数,则下列说法中正确的是( )
| A. | 断开开关S,则电流表示数为零 | |
| B. | 将滑动变阻器的滑片c向a端移动,电流表的示数减小 | |
| C. | 换用频率更高的光照射光电管,并将电源反接,电流表的示数可能增大 | |
| D. | 增大照射光电管的光照强度,同时将滑动变阻器的滑片c向a端移动,电流表的示数一定增大 |